




已阅读5页,还剩7页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第1章 大地测量53、导线测量外业概算主要是为检核野外角度观测、边长测量的质量,并为平差计算做准备。54、全球导航卫星系统(GNSS)连续运行基准站网(以下简称“基准站网”)是由若干连续运行基准站(以下简称“基准站”)及数据中心、数据通信网络组成的,提供数据、定位、定时及其他服务的系统。55、依据管理形式、任务要求和应用范围,基准站网可划分为:(1)国家基准站网;(2)区域基准站网;(3)专业应用网。56、国家基准站网应覆盖我国领土及领海,全国范围内均匀分布、站间距100200 km,满足国家地心坐标参考框架建设的需要,并兼顾社会发展、经济建设、自然条件和定位服务需求等因素。区域基准站网应满足区域地心坐标参考框架建设的需要,均匀覆盖省、市、自治区等行政辖区,并兼顾地方经济发展现状、自然条件和定位服务需求等因素。区域基准站网的布设应顾及相邻区域基准站网的站点分布,实现有效覆盖。各区域基准站网间不应出现空白区域。不同区域基准站网的重叠覆盖范围内,定位服务应保证一致。区域基准站网提供实时定位服务时。57、GNSS连续运行基准站选址要考虑的因素(要求)包括:A观测环境 (1)距易产生多路径效应的地物(如高大建筑、树木、水体、海滩和易积水地带等)的距离应大于200 m; (2)应有100以上地平高度角的卫星通视条件; (3)距微波站、无线电发射台、高压线穿越地带等电磁干扰区距离应大于200 m; (4)避开采矿区、铁路、公路等易产生振动的地带; (5)选择周围环境变化较小的区域进行建设; (6)应进行24小时以上的实地环境测试,对于国家基准站和区域基准站,数据可用率应大于85%,多路径影响应小于0.5 m; B地质环境 (1)国家基准站网的基准站应建立在稳定块体上,避开地质构造不稳定地区和易受水淹或地下水位变化较大的地区; (2)区域基准站网的基准站按国家基准站网要求或依据需求选择稳定的建站环境; (3)专业应用网的基准站依据专业需求选择建站环境。C依托保障 (1)便于接入公共或专用通信网络; (2)具有稳定、安全可靠的电源; (3)交通便利,便于人员往来和车辆运输; (4)具有良好的土建施工条件; (5)具有建设用地及基本基础设施保障; (6)具有良好的安全保障环境,便于人员维护和站点的长期保存。D提交成果 (1)勘选报告;(2)站点照片:(3)土地使用意向书或其他用地文件; (4)地质勘察证明;(5)选址点之记;(6)实地测试数据和结果分析; (7)收集的其他资料。58、基准站的基建工程依据施工设计进行,主要包括:观测墩、观测室、工作室的建设以及防雷、电气、通信、室外工程等辅助工程的建设。59、基准站设备主要由GNSS接收机、GNSS天线、气象设备、不间断电源、通信设备、雷电防护设备、计算机和机柜等组成。60、GNSS连续运行基准站网的数据中心主要由数据管理系统、数据处理分析系统、产品服务系统等业务系统及机房、计算机网络等物理支撑组成。数据管理系统负责对基准站产生的源数据(包括基准站原始观测数据、广播星历、气象观测数据等,成果数据包括基准站坐标、速庋、大气参数、坐标框架转换参数、精密星历)进行汇集、整理、质量检查、存储和备份,对数据中心产生的各类成果数据进行规范化管理。数据处理分析系统对基准站源数据进行处理和分析(包括基准站坐标时间序列分析、速度场分析、数据质量分析等),产生成果数据。61、基准站到数据中心的通信延迟应小于500 ms,数据中心到用户的通信延迟应小于1s。62、全球导航卫星(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GPS、GLONASS、Galileo、北斗卫星导航系统等。目前高精度大地控制测量主要使用GPS系统。按照国家标准全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T 18314-2009),GPS测量按其精度分为A、B、C、D、E五级。 (1)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; (2)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; (3)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; (4)D级GPS测量用于建立四等大地控制网; (5)E级GPS测量用于测图、施工等控制测量。63、GPS A级网精度坐标年变化率中误差:水平分量2 mma,垂直分量3 mma;相对精度1l0-8;地心坐标各分量年平均中误0.5/mm。64、GPS网选点基本原则 (1) GPS B级点必须选在一等水准路线结点或一等与二等水准路线结点处,并建在基岩上,如原有水准结点附近3 km处无基岩,可选在土层上。 (2) GPS C级点作为水准路线的结点时应选建在基岩上,如结点处无基岩或不利于今后水准联测,可选在土层上。 (3)点位应均匀布设,所选点位应满足GPS观测和水准联测条件。 (4)点位所占用的土地,应得到土地使用者或管理者的同意。65、GPS选点时应避开环境变化大、地质环境不稳定的地区。应远离发射功率强大的无线发射源、微波信道、高压线(电压高于20万伏)等,距离不小于200 m。应避开多路径影响,点位周围应保证高度角150以上无遮挡,困难地区高度角大于150的遮挡物在水平投影范围总和不应超过300。50 m以内的各种固定与变化反射体应标注在点之记环视图上。66、GPS土层点埋石结束后,一般地区应经过一个雨季,冻土深度大于0.8 m的地区还应经过一个冻、解期,岩层上埋设的标石应经一个月,方可进行观测。67、GPS观测基本技术要求包括: (1)最少观测卫星数4颗;(2)采样间隔30 s;(3)观测模式:静态观测; (4)观测卫星截止高度角100;(5)坐标和时间系统:WGS-84,UTC; (6)观测时段及时长:B级点连续观测3个时段,每个时段长度大于等于23 h;C级点观测大于等于2个时段,每个时段长度大于等于4h;D级点观测大于等于1.6个时段,每个时段长度大于等于1 h;E级点观测大于等于1.6个时段,每个时段长度大于等于40 min。68、各等级大地控制网观测均应采用双频大地型GPS接收机。69、GPS观测可以采用的观测方案有:A、基于GPS连续运行站的观测模式; B、同步环边连接GPS静态相对定位观测模式:同步观测仪器台数大于等于5台,异步环边数小于等于6条,环长应小于等于1500 km。70、GPS观测作业要求包括: A、架设天线时要严格整平、对中,天线定向线应指向磁北,定向误差不得大于50。B、认真检查仪器、天线及电源的连接情况,确认无误后方可开机观测。C、开机后应输入测站编号(或代码)、天线高等测站信息。D、在每时段的观测前后各量测一次天线高,读数精确至1 mm。E、观测手簿必须在观测现场填写,严禁事后补记和涂改编造数据。F、观测员应定时检查接收机的各种信息,并在手簿中记录需填写的信息,有特殊情况时,应在备注栏中注明。G、观测员要认真、细心地操作仪器,严防人或牲畜碰动仪器、天线和遮挡卫星信号。H、雷雨季节观测时,仪器、天线要注意防雷击,雷雨过境时应关闭接收机并卸下天线。71、GPS测量外业数据质量检查宜采用专门的软件进行。检查内容包括: (1)观测卫星总数; (2)数据可利用率(80%); (3)L1、L2频率的多路径效应影响MP1、MP2应小于0.5 m; (4)GPS接收机钟的日频稳定性不低于10-8等。72、GPS测量外业观测数据质量检核主要有以下内容。A数据剔除率:同一时段内观测值的数据剔除率,不应超过10%。B复测基线的长度差 C、D级网基线处理和B级网外业预处理后,若某基线向量被多次重复,则任意两个基线长度之差ds应满足下式: ds22 式中,为相应级别规定的基线中误差,计算时边长按实际平均边长计算。单点观测模式不同点间不进行重复基线、同步环和异步环的数据检验,但同一点间不同时段的基线数据(与连续运行站网)长度较差,两两比较也应满足上式。C、同步观测环闭合差D独立环闭合差及附合路线坐标闭合差73、GPS网基线精处理结果质量检核包括以下内容:A、精处理后基线分量及边长的重复性。B、各时间段的较差。C、独立环闭合差或附合路线的坐标闭合差。74、使用GPS数据处理软件进行GPS网平差,首先提取基线向量;其次进行三维无约束平差;再次进行约束平差和联合平差;最后进行质量分析与控制。其平差流程见图1-4一l。75、GPS网平差中提取基线向量时需要遵循以下原则: (1)必须选取相对独立的基线,否则平差结果会与真实的情况不相符合。 (2)所选取的基线应杓成闭合的几何图形。 (3)选取质量好的基线向量。基线质量的好坏可以依据RMS、RDOP、RATIO、同步环闭合差、异步环闭合差及重复基线较差来判定。 (4)选取能构成边数较少的异步环的基线向量。 (5)选取边长较短的基线向量。76、通过三维无约束平差,主要达到以下两个目的: (1)根据无约束平差结果,判别在所构成的GPS网中是否有粗差基线; (2)调整各基线向量观测值的权数,使得它们相互匹配。77、进行约束平差或联合平差的具体步骤是: (1)指定进行平差的基准和坐标系统; (2)指定起算数据; (3)检验约束条件酌质量; (4)进行平差解算。 78、进行GPS网质量的评定时可以采用下面的指标: A、基线向量改正数。根据基线向量改正数的大小,可以判断出基线向量中是否含有粗差。B、相邻点的中误差和相对中误差。79、水准网的布设原则及其精度国家高程控制网主要是指国家一、二、三、四等水准网。我国水准点的高程采用正常高系统,按照1985国家高程基准起算。青岛国家原点高程为72. 260 m。水准网的布设原则是由高级到低级,从整体到局部,逐级控制,逐级加密。一等水准路线是国家高程控制网的骨干,也是研究地壳和地面垂直移动及有关科学研究的主要依据。一等水准路线应沿地质构造稳定、路面坡度平缓的交通路线布设。水准路线应闭合成环,并构成网状。一等水准环线的周长,东部地区应不大于1600 km,西部地区应不大于2000 km。 二等水准路线是国家高程控制的全面基础,应在一等水准环内布设。二等水准路线尽量沿省、县级公路布设,如有特殊需要可跨铁路、公路及河流布设。二等水准环线周长,在平原和丘陵地区应不大于750 km。三、四等水准网是在一、二等水准网的基础上进一步加密,根据需要在高等级水准网内布设成附合路线、环线或结点网,直接提供地形测图和各种工程建设的高程控制点。 单独的三等附合路线,长度应不超过150 km;环线周长应不超过200 km;同级网中结点间距离应不超过70 km;山地等特殊困难地区可适当放宽,但不宜大于上述各指标的1.5倍。 单独的四等附合路线,长度应不超过80 km;环线周长应不超过100 km;同级网结点间距离应不超过30 km;山地等特殊困难地区可适当放宽,但不宜大于上述各指标的1.5倍。80、水准标石分为基岩水准标石、基本水准标石和普通水准标石三种。基岩水准标石是与岩层直接联系的永久性标石,基岩水准标石宜埋设在一等水准路线结点处,每隔400 km左右一座;在大城市、国家重大工程和地质灾害多发区应予增设;每省(直辖市、自治区)不少于4座。基本水准标石设在一、二等水准路线上及其结点处,大、中城市两侧;县城及乡、镇政府所在地,宜埋设在坚固岩层中。其点距应每隔40 km左右,经济发达地区2030 km,荒漠地区60 km左右一座。普通水准标石每隔48 km,经济发达地区24 km,荒漠地区10 km左右一座。应埋设在地面稳定,利于观测和长期保存的地点;山区水准路线的高程变换点附近;长度超过300 m的隧道两端;跨河水准测量的两岸标尺点附近。81、在作业期间,自动安平光学水准仪每天检校一次i角,气泡式水准仪每天上、下午各检校一次i角,作业开始后的7个工作日内,若i角较为稳定,以后每隔15天检校一次。数字水准仪,整个作业期间应每天开测前进行i角测定。82、水准观测的基本要求(1)观测前30分钟,应将仪器置于露天阴影下,使仪器与外界气温趋于一致;设站时,应用测伞遮蔽阳光;迁站时,应罩以仪器罩。使用数字水准仪前,还应进行预热,预热不少于20次单次测量。 (2)对气泡式水准仪,观测前应测出倾斜螺旋的置平零点,并作标记,随着气温变化,应随时调整零点位置。对于自动安平水准仪的圆水准器,应严格置平。 (3)在连续各测站上安置水准仪的三脚架时,应使其中两脚与水准路线的方向平行,而第三脚轮换置于路线方向的左侧与右侧。(4)除路线转弯处,每一测站上仪器与前后视标尺的三个位置,应接近一条直线。(5)不应为了增加标尺读数,而把尺桩(台)安置在壕坑中。(6)转动仪器的倾斜螺旋和测微鼓时,其最后旋转方向,均应为旋进。 (7)每一测段的往测与返测,其测站数均为偶数。由往测转向返测时,两支标尺应互换位置,并应重新整置仪器。 (8)在高差很大的地区,应选用长度稳定的、标尺名义米长度偏差和分划偶然误差较小的水准标尺作业。 (9)对于数字水准仪,应避免望远镜直接对准太阳;尽量避免视线被遮挡,遮挡不要超过标尺在望远镜中截长的20%;仅器只能在厂方规定的温度范围内工作;确信震动源造成的震动消失后,才能启动测量键。83、水准测量主要限差包括:测站视线长度、前后视距差、视线高度、数字水准仪重复测量次数、往返高差不符值、环闭全差和检测高差的限差。一、二等和三、四等水准观测限差执行的规范标准不一样。84、水准测量误差来源A仪器误差:主要有视准轴与水准器轴不平行的误差、水准标尺每米真长误差和两根水准标尺零点差。B外界因素引起的误差:主要有温度变化对i角的影响、大气垂直折光影响、仪器脚架和尺台(桩)升降的影响等。C观测误差:主要包括作业员整平误差、照准误差和读数误差。使用数字水准仪进行水准测量,其观测误差主要是作业员对准标尺的调焦误差。85、在国家三、四等水准测量外业高差和概略高程表编算时,所用的高差只加入水准标尺长度改正、正常水准面不平行改正、路(环)线闭合差改正。86、每完成一条水准路线测量,应进行往返高差不符值及每千米水准测量的偶然中误差M的计算。若一条水准路线小于100 km,或路线上测段数不足20个,可纳入相邻路线一并计算。每千米水准测量的偶然中误差M.=R(4n) 1/2 式中,为测段往返高差不符值,单位为毫米;R为测段长度,单位为千米;n为测段数。87、每完成一条附合路线或闭合路线测量,要计算出附合路线或闭合路线的闭合差。当构成水准网的水准环超过20个时,还需按环线闭合差W计算每千米水准测量的全中误差Mw。山区布设的一等水准网,闭合环不足50个时,Mw限差为1.2 mm。每千米水准测量的全中误差Mw=WW/F/N1/2 式中,W为经过各项改正后的水准环闭合差,单位为毫米;F为水准环线周长,单位为千米;N为水准环数。88、水准网平差最常用的方法是间接平差和条件平差,它们是利用最小二乘法的原理,观测值权与观测值改正数平方乘积之总和为最小,即p=最小的条件下,求出观测值的改正数和平差值,并对观测值、平差值及其函数进行精度评定。89、水准网按间接平差,是利用网中的起算数据、观测值及其权,根据结点高程平差值与起算数据及观测值之间的关系,在p一最小的条件下,首先求出结点高程平差值,然后再求出高差的观测值的改正数和平差值,还要按相应的方法求出高程平差值及其函数的权倒数和中误差。水准冈按条件平差,是利用网中的起算数据、观测值及其权倒数,根据它们之间存在一定的几何关系,在p=最小的条件下,首先求出各测段或各环高差的观测值改正数和平差值,然后再推算网中各结点和其他水准点的高程平差值。还要按相应的方法求出高差平差值及其函数的权倒数和中误差。90、当水准网中只有一个结点时,可用带权平均值的方法,直接求出结点高程平差值,称为直接平差。实质上,直接平差是只有一个未知量的间接平差。单一附合和单一闭合水准路线平差,是属于条件平差,而且是条件平差的最简单的形式。91、国家重力控制测量分为三级:国家重力基本网,国家一等重力网,国家二等重力点。此外还有国家级重力仪标定基线。重力基本网由重力基准点和基本点以及引点组成。重力基准点经多台、多次的高精度绝对重力仪测定。基本点以及引点由多台高精度的相对重力仪测定,并与国家重力基准点联测。一等重力网是由一等重力点组成,该点也是由多台高精度的相对重力仪测定,二等重力点是重力控制中的最低级控制,主要是为加密重力测量而设定的重力控制点,其点位可由一台高精度的相对重力仪测定,并与国家重力基本点或一等重力点联测。 国家级重力仪标定基线主要是为标定施测所用的相对重力仪的格值,分为长基线和短基线两种。92、重力控制测量的目的,是建立国家重力基准和重力控制网。93、重力基本网的设计原则:应有一定的点位密度,有效地覆盖国土范围,以满足控制一等重力点相对联测的精度要求和国民经济及国防建设的需要。基本重力控制点应在全国构成多边形网,其点距应在500 km左右。 一、二等重力在全国范围内分布,点间距应在300 km左右,由基本重力点开始联测,可布设成附合形式或闭合形式。 长基线应基本控制全国范围内重力差,大致沿南北方向布设,两端点重力值之差应大于2000l0-5 ms-2,每个基线点应为基准点;短基线按区域布设,两端站重力值之差应大于150l0-5 ms-2。段差相对误差应小于5l0-5。短基线至少一个端点与国家重力控制点联测。94、加密重力测量的主要任务及服务对象: (1)在全国建立55的国家基本格网的数字化平均重力异常模型; (2)为精化大地水准面,采用天文、重力、GPS水准测量方法确定全国范围的高程异常值; (3)为内插大地点求出天文大地垂线偏差; (4)为国家一、二等水准测量正常高系统改正。95、加密重力测量以测区已有各级重力控制点为起算点,按附合路线或闭合路线进行加密重力测线设计。加密重力测线附合或闭合时间一般不应超过60小时。96、我国使用的绝对重力仪是FG5型,标称精度优于士2xl0-8 rris-z,该仪器是属于现代激光落体可移动式绝对重力仪。97、FG5型绝对重力仪在工作之前主要进行以下检查和调整: (1)检查和调整激光稳频器、激光干涉仪和时间测量系统; (2)调整测量光路的垂直性;(3)调整超长弹簧的参数; (4)输入检验程序和观测计算程序; (5)输入测点有关数据(测点编号、经纬度、高程、重力垂直梯度等); (6)运行检验程序,检查计算机运行状态。98、我国使用“拉科斯特型”(简称LCR,分为G型和D型)相对重力仪,在观测前的24小时通电恒温,观测前30分钟,切断充电器电源,换接电池电源,并保障电池的电压不得低于11. 5V。如静置的仪器,观测前必须晃动5分钟以上,或置于汽车上行驶3分钟以上。99、LCR型相对重力仪仪器仪作业前及作业期间需定期(至少每月一次或长距离搬运后)对重力仪进行下列检验和调整: (1)光学位移灵敏度的测定与调整; (2)正确读数线的检验与调整; (3)横水准器的检验与调整; (4)电子读数零位与检流计零位的检验与调整; (5)电子灵敏度的测定与调整; (6)光学位移线性度的检验; (7)电子读数线性度的检验。100、测定二等重力点及加密重力点的相对重力仪,可以采用石英弹簧重力仪。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。对于石英弹簧重力仪进行下列检验和调整: (1)面板位置的检查与调整;(2)纵、横水准器的检验与调整; (3)亮线灵敏度的检验与调整; (4)测量范围的调整。101、对于新出厂和经过修理的重力仪必须进行比例因子的标定,用于作业的重力仪每两年应进行一次比例因子的标定。比例因子的标定在国家长基线上进行。102、相对重力仪的性能试验包括: 静态试验 动态试验 多台仪器一致性的试验103、绝对重力仪观测时,应进行固体潮改正、气压改正、极移改正和光速有限改正,并将重力值g,进行观测高度改正,分别归算至离墩面1.3 m和墩面,以获得1.3 m处和墩面的观测重力值。104、国家基本重力点(含引点)联测应采用对称观测,即:A- B-CCB-A,观测过程中仪器停放超过2小时,则在停放点应重复观测,以消除静态零漂。每条测线一般在24小时内闭合,特殊情况可以放宽到48小时。 一等重力点联测路线应组成闭合环或附合在两基本点间,其测段数一般不超过5段,特殊情况下可以按辐射状布测一个一等点。 二等重力点联测起算点为重力基本点、一等重力点或其引点。联测组成的闭合路线或附合路线中的二等重力点数不得超过4个,在支测路线中允许支测2个二等重力点。一般情况下,二等联测应尽量采用三程循环法,即:A-B-A,B-A-B作为两条测线计算。 一、二等重力点联测使用LCR重力仪。105、绝对重力测量数据计算包括以下内容: (1)墩面或离墩面1.3 m高度处重力值计算; (2)每组观测重力值的平均值计算及精度估算; (3)总平均值计算及精度估算; (4)重力梯度计算。106、相对重力测量数据计算包括以下内容: (1)初步观测值的计算; (2)零漂改正后的观测值计算。107、大地水准面是正高的起算面,地面点沿重力线到大地水准面的距离称为正高。似大地水准面在海洋上同大地水准面一致,但在陆地上有差别,它是正常高的起算面,地面点沿重力线到似大地水准面的距离称为正常高。大地高的定义是从地面点沿法线到参考椭球面的距离。H=h正高+N=h正常高+ (N参考椭球面与大她水准面之差的距离称为大地水准面差距) 108、精确求定大地水准面差距N,则是对大地水准面的精化,精确求定高程异常,则是对似大地水准面的精化。我国采用的是正常高系统,主要是对似大地水准面的精化,也就是按一定的分辨率精确求定高程异常值。109、采用GPS定位技术,点位的大地高与坐标直接求出,只要在一个区域内精确确定高程异常,则可以求出正常高h正常高。110、确定大地水准面的方法可归纳为:几何法、重力学法及几何与重力联合法(或称组合法)。陆地局部大地水准面的精化普遍采用组合法。111、似大地水准面精化设计的原则包括:A与建设现代化的国家测绘基准相结合B全面舰划和建设地方基础测绘控制网C充分利用已有数据D与全国似大地水准面精化目标一致112、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5.0 cm,平原、丘陵士8.0 cm,山区15.0 cm。其分辨率应为2.52.5。 在布设GPS水准点时,如果不考虑重力测量误差,可按式d=714. 9mc-1-计算布设GPS水准格网边长。113、区域似大地水准面精化的误差源主要来自四方面:A、GPS测定大地高的误差B、水准测量误差C、重力测量误差D、地形数据DEM的误差114、区域似大地水准面精化精度主要取决于GPS测定大地高的精度。如果城市似大地水准面精化达到士5.0 cm,布布设的GPS水准点测定的大地高精度应在3.0 cm左右。115、似大地水准面计算流程A、重力归算与格网平均重力异常计算第一次移去恢复,计算出基础格网地面平均空间重力异常。B、重力似大地水准面计算 第二次移去一恢复,计算出重力似大地面和高程异常。C、重力似大地水准面与GPS水准计算的似大地水准面拟合 (1)GPS水准计算实测似大地水准面(求GPS) (2)任一点重力似大地水准面的计算(求gra) (3)区域重力似大地水准面的拟合计算首先,由重力似大地水准面格网内插GPS水准点上的重力似大地水准面高程异常gra,并求解与GPS水准点上的实测似大地水准面高程异常GPS的差值,组成不符值序列;其次,由不符值序列和相应GPS水准点的球面坐标组成多项式拟合“观测方程”,其中未知参数为多项式系数;再次,按最小二乘原理求解拟合多项式系数;最后,由拟合多项式系数和格网中心点坐标,对重力似大地水准面进行拟合纠正,即可求得适配于该区域的GPS水准网的最终似大地水准面。116、似大地水准面检验可采用外部独立观测、对比检验的方法。117、大地测量数据库由大地测量数据、管理系统和支撑环境三部分组成。其中,大地测量数据是大地测量数据库的核心,按类型分为大地控制网数据、高程控制网数据、重力控制网数据和深度基准数据等;大地测量数据库分为国家、省区和市(县)三级。118、大地测量数据内容包括: A参考基准数据,包括大地基准、高程基准、重力基准和深度基准等数据。B空间定位数据,全球导航卫星系统(GNSS)、卫星激光测距(SLR)、甚长基线干涉测量(VIBI)等空间定位数据,按照数据不同阶段分为观测数据、成果数据及文档数据。C高程测量数据,包括水准测量观测数据、成果数据和文档资料,也包含验潮与潮汐分析数据和高程深度基准转换数据。似大地水准面模型是指一定分辨率的平均高程异常格网数据。D重力测量数据,包括重力测量的观测数据、成果数据和文档资料。分为重力控制测量数据和加密重力测量数据,其中重力控制测量数据包括基准点、基本点、一等点及相应等级引点
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 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。
最新文档
- 区块链应用操作员转正考核试卷及答案
- 建筑照明品牌营销方案设计
- 跨年公益活动策划方案
- 江苏专业活动会议方案策划
- 巫山离婚咨询律师方案
- 心理摄影活动策划方案范文
- 咨询监理方案
- 药品质量安全培训简讯课件
- 餐饮五一以后活动方案策划
- 跨境公司财税咨询方案
- 医疗美容监督检查
- 节前物业安全培训
- 无人机行业无人机巡检方案
- 与信仰对话 课件-2024年入团积极分子培训
- 公路水泥混凝土路面施工技术规范(JTGF30-2024)
- 小学五年级体育教案全册(人教版)
- 戏曲鉴赏学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 4学会宽容主题班会课件
- 职能科室对医技科室医疗质量督查记录表(检验科、放射科、超声科、功能科、内镜室)
- GH/T 1451-2024调配蜂蜜水
- 12S108-2 真空破坏器选用与安装
评论
0/150
提交评论