大地测量学课件:第五章 大地测量基本技术与方法.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《大地测量学课件:第五章 大地测量基本技术与方法.ppt》由用户(罗嗣辉)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大地测量学课件:第五章 大地测量基本技术与方法 大地 测量学 课件 第五 大地测量 基本 技术 方法
- 资源描述:
-
1、Fundation of Geodesy1第五章第五章 大地测量基本技术与方法大地测量基本技术与方法Fundation of Geodesy25.1.1 建立国家平面大地控制网的方法建立国家平面大地控制网的方法1 1、常规大地测量法、常规大地测量法 三角测量法三角测量法 1)1)网形网形 5.1 国家平面大地控制网国家平面大地控制网Fundation of Geodesy3 国家平面大地控制网国家平面大地控制网2)坐标计算原理坐标计算原理: 正弦定理正弦定理3)三角网的元素三角网的元素: 起算元素:已知的坐标、边长和已知的方位角起算元素:已知的坐标、边长和已知的方位角. 观测元素:三角网中观测
2、的所有方向观测元素:三角网中观测的所有方向(或角度或角度)。 推算元素:由起算元素和观测元素的平差值推算的三角推算元素:由起算元素和观测元素的平差值推算的三角网中其他边长、坐标方位角和各点的坐标。网中其他边长、坐标方位角和各点的坐标。 优点:优点:图形简单,结构强,几何条件多,便于检核,图形简单,结构强,几何条件多,便于检核,网的精度较高。网的精度较高。 缺点:缺点:易受障碍物的影响,布设困难,增加了建标费易受障碍物的影响,布设困难,增加了建标费用;推算边长精度不均匀,距起始边越远边长精度越低。用;推算边长精度不均匀,距起始边越远边长精度越低。 Fundation of Geodesy4 国家
3、平面大地控制网国家平面大地控制网l导线测量法导线测量法: 优点:布设灵活,容易克服地形障碍;导线测优点:布设灵活,容易克服地形障碍;导线测量只要求相邻两点通视,故可降低觇标高度,造量只要求相邻两点通视,故可降低觇标高度,造标费用少,且便于组织观测;网内边长直接测量,标费用少,且便于组织观测;网内边长直接测量,边长精度均匀。边长精度均匀。 缺点:导线结构简单,没有三角网那样多的检缺点:导线结构简单,没有三角网那样多的检核条件,不易发现粗差,可靠性不高。核条件,不易发现粗差,可靠性不高。 Fundation of Geodesy5 三边测量及边角同测法三边测量及边角同测法 边角全测网的精度最高,相
4、应工作量也较边角全测网的精度最高,相应工作量也较大。在建立高精度的专用控制网大。在建立高精度的专用控制网( (如精密的形如精密的形变监测网变监测网) )或不能选择良好布设图形的地区可或不能选择良好布设图形的地区可采用此法而获得较高的精度。采用此法而获得较高的精度。 国家平面大地控制网国家平面大地控制网Fundation of Geodesy6 国家平面大地控制网国家平面大地控制网2、天文测量法、天文测量法 天文测量法是在地面点上架设仪器,通过观测天体天文测量法是在地面点上架设仪器,通过观测天体(主主要是恒星要是恒星)并记录观测瞬间的时刻,来确定地面点的地理位并记录观测瞬间的时刻,来确定地面点的
5、地理位置,即天文经度、天文纬度和该点至另一点的天文方位角。置,即天文经度、天文纬度和该点至另一点的天文方位角。 优点:优点:各点彼此独立观测,也勿需点间通视,测量误各点彼此独立观测,也勿需点间通视,测量误差不会积累。差不会积累。 缺点:缺点:精度不高,受天气影响大。精度不高,受天气影响大。 用途用途:在每隔一定距离的三角点上观测天文来推求大:在每隔一定距离的三角点上观测天文来推求大地方位角,控制水平角观测误差积累对推算方位角的影响。地方位角,控制水平角观测误差积累对推算方位角的影响。Fundation of Geodesy73、现代定位新技术简介、现代定位新技术简介 GPS测量测量 全球定位系
6、统全球定位系统GPS(Global Positioning GPS(Global Positioning System)System)可为各位用户提供精密的三维坐标、三可为各位用户提供精密的三维坐标、三维速度和时间信息。维速度和时间信息。 GPS系统的应用领域相当广泛,可以进行海、系统的应用领域相当广泛,可以进行海、空和陆地的导航,导弹的制导,大地测量和工程空和陆地的导航,导弹的制导,大地测量和工程测量的精密定位,时间的传递和速度的测量等。测量的精密定位,时间的传递和速度的测量等。 国家平面大地控制网国家平面大地控制网Fundation of Geodesy8 甚长基线干涉测量系统甚长基线干涉
7、测量系统(VLBI)(VLBI) 甚长基线干涉测量系统甚长基线干涉测量系统(VLBI)(VLBI)是在甚长基线的是在甚长基线的两端两端( (相距几千公里相距几千公里) ),用射电望远镜,接收银河系,用射电望远镜,接收银河系或银河系以外的类星体发出的无线电辐射信号,通或银河系以外的类星体发出的无线电辐射信号,通过信号对比,根据干涉原理,直接测定基线长度和过信号对比,根据干涉原理,直接测定基线长度和方向的一种空间技术。方向的一种空间技术。 长度的相对精度长度的相对精度1010-6-6,可达,可达0.0010.001,由于其定,由于其定位的精度高,在研究地球的极移、地球自转速率的位的精度高,在研究地
8、球的极移、地球自转速率的短周期变化、地球固体潮、大地板块运动的相对速短周期变化、地球固体潮、大地板块运动的相对速率和方向中得到广泛的应用。率和方向中得到广泛的应用。 国家平面大地控制网国家平面大地控制网Fundation of Geodesy9 惯性测量系统惯性测量系统(INS) 惯性测量是利用惯性力学基本原理,在相距较惯性测量是利用惯性力学基本原理,在相距较远的两点之间,对装有惯性测量系统的运动载体远的两点之间,对装有惯性测量系统的运动载体(汽汽车或直升飞机车或直升飞机)从一个已知点到另一个待定点的加速从一个已知点到另一个待定点的加速度,分别沿三个正交的坐标轴方向进行两次积分,度,分别沿三个
9、正交的坐标轴方向进行两次积分,从而求定其运动载体在三个坐标轴方向的坐标增量,从而求定其运动载体在三个坐标轴方向的坐标增量,进而求出待定点的位置,它属于相对定位,其相对进而求出待定点的位置,它属于相对定位,其相对精度为精度为(12)1010-5-5,测定的平面位置中误差为,测定的平面位置中误差为25cm左右。左右。 优点:完全自主式,点间也不要求通视;全天优点:完全自主式,点间也不要求通视;全天候,只取决于汽车能否开动、飞机能否飞行。候,只取决于汽车能否开动、飞机能否飞行。 缺点:相对测量,精度不高。缺点:相对测量,精度不高。 国家平面大地控制网国家平面大地控制网Fundation of Geo
10、desy10 国家平面大地控制网国家平面大地控制网5.1.2 建立国家平面大地控制网的基本原则建立国家平面大地控制网的基本原则大地控制网应分级布设、逐级控制大地控制网应分级布设、逐级控制大地控制网应有足够的精度大地控制网应有足够的精度 大地控制网应有一定的密度大地控制网应有一定的密度 大地控制网应有统一的技术规格和要求大地控制网应有统一的技术规格和要求 Fundation of Geodesy11 5.1.3 国家平面大地控制网的布设方案国家平面大地控制网的布设方案1、 常规大地测量方法布设国家三角网常规大地测量方法布设国家三角网 1)一等三角锁系布设方案一等三角锁系布设方案 国家平面大地控制
11、网国家平面大地控制网Fundation of Geodesy122)二等三角锁、网布设方案二等三角锁、网布设方案 国家平面大地控制网国家平面大地控制网Fundation of Geodesy13 国家平面大地控制网国家平面大地控制网插网法插网法3)三、四等三角网)三、四等三角网Fundation of Geodesy14 国家平面大地控制网国家平面大地控制网插点法插点法Fundation of Geodesy15 国家平面大地控制网国家平面大地控制网4)我国天文大地网基本情况简介)我国天文大地网基本情况简介 20世纪世纪50年代初,年代初,60年代末基本完成,先后共布设一年代末基本完成,先后共
12、布设一等三角锁等三角锁401条,一等三角点条,一等三角点6 182个,构成个,构成121个一等锁个一等锁环,锁系长达环,锁系长达7.3万万km。一等导线点。一等导线点312个,构成个,构成10个导个导线环,总长约线环,总长约1万万km。 1982年完成天文大地网的整体平差工作。网中包括一年完成天文大地网的整体平差工作。网中包括一等三角锁系,二等三角网,部分三等网,总共约有等三角锁系,二等三角网,部分三等网,总共约有5万个万个大地控制点,大地控制点,30万个观测量的天文大地网。平差结果:万个观测量的天文大地网。平差结果:网中离大地点最远点的点位中误差为网中离大地点最远点的点位中误差为0.9m,一
13、等观测,一等观测方向中误差为方向中误差为0.46。 Fundation of Geodesy16 国家平面大地控制网国家平面大地控制网2、现代技术建立国家大地测量控制网、现代技术建立国家大地测量控制网 一般可把一般可把GPS网分为两大类:一类是全球或全国性的网分为两大类:一类是全球或全国性的高精度的高精度的GPS网网(A、B级网),另一类是区域性的级网),另一类是区域性的GPS网网(C、D、E级网)。级网)。 1)EPOCH 92中国中国GPS大会战大会战 全网由全网由27个点组成,平均边长个点组成,平均边长800km,使用,使用4台台MINI-MAC2816、13台台Trimble 4000
14、 SST和和17台台Ashtech MDX C/A双频接收机观测,平差后在双频接收机观测,平差后在ITRF 91地心参考框架地心参考框架中的定位精度优于中的定位精度优于0.1m ,基线相对精度达到,基线相对精度达到10-8。Fundation of Geodesy17 国家平面大地控制网国家平面大地控制网2) 96 GPS A级网级网 96 GPS A级网共包括级网共包括33个主站,个主站,23个副站,与个副站,与92 GPS A级网点重合级网点重合21个。个。96 GPS A级网观测时共使用级网观测时共使用了了53台双频台双频GPS接收机,其中接收机,其中14台台Astech MD12,17
15、台台Trimble 4000 SSE,8台台Leica 200,6台台Rogue 8000,8台台Astech Z12。经数据精处理后基线分量重复性水平方。经数据精处理后基线分量重复性水平方向优于向优于4mm+3ppm,垂直方向优于,垂直方向优于8mm+4ppm,地心,地心坐标分量重复性优于坐标分量重复性优于2cm。全网整体平差后,在。全网整体平差后,在ITRF93参考框架中的地心坐标精度优于参考框架中的地心坐标精度优于10cm,基线相基线相对精度达到对精度达到10-8. Fundation of Geodesy18 国家平面大地控制网国家平面大地控制网3)国家高精度)国家高精度GPS B级网
16、级网 全网由全网由818个点组成,分布全国各地个点组成,分布全国各地(除台湾省外除台湾省外)。东部点位较密,平均站间东部点位较密,平均站间5070km,中部地区平均站间中部地区平均站间100km,西部地区平均站间距,西部地区平均站间距150km。外业自。外业自1991年年至至1995年结束,主要使用年结束,主要使用Ashtech MD 12和和Trimble 4000 SSE仪器观测。经数据精处理后,点位中误差相仪器观测。经数据精处理后,点位中误差相对于已知点在水平方向优于对于已知点在水平方向优于0.07m,高程方向优于,高程方向优于0.16m,平均点位中误差水平方向为,平均点位中误差水平方向
17、为0.02m,垂直方向,垂直方向为为0.04m,基线相对精度达到,基线相对精度达到10-7。 Fundation of Geodesy19 国家平面大地控制网国家平面大地控制网4)全国)全国GPS一、二级网一、二级网 军测部门建立,一级网由军测部门建立,一级网由40余点组成,相邻点间距平余点组成,相邻点间距平均为均为683km。自。自1991年年5月至月至1992年年4月进行,使用月进行,使用10台台MINIMAC 2816接收机作业。网平差后点位中误差,绝接收机作业。网平差后点位中误差,绝大多数点在大多数点在2cm以内。二级网由以内。二级网由500多个点组成,二级网多个点组成,二级网是一级网
18、的加密。是一级网的加密。5)中国地壳运动观测网络)中国地壳运动观测网络 地震局、总参测绘局、科学院和国家测绘局联合建立,地震局、总参测绘局、科学院和国家测绘局联合建立,主要是服务于中长期地震预报,兼顾大地测量的目的,主要是服务于中长期地震预报,兼顾大地测量的目的,该网络是以该网络是以GPS为主,以为主,以SLR和和VLBI以及重力测量为辅,以及重力测量为辅,由三个层次的网络组成,即由三个层次的网络组成,即25站连续运行的基准网、站连续运行的基准网、56站定期复测的基本网和站定期复测的基本网和1000站复测频率低的区域网。站复测频率低的区域网。 Fundation of Geodesy20 国家
19、平面大地控制网国家平面大地控制网3、 国家平面大地控制网的布设国家平面大地控制网的布设 包括以下工作:技术设计,实地选点,建造觇标,包括以下工作:技术设计,实地选点,建造觇标,标石埋设,外业测量,平差计算等标石埋设,外业测量,平差计算等 1)技术设计)技术设计 收集资料收集资料 实地踏勘实地踏勘 图上设计图上设计 编写技术设计书编写技术设计书 2)实地选点:)实地选点: 选点图,点之记,选点工作技术总结。选点图,点之记,选点工作技术总结。 Fundation of Geodesy21 国家平面大地控制网国家平面大地控制网3)建造觇标)建造觇标(传统大地测量法传统大地测量法) 寻常标寻常标双锥标
20、双锥标Fundation of Geodesy22 国家平面大地控制网国家平面大地控制网4)标石埋设)标石埋设 大地点的坐标,实际上指的就是标石中心的坐标。大地点的坐标,实际上指的就是标石中心的坐标。Fundation of Geodesy23大地控制网优化设计大地控制网优化设计5.1.4 大地控制网优化设计简介大地控制网优化设计简介1、 概述概述 最优化就是在相同的条件下从所有可能方案中选择最最优化就是在相同的条件下从所有可能方案中选择最佳的一个。佳的一个。2、控制网的设计目标、控制网的设计目标 控制网设计的目标,指的是控制网应达到的质量标准,控制网设计的目标,指的是控制网应达到的质量标准,
21、它是设计的依据和目的,同时又是评定网的质量的指标。它是设计的依据和目的,同时又是评定网的质量的指标。质量标准包括质量标准包括精度标准、可靠性标准、费用标准、可区分精度标准、可靠性标准、费用标准、可区分标准及灵敏度标准标准及灵敏度标准等,其中常用的主要是前等,其中常用的主要是前3个标准。个标准。 Fundation of Geodesy241)精度标准精度标准: :方差方差- -协方差阵协方差阵DxxDxx整体精度标准指标整体精度标准指标: N N最优最优,DxxDxx的范数的范数Dxx=Dxx= min min A A最优最优,tr(Dxxtr(Dxx)= =)= =1 1+2 2+r r=
22、min= min D D最优最优,det(Dxxdet(Dxx)= )= 1 12 2r r min min E E最优最优,max= minmax= min S S最优最优,max-min= min max-min= min 局部精度指标:局部精度指标:点位误差椭圆,相对误差椭圆,未知数点位误差椭圆,相对误差椭圆,未知数某些函数的精度某些函数的精度 大地控制网优化设计大地控制网优化设计Fundation of Geodesy252)可靠性标准可靠性标准 网的可靠性,指控制网能够发现观测值中存在的粗差和网的可靠性,指控制网能够发现观测值中存在的粗差和抵抗残存粗差对平差结果的影响的能力。抵抗残存
23、粗差对平差结果的影响的能力。 B为设计矩阵为设计矩阵, , 多余观测分量多余观测分量. .内部可靠性:内部可靠性:在显著水平在显著水平 下,以检验功效下,以检验功效 发现粗差发现粗差的下界为的下界为外部可靠性:外部可靠性: 不可发现的粗差对平差结果影响的大小。不可发现的粗差对平差结果影响的大小。 11()TvvQPB B PBBiliirl00iiirr100vvVQ PL()ivvirQPir0 0 大地控制网优化设计大地控制网优化设计Fundation of Geodesy26其中:其中: 为非中心化参数,为非中心化参数,3)费用标准费用标准 最大原则:在费用一定条件下,使控制网的精度和可
24、最大原则:在费用一定条件下,使控制网的精度和可靠性最大或者能满足一定限制下使精度最高。靠性最大或者能满足一定限制下使精度最高。 最小原则:在使精度和可靠性指标达到一定的条件下,最小原则:在使精度和可靠性指标达到一定的条件下,使费用支出最小。使费用支出最小。 0 0000 05 0 804 13ff(,)( ., .). 大地控制网优化设计大地控制网优化设计Fundation of Geodesy27大地控制网优化设计大地控制网优化设计3、 优化设计的分类和方法优化设计的分类和方法1) 网的优化设计可分为零、一、二、三类。网的优化设计可分为零、一、二、三类。 零类设计零类设计(基准设计基准设计)
25、。固定参数是。固定参数是B和和P,待求参数是,待求参数是X和和Qxx。就是在控制网的网形和观测值的先验精度已定。就是在控制网的网形和观测值的先验精度已定的情况下,选择合适的起始数据,使网的精度最高。的情况下,选择合适的起始数据,使网的精度最高。 一类设计一类设计(图形设计图形设计)。固定参数是。固定参数是P和和Qxx,待定参数,待定参数为为B。就是在观测值先验精度和未知参数的准则矩阵已。就是在观测值先验精度和未知参数的准则矩阵已定的情况下,选择最佳的点位布设和最合理的观测值数定的情况下,选择最佳的点位布设和最合理的观测值数目。通常,在传统的大地网图形设计中就是解决这个问目。通常,在传统的大地网
展开阅读全文