
【篇一】2020年注冊測繪師考試《案例分析》復習要點:連續(xù)運行衛(wèi)星定位服務系統(tǒng)
連續(xù)運行衛(wèi)星定位服務系統(tǒng)又叫連續(xù)運行參考站網(wǎng)系統(tǒng)(CORS系統(tǒng)),是利用全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)技術(shù),在某個城市、某地區(qū)建立永久性的連續(xù)運行參考站、數(shù)據(jù)中心,利用計算機、數(shù)據(jù)通信和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將各參考站與數(shù)據(jù)中心組成網(wǎng)絡,共享參考站數(shù)據(jù),利用參考站網(wǎng)軟件進行處理,然后向各種用戶自動地發(fā)布不同類型的GNSS原始數(shù)據(jù)、各種類型RTK差分改正數(shù)據(jù)等。其主要功能是向系統(tǒng)覆蓋區(qū)域內(nèi)的用戶提供各種不同精度的時間和位置服務信息。其用戶涵蓋各個行業(yè),主要用于城市規(guī)劃、國土測繪、地籍管理、城鄉(xiāng)建設、災害監(jiān)測、交通控制、資源勘探、氣象、地震等行業(yè)和部門,它是多功能、多用途的綜合服務定位網(wǎng),是城市數(shù)字化建設的基礎(chǔ)工程。
什么是2C?
上、下半測回同一方向的方向值之差,稱為2C值(兩倍照準差)。2C為兩倍照準誤差,由盤左盤右兩次照準目標形成,其計算式為:
2C=盤左讀數(shù)-(盤右讀數(shù)±180°)=L-(R±180°)
如何依照數(shù)字比例尺計算實地距離?
根據(jù)比例尺的定義可以知道,圖上長度、相應實地水平距離與比例尺分母三者之間的關(guān)系是:實地距離=圖上長度×比例尺分母。這就是計算距離的基本公式。計算的方法:先用米尺從圖上量出某兩點間的長度(以厘米為單位),然后將所量長度(厘米數(shù))代入公式,得出兩點間實地距離(但所得距離為厘米數(shù),若換算為米數(shù),要除以100;若換算為公里數(shù),還要除以1000)。如在1:5萬圖上量得某兩點間長度為4厘米,則實地距離為:4(厘米)×50000÷100
如何簡單測定地形坡度?
用一塊硬紙板自制一個簡易的半圓量角器,在量角器半圓的圓心處用圖釘和一根小細線懸一重物,您站在山坡的一側(cè),雙手握住量角器,使量角器的底邊與山坡保持平行一致,讀取細線經(jīng)過量角器的刻度數(shù),再從該刻度數(shù)中減去90°則為山坡的坡度。
精密單點定位(簡稱PPP)在現(xiàn)代航空攝影測量中顯示出越來越重要的作用。與差分GPS定位不同,精密單點定位是利用國際GPS服務機構(gòu)IGS提供的或自己計算的GPS精密星歷和精密鐘差文件,以無電離層影響的載波相位和偽距組合觀測值為觀測資料,對測站的位置、接收機鐘差、對流層天頂延遲以及組合后的相位模糊度等參數(shù)進行估計。用戶通過一臺含雙頻雙碼GPS接收機就可以實現(xiàn)在數(shù)千平方公里乃至全球范圍內(nèi)的高精度定位。它的特點在于各站的解算相互獨立,計算量遠遠小于一般的相對定位。PPP與雙差定位的主要區(qū)別在于,雙差定位時部分參數(shù)和誤差項通過站間和星間求差得以消除,而PPP必須采用精細的模型加以改正和用輔助參數(shù)進行估計,比如衛(wèi)星天線相位中心偏差改正、固體潮改正、海洋負荷改正等。
目前,國內(nèi)外都對精密單點定位作了大量研究,武漢大學經(jīng)過數(shù)年對精密單點定位理論與方法的深入研究,在國內(nèi)率先成功研制了高精度的PPP數(shù)據(jù)處理軟件TriP。利用PPP進行GPS數(shù)據(jù)處理,需在數(shù)據(jù)采集兩周后進行,即需要在IGS網(wǎng)站上下載精密星歷數(shù)據(jù)后,才能進行數(shù)據(jù)處理。
通過精密單點定位方法解算的GPS天線相位中心動態(tài)坐標數(shù)據(jù),剔除系統(tǒng)誤差后可以達到同差分方法結(jié)果相當?shù)木。試驗表明,精密單點定位技術(shù)完全可以應用于無基站數(shù)碼航空攝影測量中。
【篇二】2020年注冊測繪師考試《案例分析》復習要點:傳統(tǒng)大地控制網(wǎng)
1、傳統(tǒng)大地控制網(wǎng)的建設
傳統(tǒng)大地測量技術(shù)建立平面大地控制網(wǎng)就是通過測角、側(cè)邊推算大地控制網(wǎng)點的坐標的,具體的方法有:三角測量法、導線測量法、三邊測量法和邊角同測法。我國建立天文大地網(wǎng)主要采用三角測量法,在西藏等困難地區(qū)采用導線測量法。
2、三角網(wǎng)布設的原則
1)分級布網(wǎng)、逐級控制;2)具有足夠的精度;3)具有足夠的密度;4)要有統(tǒng)一的規(guī)格。
3、全國天文大地網(wǎng)整體平差
全國天文大地網(wǎng)整體平差于1978年至1984年期間完成,1984年6月通過技術(shù)鑒定。建立的我國自己的1980國家大地坐標系,并為精化地心坐標提供了條件。全國天文大地網(wǎng)整體平差技術(shù)原則如下:1)地球橢球參數(shù)IAG-75橢球;2)坐標系統(tǒng),1980國家大地坐標系和地心坐標系;3)橢球定位于坐標軸指向,1980國家大地坐標系的橢球短軸應平行于由地球質(zhì)心指向1968.0地極原點(JYD)的方向,首子午面應平行于格林尼治平均天文臺的子午面,橢球定位參數(shù)以我國范圍內(nèi)高程異常值平均和最小為條件求定。
4、經(jīng)緯儀種類
經(jīng)緯儀一般分為光學經(jīng)緯儀、電子經(jīng)緯儀及全站型電子測速儀。
5、光學經(jīng)緯儀檢驗
作業(yè)前由具有儀器檢驗資質(zhì)的機構(gòu)按照行業(yè)標準《光學經(jīng)緯儀》(JJG414-2003)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、電子經(jīng)緯儀或者全站儀檢驗
作業(yè)前由具有儀器檢驗資質(zhì)的機構(gòu)按照行業(yè)標準《全站型電子測速儀》(JJG100-2003)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、光電測距儀
光電測距儀按測程分類,分為短程(小于3KM)、中程(3KM至15KM)、長程(15KM至60KM)。
光電測距儀檢定:作業(yè)前由具有儀器檢驗資質(zhì)的機構(gòu)按照行業(yè)標準《光電測距儀》(JJG703-2003)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、水平角觀測的主要誤差影響
使用經(jīng)緯儀在野外進行觀測時,其觀測誤差主要來源于:1)觀測人員引起的誤差;2)外界觀測條件引起的誤差,如大氣條件、太陽方位、地形、地物等;3)儀器精度引起的誤差。
9、水平角觀測方法
1)方向觀測法;2)分組方向觀測法;3)全組合測角法。
【篇三】2020年注冊測繪師考試《案例分析》復習要點:大地測量概論
1、大地測量的任務
主要任務是建立國家或者大范圍的精密控制測量網(wǎng),內(nèi)容包括三角測量、導線測量、水準測量、天文測量、重力測量、慣性測量、衛(wèi)星大地測量以及各種大地測量數(shù)據(jù)處理等。它為大規(guī)模地形圖測制及各種工程測量提供高精度的平面控制和高程控制,為空間科學技術(shù)和軍事用途提供精確的點位坐標、距離、方位及地球重力資料,為研究地球形狀和大小、地殼形變及地震預報等科學問題提供資料。
2、現(xiàn)代大地測量的特點
1)長距離、大范圍;2)高精度;3)實時、快速;4)四維;5)地心;6)學科融合。
3、大地測量的作用
大地測量師組織、管理、融合和分析地球海量時空信息的一個數(shù)理基礎(chǔ),也是描述、構(gòu)建和認知地球,進而解決地球科學問題的一個時空平臺。各種測繪只有在大地測量基準的基礎(chǔ)上,才能獲得統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、法定的平面坐標和高程系統(tǒng),才能獲得正確的點位和海拔高以及點之間的空間關(guān)系和尺度。
4、大地測量系統(tǒng)與參考框架
大地測量系統(tǒng)規(guī)定了大地測量的起算基準、尺度標準以及實現(xiàn)方式(包括理論、模型和方法)。大地測量參考框架時通過大地測量手段,由固定在地面上的點所構(gòu)成的大地網(wǎng)(點)或其他實體(靜止或者運動的物體)按相應于大地測量系統(tǒng)的規(guī)定模式構(gòu)建的,是對大地測量系統(tǒng)的具體實現(xiàn)。大地測量系統(tǒng)是總體概念,大地測量參考框架是大地測量系統(tǒng)的具體應用形式。大地測量系統(tǒng)包括:坐標系統(tǒng)、高程系統(tǒng)、深度基準和重力系統(tǒng)。對應的大地參考框架有:坐標參考框架、高程參考框架和重力參考框架。
5、大地測量坐標系統(tǒng)合大地測量常數(shù)
大地測量坐標系統(tǒng)是非慣性坐標系統(tǒng),根據(jù)原點位置不同,可以分為地心坐標系統(tǒng)和參心坐標系統(tǒng),從表現(xiàn)形式可以分為空間直角坐標系統(tǒng)和大地坐標系統(tǒng);空間直角坐標一般用(X,Y,Z)表示,大地坐標一般用(經(jīng)度λ,緯度φ,大地高H)表示。
注:大地高是指空間點沿橢球面法線方向至橢球面的距離。
大地常數(shù)是指地球橢球幾何和物理參數(shù),它分為基本常識和導出常數(shù)。
6、參心坐標框架
參心坐標框架是一種區(qū)域性、二維靜態(tài)的地球坐標框架,是由天文大地網(wǎng)實現(xiàn)和維持的。20世紀,世界上絕大部分國家或者地區(qū)都采用天文大地網(wǎng)來實現(xiàn)和維持各自的參心坐標框架。我國在20世紀50~80年代完成了全國天文大地網(wǎng),分別定義了1954北京坐標系統(tǒng)和1980西安坐標系統(tǒng)。
7、地心坐標框架
國家地面參考框架(ITRF)是國際地面參考系統(tǒng)(ITRS)的具體實現(xiàn)。它以甚長基線干涉測量(VLBI)、衛(wèi)星激光測距(SLR)、激光測月(LLR)、GPS和衛(wèi)星多普勒定軌定位(DORIS)等空間大地測量技術(shù)構(gòu)成全球觀測網(wǎng)點,經(jīng)數(shù)據(jù)處理,得到ITRF點(地面觀測點)站坐標和速度場等。目前,ITRF已成為國際公認的應用最廣泛、精度的地心坐標框架。
2000國家大地控制網(wǎng)是定義在ITRS2000地心坐標系統(tǒng)中的區(qū)域性地心坐標框架。
8、高程基準
高程基準定義了陸地上高程測量的起算點,區(qū)域性的高程基準可以用驗潮站的長期平均海面來確定,通常定義該平均海平面的高程為零。1954年,我國確定用青島驗潮站計算的黃海平均海水面作為高程基準面,并在青島市觀象山修建了國家水準原點。1956年計算出我國水準原點高程為72.289m,我國現(xiàn)行的1985年國家高程基準為72.2604m。
9、高程系統(tǒng)
我國高程系統(tǒng)采用正常高系統(tǒng),正常高的起算面是似大地水準面。
10、高程框架
高程框架是高程系統(tǒng)的實現(xiàn)。高程框架分四個等級:國家一、二、三、四等水準控制網(wǎng)。另外一種高程框架形式是通過(似)大地水準面精化來實現(xiàn)的。
11、重力系統(tǒng)和重力框架
重力測量就是測定空間一點的重力加速度。重力參考系統(tǒng)則是指采樣的橢球常數(shù)及其相應的正常重力場。重力測量框架是由分布在各地的若干絕對重力點和相對重力點構(gòu)成的重力控制網(wǎng),以及用作相對重力尺度標準的若干條長短基線。
12、深度基準
深度基準面的選擇與海區(qū)潮汐情況相關(guān),常采用當?shù)氐某毕{(diào)和常數(shù)來計算,由于各地潮汐性質(zhì)不同,計算方法不同,一些國家和地區(qū)的深度基準面也不同。我國1956年以前采用最低低潮面、大潮平均低潮面和實測最低潮面等為深度基準,1957年起采樣理論深度基準為深度基準面。
13、時間系統(tǒng)與時間系統(tǒng)框架
空間和時間一起構(gòu)成四維大地測量。
時間系統(tǒng)規(guī)定了時間測量的參考標準,包括時刻參考標準、時間間隔的尺度標準。
時間系統(tǒng)框架是某一區(qū)域或者全球范圍內(nèi),通過守時、授時和時間頻率測量技術(shù),實現(xiàn)和維持統(tǒng)一的時間系統(tǒng)。
14、常用的時間系統(tǒng)
1)世界時(UT);2)原子時(AT);3)力學時(DT);4)協(xié)調(diào)時(UTC);5)GPS時(GPST)。
15、時間系統(tǒng)框架
時間系統(tǒng)框架是對時間系統(tǒng)的實現(xiàn),包括以下幾方面的內(nèi)容:1)采用的時間頻率基準;2)守時系統(tǒng);3)授時系統(tǒng);4)覆蓋范圍。