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注册测绘师大地测量知识点:似大地水准面精化设计

 

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  注册测绘师大地测量知识点:似大地水准面精化设计

  似大地水准面精化设计

  1. 设计原则

  (1) 与建设现代化的国家测绘基准相结合;

  (2) 全面规划和建设地方基础测绘控制网;

  (3) 充分利用已有数据;

  (4) 与全国似大地水准面精化目标一致。

  2. gps水准点边长的确定

  区域似大地水准面精化后要达到gps技术代替低等级水准测量目的,满足大比例尺测图,其精度指标应为:城市±5.0cm,平原、丘陵±8.0cm,山区土15.0cm,其分辨率应为2.5’×2.5’。

  3. gps水准点大地高测定精度

  区域似大地水准面精化的误差源主要来自以下四个方面:①gps测定大地高的误差;②水准测量误差;③重力测量误差;④数字高程模型(dem)的误差。

  在未考虑水准观测起算误差的情况下,如设gps测定的大地高误差为mg,水准测定的高程误差为ms,则gps水准点计算的高程异常中误差为:

  上式表明:在不顾及重力似大地水准面的确定误差的理想情况下,区域似大地水准面精化的精度主要取决于gps测定大地高的精度。

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2018注册测绘师考试大地测量知识点:网络RTK测量

 

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  2018注册测绘师考试大地测量知识点:网络RTK测量

  网络RTK测量:

  实时网络RTK服务,是利用基准站的载波相位观测数据,与流动站的观测数据进行实时差分处理,并解算整周模糊度。由于通过差分消去了绝大部分的误差,因而可以达到厘米级定位精度。

  1、单基站RTK技术

  CORS站网由若干个CORS站组成,GPS差分信号可从各个CORS站发出,也可从数据中心发出。在这种网络RTK模式下,每个基准站服务于一定作用半径的GPS用户,对于一般的RTK应用,服务半径可以达到30 km。GPS差分数据播发的数据链,可以用无线电台,也可用公用无线通信网,如移动GSM/GPRS或联通CDMAIX。

  2、虚拟基站技术(VRS)

  VRS技术是现有网络RTK技术的代表。采用VRS技术,基准站网子系统必须包含三个以上的连续运行基准站,数据中心通过组合所有基准站的数据,确定整个CORS覆盖区域的电离层误差、对流层误差、轨道误差模型等。流动站作业时,首先通过GPRS或CDMA无线通信网络向数据中心发出服务请求,并将流动站的概略位置回传给数据中心,数据中心利用与流动位置最接近的三个基准站的观测数据及误差模型,生成一个对应于流动站概略位置的虚拟基准站(VRS),然后将这个虚拟基准站的改正数信息发送给流动站,流动站再结合自身的观测数据实时解算出其所在位置的精确坐标。

  3、主副站技术(MAC)

  主副站技术,首先选取一个基准站作为主站,并将主站所有的改正数及坐标信息传送给流动站,而网络中其他基准站只是将其相对于主站的改正数变化及坐标差信息传送给流动站,从而减少了传送的数据量。

  VRS技术和MAC技术服务半径可以达到40 km左右。

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2018注册测绘师大地测量知识点:gnss控制网等级

 

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  2018注册测绘师大地测量知识点:gnss控制网等级

  gnss控制网等级

  1. 控制网等级及其用途

  gnss采用全球导航卫星无线电导航技术确定时间和目标空间位置的系统,主要包括全球定位系统(gps)、格洛纳斯导航卫星系统(glonass)、伽利略卫星导航系统(galileo)、北斗卫星导航系统(beidou)等。

  gps测量按其精度分为a、b、c、d、e五级:

  ● a级gps网,由卫星定位连续运行基准站构成,用于建立国家一等大地控制网,进行全球性的地球动力学研究、地壳形变测量和卫星精密定轨测量;

  ● b级gps测量主要用于建立国家二等大地控制网,建立地方或城市坐标基准框架、区域性的地球动力学研究、地壳形变测量和各种精密工程测量等;

  ● c级gps测量用于建立三等大地控制网,以及区域、城市及工程测量的基本控制网等;

  ● d级gps测量用于建立四等大地控制网;

  ● e级gps测量用于测图、施工等控制测量。

  2. 精度要求

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2018注册测绘师大地测量知识点:重力测量仪器及检验

 

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  2018注册测绘师大地测量知识点:重力测量仪器及检验

  重力测量仪器及检验

  1. fg5型绝对重力仪检查和调整

  fg5型绝对重力仪属于现代激光落体可移动式绝对重力仪,标称精度优于2×10-8ms-2。

  2. 拉科斯特型相对重力仪检验和调整

  “拉科斯特型”(简称lcr型)相对重力仪,用于测定基本重力点和一等重力点。该仪器是金属弹簧重力仪,标称精度为土20×10-8ms-2。

  3. 石英弹簧重力仪检验和调整

  石英弹簧重力仪是可用于测定二等重力点及加密重力点的相对重力仪。重力联测作业前及作业期间至少每隔一个月,应对重力仪进行一次检验和调整。

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2018测绘师测绘综合能力大地测量知识点:传统大地控制网布设

 

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  2018测绘师测绘综合能力大地测量知识点:传统大地控制网布设

  传统大地控制网的布设

  (一)传统大地控制网的建设

  采用传统大地测量技术建立平面大地控制网是通过测角、测边推算大地控制网点的坐标。其方法有:三角测量法、导线测量法、三边测量法和边角同测法。

  (二)国家三角网布设的原则

  1)分级布网、逐级控制

  先以高精度的稀疏的一等三角锁网,纵横交叉地布满全国,形成统一坐标系统骨干网。然后,按不同地区、不同特点的实际需要,再分别布设二、三、四等三角网。

  2)具有足够的精度

  3)具有足够的密度

  4)要有统一的规格

  (三)全国天文大地网整体平差

  略

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测绘师测绘综合能力大地测量知识点:大地测量系统与参考框架

 

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  测绘师测绘综合能力大地测量知识点:大地测量系统与参考框架

  大地测量系统与参考框架

  大地测量系统(规定了大地测量的起算基准、尺度标准及其实现方式,包括理论、模型和方法)是总体概念,大地测量参考框架是大地测量系统的具体应用形式。

  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。与大地测量系统相对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。

  (一)大地测量坐标系统和大地测量坐标框架

  1. 参心坐标框架

  以参考椭球的几何中心为基准的大地坐标系,通常分为:参心空间直角坐标系(以x,y,z为其坐标元素)和参心大地坐标系(以b,l,h为其坐标元素)。80西安坐标系和54北京坐标系,都是参心坐标系

  2. 地心坐标框架

  以地球质心为原点的大地坐标系,通常分为地心直角坐标系(以x,y,z为其坐标元素)和地心大地坐标系(以b,l,h为其坐标元素)。 2000国家大地坐标系、wgs-84坐标系、glonass是采用pz-90坐标,都是属于地心坐标系

  (二)高程系统和高程框架

  1. 高程基准

  高程基准定义了陆地上高程测量的起算点。1985国家高程基准是我国现采用的高程基准,青岛水准原点高程为72.2604m。

  2. 高程系统

  高程系统是相对于不同性质的起算面(如大地水准面、似大地水准面、椭球面等)所定义的高程体系。

  1)正高系统。以大地水准面为高程基准面,地面上任一点的正高是指该点沿重力线方向至大地水准面的距离。

  2)正常高系统。正常高的起算面是似大地水准面。地面一点沿该点的正常重力线到似大地水准面的距离就是该点的正常高。我国高程系统采用正常高系统。

  3)大地高程。以椭球面为基准面,是由地面点沿其法线到椭球面的距离。

  3. 高程框架

  我国水准高程框架由国家二期一等水准网,以及国家二期一等水准复测的高精度水准控制网实现,以青岛水准原点为起算基准,以正常高系统为水准高差传递方式。

  高程框架分为四个等级,分别称为国家一、二、三、四等水准控制网。

  (三)深度基准

  深度基准是计算水体深度的起算面,深度基准与国家高程基准之间通过验潮站的水准联测建立联系。我国从1957年起采用理论深度基准面为深度基准。

  (四)重力系统和重力测量框架

  重力测量测定的是空间一点的重力加速度。重力系统是指采用的椭球常数及其相应的正常重力场。重力测量框架是由分布在各地的若干绝对重力点和相对重力点构成的重力控制网,以及用作相对重力尺度标准的若干条长短基线。

  2000国家重力基本网是由21个重力基准点和126个基本重力点组成的重力基准网。

  (五)时间系统与时间系统框架