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来源: 发布时间:2023年10月09日

大地测量是一门研究地球形状、地球重力场、地球表面变形以及地球上各种地理现象的科学。它是地理学、地质学、地球物理学和测量学等学科的重要组成部分,对于地质勘探、地质灾害预测、地质资源开发等具有重要的应用价值。大地测量的主要目标是确定地球的形状和尺寸。地球并不是一个完美的球体,而是一个稍微扁平的椭球体。大地测量通过测量地球上的各种地理现象,如地球表面的高程、地球重力场、地球的形变等,来确定地球的真实形状。这对于地图制作、导航系统、航空航天等领域具有重要意义。大地测量需要进行数据的分析和地球表面的模拟。天津哪些公司大地测量好

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SLR和甚长基线干涉测量(VLBI),可以厘米级或更优的精度监测板块的运动速率、极移和地球自转速率的变化。GPS更能以毫米级精度测定板块内地块的相对运动及地壳形变,还用于监测断层和地震活动、极地冰原和陆地冰川的运动和变化以及冰后回弹现象。卫星测高已成为确定高分辨率全球海洋大地水准面的廉价有效的手段,GPS也成为海洋导航定位的主要工具,定位精度比传统的天文导航和无线电导航精度提高1~2个数量级,多波束声呐测深相对精度已达到或接近111000。海底大地控制网和海底地形测量的规模和精度在不断提高。 廊坊哪个大地测量好大地测量的目的是为了确定地球表面上各个点的准确位置和海拔高度。

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经典大地测量由于其主要测量技术手段(测角和测边)和方法本身的局限性,测量精度已近极限,测量范围也难于达到占地球面积70%的海洋和陆地自然条件恶劣的地区(高原、沙漠和原始森林等)。1957年颗人造地球卫星发射成功后,利用人造卫星进行大地测量成为主要技术手段,从此发展到现代大地测量。其标志是产生卫星大地测量,突破了米级测量精度,从区域性相对大地测量发展到全球的大地测量,从测量静态地球发展到可测量地球的动力学效应。

海洋研究和海洋资源开发是当前受到重视的课题,但海洋大地测量目前尚处于初级发展阶段。近年来声呐技术发展很快,已成为在海水中进行测量的重要手段。如何利用这种技术进行海洋大地测量,也是今后的研究方向。全球只有为数很少的一些固定站在进行甚长基线干涉测量工作。为了更好地研究地壳构造运动,还必须发展流动站,测量较短的基线。同时还要再利用固体潮观测、卫星激光测距和卫星射电干涉测量等技术,综合全部测量结果,将为探索地震预报提供宝贵的信息。大地测量可以帮助我们了解地球的海平面变化和海洋潮汐。

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17世纪以前,大地测量学处于萌芽状态。公元世纪,埃拉托色尼首先应用几何学中圆周上一段弧的长度、对应的中心角同圆半径的关系,计算地球的半径长度。公元724年,中国唐代的南宫说等人在张遂(一行)的指导下,在今河南省境内实测一条长约300千米的子午弧。其他国家也进行过类似的工作。但当时测量工具简陋,技术粗糙,所得结果精度不高,只是测量地球大小的尝试。1687年I.牛顿发表万有引力定律之后,1690年荷兰c.惠更斯在其著作《论重力起因》中,根据地球表面的重力值从赤道向两极增加的规律,得出地球的外形为两极略扁的扁球体论断。大地测量需要进行数据模型和地球模型的建立和验证。天津哪些公司大地测量好

大地测量可以帮助我们了解地球的地形和地貌特征。天津哪些公司大地测量好

19世纪起,许多国家都开展全国天文大地测量工作,其目的并不仅是为求定地球椭球的大小,更主要的是为测制全国地形图提供大量地面点的精确几何位置。这就推动了几何大地测量的发展。为了检校天文大地测量的大量观测数据,求出可靠的结果和评定观测精度,法国A.一M.勒让德于1806年发表小二乘法的理论。事实上,德国数学家和大地测量学家C.F.高斯在1794年已经应用这一理论推算小行星的轨道,此后又用小二乘法处理天文大地测量成果,把它发展到相当完善的程度,形成测量平差法,至今仍应用于大地测量。天津哪些公司大地测量好

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