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廊坊哪些大地测量比较好

来源: 发布时间:2023年11月17日

由天文大地测量求得的垂线偏差和由天文重力水准所得的大地水准面起伏,也都是地球重力场的信息。所以要研究地球重力场而精细的结构,必须综合利用卫星、物理和几何大地测量的各种信息,进行统一的处理,有人称之为整体大地测量。这是研究地球重力场的发展趋势。18世纪以来进行的天文大地测量,各国大都采用不同的参考椭球,建立的坐标系。20世纪以来,通过联测和改算,有些坐标系连成一体,形成了西欧、北美、苏联和东欧、印度、中国、澳大利亚等若干个较大的坐标系。大地测量可以帮助我们了解地球的地形和地貌特征。廊坊哪些大地测量比较好

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俄罗斯发展了全球导航卫星系统(GLONASS),欧洲正在启动伽利略全球卫星导航定位系统(Galileo)。卫星大地测量不仅用于高精度测定地面点的位置,还用于确定全球重力场,并形成一门新的大地测量分支,即卫星重力学。卫星激光测距对卫星的跟踪测量可以精确测定卫星轨道的摄动,当分离出占摄动主要部分的地球引力摄动,由此推算地球引力位球谐展开的低阶位系数。20世纪70年代开始卫星雷达测高,后又研制和发展了多代卫星测高系统,用于精确测定平均海面的大地高,确定海洋大地水准面,并反求海洋重力异常,分辨率优于lO千米,精度优于分米级。唐山哪个大地测量值得信任大地测量可以帮助我们了解地球的地震活动和地壳变形。

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自1743年克莱罗发表了《地球形状理论》之后,物理大地测量的重要发展是1849年英国的G.G.斯托克斯提出的斯托克斯定理。根据这一定理,可以利用地面重力测量结果研究大地水准面形状。但它要求首先将地面重力测量结果归算到大地水准面上,由于地壳密度未知,这种归算不能严格实现。尽管如此,斯托克斯定理还是推动了大地水准面形状的研究工作。大约100年后,苏联的M.S.莫洛坚斯基于1945年提出莫洛坚斯基理论,它不需任何归算,便可以直接利用地面重力测量数据严格地求定地面点到参考椭球面的距离(大地高程)。

任务(1)为地形测图和大型工程测量提供基本的平面和高程控制;(2)为空间科学和建设提供精确的点位坐标、距离、方位角和地球重力场数值;(3)为研究地球形状大小、地壳运动和地震预报等提供资料。用于解决大地测量学学科问题和在广大地区内为建立平面和高程控制网所进行的精密测量。测量时,通常应顾及地球形状、大小和重力场因素。它是建立国家和区域大地控制网的基本手段,也是地形测量和其他各种工程测量的基础工作,并为研究和测定地球形状和大小、空间目标坐标和方位,以及地壳变形等提供资料。大地测量的数据可以用于制作地图、规划建筑和导航等应用。

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它避开了理论上无法严格求定的大地水准面,直接求定地面点的大地高程。利用这种高程,可把大地测量的地面观测值准确地归算到椭球面上,使天文大地测量的成果处理不因归算不准确而带来误差。伴随着莫洛坚斯基理论产生的天文重力水准测量方法和正常高系统已被许多国家采用。这是在卫星重力测量技术出现以前,由地面重力测量研究地球形状和确定地球重力场的理论和方法,称为经典物理大地测量。GPS是一种基于大地测量原理的导航系统,通过测量地球表面上点的位置和高程,来确定用户的位置和导航。大地测量需要进行数据的可视化和地球表面的模拟。承德哪里大地测量值得信任

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1966年美国的W.M.考拉发表《卫星大地测量理论》一书,为卫星大地测量的发展奠定基础。同时,对卫星跟踪观测定轨技术得到迅速发展,从照相观测发展到卫星激光测距(8LR)和卫星多普勒观测。20世纪70年代美国首先建立卫星多普勒导航定位系统,根据精密测定的卫星轨道根数,能够以土1米或更高的精度测定任一地面点在全球大地坐标系中的地心坐标;90年代美国又发展了新一代导航定位系统,即全球定位系统(GPS),以其廉价、方便、全天候的优势迅速在全球普及,成为大地测量定位的常规技术。廊坊哪些大地测量比较好

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