大地测量学测绘师培训及复习市公开课金奖市赛课一等奖课件.pptx
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1、国家注册测绘师考试培训辅导国家注册测绘师考试培训辅导-大地测量大地测量11.1 11.1 注册测绘师资格考试大纲注册测绘师资格考试大纲11.2 11.2 绪绪 论论11.3 11.3 大地测量系统与参考框架大地测量系统与参考框架11.4 11.4 测量坐标系测量坐标系11.5 11.5 大地测量基本技术与办法大地测量基本技术与办法11.6 GPS11.6 GPS测量与数据处理测量与数据处理11.7 11.7 当代测绘基准建立当代测绘基准建立11.8 11.8 大地测量学基础复习大地测量学基础复习第1页第1页 是注册测绘师资格考试国家原则 是考试命题依据 是应试人员必备指南 其内容和范围表达了注
2、册测绘师利用所学专业知识,完毕测绘工作基本能力 考试科目分为三个科目:测绘管理与法律法规、测绘综合能力、测绘案例分析。11.1 注册测绘师资格考试大纲【第二科目:测绘综合能力考试目】考察测绘专业技术人员利用测绘专业技术理论,分析、判断和处理测绘项目实行过程中专业技术问题能力,以及处理测绘专业之间综合性问题能力。【第三科目:测绘案例分析考试目】考察测绘专业技术人员利用测绘管理与法律法规、测绘综合能力科目在实务应用时表达综合分析能力及实际执业能力。第2页第2页 大地测量考试基本要求解读 1 依据国家、区域和工程测量不同需求,优化设计满足要求卫星定位连续运行参考站网、卫星定位控制网、边角控制网、高程
3、控制网和重力控制网等空间框架基准,并应充分考虑到对似大地水准面精化工作要求。关键点:1)大地测量控制网等级、分类、观测技术(GPS,全站仪,水准仪),技术方案设计。重点是:卫星定位控制网、高程控制网、似大地水准面精化。2)掌握大地测量系统与大地测量框架概念;理清大地高、正高、正常高关系。3)了解BJ54,Xian80,CGCS,WGS84主要特点及其相互联络与区分;了解国际地球参考框架(ITRF)概念。4)掌握网形设计方法,依据不同需要,选择适当框架基准建立对应控制网,并进行费用预算;5)熟悉测绘技术设计要求(CH/T 1004-),编写技术设计书。第3页第3页2 依据不同作业区域地质、环境、
4、地物以及气象等情况,选择满足设计要求点(站)址,并建造适合该区域测量标志。关键点:1)选点:依据不同测量方法与手段,掌握选点准备、选点基本要求以及选点作业过程。2)埋石:依据不同测量方法,不同测量目标,纯熟掌握测量标石制作与埋设详细要求。3 依据控制网布设情况,编写实施方案,选择满足设计要求仪器设备,进行对应仪器设备检验,并依据设计作业方法进行外业观测。对外业观测数据进行检核,取得合格观测结果。关键点:1)项目实施方案;2)外业观测计划(时间安排、仪器安排、人员安排);3)掌握“点连接”、“边连接”、“同时环”、“异步环”等概念。4 依据观测方法和工程项目标要求,选择经过验证、可靠数据处理软件
5、对外业观测数据进行处理,处理结果应符合设计要求。关键点:1)掌握不同观测方法数据处理软件;2)掌握导线网、水准网、GPS网平差原理和方法。第4页第4页大地测量考试基本要求要点大地测量考试基本要求要点 1 大地测量控制网技术设计;2 选点、埋石;3 实行方案,外业观测;4 数据处理;5 似大地水准面精化;6 坐标系及其转换5 依据卫星定位控制网特点,依据工程需要进行似大地水准面(或高程异常模型)精化工作,完成卫星定位三维控制网建设。关键点:1)熟悉似大地水准面精化意义与目标;2)熟悉似大地水准面精化实施步骤和实现方法;3)熟悉似大地水准面精化所用资料。6 依据作业区域坐标系统情况,进行坐标系之间
6、分析,确定不同等级、不同年代控制网间相互关系。关键点:1)纯熟掌握测量坐标系定义(空间直角坐标、大地坐标、站心坐标、高斯平面直角坐标、城市独立坐标以及施工坐标);2)纯熟掌握1954年北京坐标系、1980西安坐标系、CGCS坐标系相关内容;3)纯熟掌握不同坐标系之间转换实现方法(空间三维坐标转换、二维平面坐标转换)。第5页第5页国家注册测绘师考试培训辅导国家注册测绘师考试培训辅导-大地测量大地测量11.1 11.1 注册测绘师资格考试大纲注册测绘师资格考试大纲11.2 11.2 绪绪 论论11.3 11.3 大地测量系统与参考框架大地测量系统与参考框架11.4 11.4 测量坐标系测量坐标系1
7、1.5 11.5 大地测量基本技术与办法大地测量基本技术与办法11.6 GPS11.6 GPS测量与数据处理测量与数据处理11.7 11.7 当代测绘基准建立当代测绘基准建立11.8 11.8 大地测量学基础复习大地测量学基础复习第6页第6页1 大地测量学定义 指在一定期间与空间参考系中,测量和描绘地球形状及其重力场并监测其改变,研究定位技术和办法,为人类活动提供关于地球空间信息一门学科。大地测量(辅导教材中):为研究地球形状及其表面特性进行实际测量工作。着重于研究地球形状大小几何特性及其最基本物理特性地球重力场。典型大地测量技术手段是使用光电仪器进行地面几何测量(边角测量、水准测量)、天文测
8、量、地面重力测量。其主要任务是建立国家或大范围精密控制测量网。2 大地测量任务与作用 主要任务:建立国家或者大范围精密控制测量网(一等、二等、三等、四等大地控制网)主要内容:包括三角测量、导线测量、水准测量、天文测量、重力测量、惯性测量、卫星大地测量以及各种大地测量数据处理等。第7页第7页 主要作用:(1)为大规模地形图测制及各种工程测量提供高精度平面控制和高程控制;(2)为空间科学技术和军事用途提供准确点位坐标、距离、方位及地球重力资料;(3)为研究地球形状和大小、地壳形变及地震预报等科学问题提供资料。辅导教材中对作用另一个描述:为各种测绘提供统一、协调、法定平面和高程系统,从而取得正确点位
9、和海拔高以及点位之间空间关系和尺度。3 大地测量学基本体系典型:应用大地测量 椭球大地测量 天文大地测量 大地重力测量 测量平差等新分支:海洋大地测量 行星大地测量 卫星大地测量 地球动力学 惯性大地测量第8页第8页4 几何大地测量学(即天文大地测量学)基本任务:是拟定地球形状和大小及拟定地面点几何位置。主要内容:1)国家大地测量控制网(包括平面控制网和高程控制网)建立基本原理和办法;2)精密角度测量,距离测量,水准测量,卫星定位;3)地球椭球数学性质,椭球面上测量计算,椭球数学投影变换。5 物理大地测量学 基本任务:用物理办法(重力测量)拟定地球形状及其外部重力场。主要内容:包括位理论,地球
10、重力场,重力测量及其归算,推求地球形状及外部重力场理论与办法。6 空间大地测量学 基本任务:主要研究以人造地球卫星及其它空间探测器为代表空间大地测量理论、技术与办法。利用人造地球卫星进行地面点定位及测定地球形状、大小和地球重力场理论、办法学科。主要内容:卫星定位系统,定位模式,基线处理,三维向量网平差,坐标系。第9页第9页7 当代大地测量形成 时间:20世纪80年代以来。新技术发展:空间技术、计算机技术和信息技术。大地测量新技术出现:电磁波测距、卫星测量、甚长基线干涉测量。老式大地测量发生革命性变革,形成当代大地测量。8 当代大地测量特性 长距离,大范围:量测范围不受天气和“视线”长度限制,可
11、至全球:如地球两极、海洋。高精度:相对老式提升12个数量级,相对精度 ,绝对精度毫米。实时、快速:外、内业可在同一时间段完毕,实时或准实时;测量与数据处理周期短,但数据处理越来越复杂。四维:能提供在合理复测周期内有时间序列(时间或历元)、高于 相对精度大地测量数据。地心坐标:测得位置、高程、影像等结果,以维系卫星运动地球质心为坐标原点三维测量数据。学科融合:与地球科学多个分支交叉,推动其发展。第10页第10页国家注册测绘师考试培训辅导国家注册测绘师考试培训辅导-大地测量大地测量11.1 11.1 注册测绘师资格考试大纲注册测绘师资格考试大纲11.2 11.2 绪绪 论论11.3 11.3 大地
12、测量系统与参考框架大地测量系统与参考框架11.4 11.4 测量坐标系测量坐标系11.5 11.5 大地测量基本技术与办法大地测量基本技术与办法11.6 GPS11.6 GPS测量与数据处理测量与数据处理11.7 11.7 当代测绘基准建立当代测绘基准建立11.8 11.8 大地测量学基础复习大地测量学基础复习第11页第11页11.3.1 大地测量系统与参考框架描述 大地测量系统:要求了大地测量起算基准、尺度原则及其实现方式(理论、模型与办法)。大地测量参考框架:通过大地测量手段,按大地测量系统规定模式,构建固定在地面上点所构成大地网(点),是大地测量系统详细实现。大地测量系统是总体概念,大地
13、测量参考框架是大地测量系统详细应用形式。大地测量系统:坐标系统 高程系统 深度基准 重力参考系统大地测量参考框架:坐标(参考)框架 高程(参考)框架 重力测量(参考)框架 大地测量系统包括坐标系统、高程系统、深度基准和重力参考系统。与系统相相应大地参考框架有坐标参考框架、高程参考框架和重力测量参考框架三种。第12页第12页 1)参心坐标系统(1)定义原点:位于参考椭球体中心;Z 轴:椭球旋转轴,与地球自转轴平行;X 轴:指向平行于天文起始子午面大地子午面与赤道面交点;Y 轴:与X和Z轴正交,构成右手坐标系。11.3.2 坐标系统与坐标参考框架1 坐标系统(2)参心坐标系建立 建立地球参心坐标系
14、,需下列几种方面工作:选择或求定椭球几何参数(半径a和扁率);拟定椭球中心位置(椭球定位);拟定椭球短轴指向(椭球定向);建立大地原点。坐标系统依据其原点位置不同分为地心坐标系统和参心坐标系统;从表现形式上又分为空间直角坐标系(x,y,z)和大地坐标系(L,B,H)第13页第13页 大地原点也叫大地基准点或大地起算点,参考椭球参数和大地原点上起算数据确实立是一个参心大地坐标系建成标志。(3)大地原点和大地起算数据(4)1954年北京坐标系 1954年北京坐标系可认为是前苏联1942年坐标系延伸。它原点不在北京,而在前苏联普尔科沃。相应椭球称为克拉索夫斯基椭球。1954年北京坐标系缺点:椭球参数
15、有较大误差;参考椭球面与我国大地水准面存在着自西向东明显系统性倾斜,在东部地域大地水准面差距最大达+68m;几何大地测量和物理大地测量应用参考面不统一;定向不明确。第14页第14页(5)1980西安坐标系 采用1975年国际大地测量与地球物理联合会IUGG第16届大会上推荐4个椭球基本参数:长半径 a=6378140m 地心引力常数 GM=3.986005 重力场二阶带球谐系数J2=1.08263 自转角速度=7.292115 在1954年北京坐标系基础上建立起来。椭球面同似大地水准面在我国境内最为密合,是多点定位。定向明确。椭球短轴平行于地球质心指向地极原点方向。大地原点地处我国中部,位于西
16、安市以北60 km 处泾阳县永乐镇,简称西安原点。大地高程基准采用1956年黄海高程系。第15页第15页2)地心坐标系统 地心坐标系统满足下列四个条件:原点位于整个地球质心(包括海洋和大气)。尺度是相对论意义下某一局部地球框架内尺度。定向为国际时间局测定某一历元协议地极和零子午线,称为地球定向参数EOP。定向随时间演变满足地壳无整体约束条件。通俗化定义:原点位于地球质心,Z轴与X轴定向某一历元EOP参数拟定,Y轴与X、Z轴正交,构成空间右手坐标系。第16页第16页2 坐标参考框架1)参心坐标参考框架 老式测量坐标框架是由天文大地网来实现,普通定义在参心坐标系中,是一个区域、二维、静态地球参考框
17、架。20世纪50-80年代,我国建立了:1954北京参心坐标参考框架;1980西安参心坐标参考框架。2)地心坐标参考框架 地心坐标框架是由利用空间大地测量技术构成全球观测网点,是全球性、三维动态坐标框架。(1)国际地球参考系统(ITRS)与ITRF 国际地球自转服务IERS(International Earth Rotation Service)1988年:IUGG+IAUIERS(IBH+IPMS)。IERS任务主要有下列几种方面:维持国际天球参考系统(ICRS)和框架(ICRF);维持国际地球参考系统(ITRS)和框架(ITRF);提供及时准确地球自转参数(EOP)。第17页第17页 I
18、TRF是ITRS 详细实现,是由IERS中心局IERS CB利用VLBI、LLR、SLR、GPS和DORIS等空间大地测量技术观测数据分析得到一组全球站坐标和速度。自1988年起,IERS已经公布ITRF88、ITRF89、ITRF90、ITRF91、ITRF92、ITRF93、ITRF94、ITRF96、ITRF、ITRF等全球参考框架。ITRF是通过框架定向、原点、尺度和框架时间演变基准明拟定义来实现。当前ITRF是全球公认应用最广泛、精度最高地心坐标框架。1324第18页第18页(2)WGS-84世界大地坐标系 WGS-84坐标系统全称是World Geodical System-84(
19、世界大地坐标系-84),它是一个地心地固坐标系统。WGS-84坐标系统由美国国防部制图局建立,于1987年取代了当初GPS所采用坐标系统WGS-72坐标系统而成为GPS所使用坐标系统。1996年,WGS-84坐标框架再次进行更新,参考历元为1997.0。WGS-84最近更新时间是1月,更新后WGS-84(G1150)站坐标与ITRF框架站坐标差别为几种厘米,参考历元为.0.。(3)CGCS坐标系 国务院同意自7月1日启用我国地心坐标系国家大地坐标系,英文名称为China Geodetic Coordinate System,英文缩写为CGCS。用8时间,完毕现行国家大地坐标系向国家大地坐标系过
20、渡和转换。第19页第19页 我国于完毕“国家GPS控制网”计算。该网包括:国家测绘局布设高精度GPS A、B级网;总参测绘局布设GPS 一、二级网;国家地震局、总参测绘局、中国科学院、国家测绘局共建中国地壳运动观测网络基准网、基本网和区域网。该网整合了上述三个大型有主要影响力GPS观测网结果。国家GPS网共有28个连续运营参考站,2500多个GPS网点构成,通过联合处理将其归于一个坐标参考框架(ITRF97),国家GPS网精度优于10-8,可满足当代测量技术对地心坐标需求,是我国新一代地心坐标系统基础框架。参考框架和历元统一 :网参考框架ITRF97;参考历元为.0。长半轴 a=6378137
21、.0 m 地球含大气层引力常数 GM=3986004.418108m3s-2 地球动力形状因子 J2=1.082629832258 地球自转角速度 =7292115.010-11rad s-1 参考椭球4个基本常数第20页第20页地壳运动观测网络基准网地壳运动观测网络基准网中国中国GPSGPS大地网大地网坐坐标标系系统统椭椭球名称球名称年代年代长长半半轴轴a(m)a(m)扁率扁率 5454北京系北京系克拉索夫斯基克拉索夫斯基 1940194063782456378245298.3298.38080西安系西安系IAG-75IAG-751979197963781406378140298.25729
22、8.257WGS-84WGS-84系系WGS-84WGS-841984198463781376378137298.257223563298.257223563CGCS63781376378137298.257222101298.257222101第21页第21页我国先后建成四个较大规模我国先后建成四个较大规模GPSGPS大地网大地网 一、二级网一、二级网A A、B B级网级网形变监测网形变监测网地壳运动观测网络地壳运动观测网络框架:框架:框架:框架:ITRF96ITRF96ITRF96ITRF96历元:历元:历元:历元:1997.01997.01997.01997.0精度约为:精度约为:精度约
23、为:精度约为:3*103*103*103*10-8-8-8-8框架:框架:框架:框架:ITRF93 ITRF93 ITRF93 ITRF93 历元:历元:历元:历元:1996.3651996.3651996.3651996.365精度约为:精度约为:精度约为:精度约为:10101010-7 7 7 7框架:框架:框架:框架:ITRF96ITRF96ITRF96ITRF96历元:历元:历元:历元:1996.5821996.5821996.5821996.582精度约为:精度约为:精度约为:精度约为:10101010-8-8-8-8框架:框架:框架:框架:ITRF96ITRF96ITRF96ITR
24、F96历元:历元:历元:历元:1998.6801998.6801998.6801998.680精度优于精度优于精度优于精度优于2mm2mm2mm2mm第22页第22页11.3.3 高程系统与高程框架1 高程基准 区域性高程基准能够由验潮站长期平均海水面来拟定,通常定义该平均海水面高程为零。平均海水面通常称为高程基准面。在地面上预先设置一固定点(组),利用精密水准测量联测固定点与该平均海水面高差,从而拟定该固定点(组)海拔高程。该固定点称为水准原点。水准原点高程就是区域性水准测量起算点。国家高程基准:黄海平均海水面 1987年以前,“1956年国家高程基准”.水准原点高程为72.289m。198
25、8年1月1日起,“1985国家高程基准”,水准原点高程为72.260。“1985国家高程基准”平均海水面比“1956年国家高程基准”平均海水面高0.029m。第23页第23页2 高程系统 在测量中惯用高程系统有大地高系统、正高系统和正常高系统。大地高系统是以参考椭球面为基准面高程系统。某点大地高是该点到经过该点参考椭球法线与参考椭球面交点间距离。大地高也称为椭球高,大地高普通用符号H表示。同一个点,在不同基准下,含有不同大地高。正高系统是以大地水准面为基准面高程系统。某点正高是该点铅垂线与大地水准面交点之间距离。从地面点A直接沿着重力线到大地水准面距离称为正高。只有在作出地壳内部质量分布假设后
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