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文档简介
2012注册测绘师资格考试考前培训,广东省国土资源测绘院刘文建2012年7月,大地测量,2020年6月10日星期三,内容要点,2020年6月10日星期三,一、考试大纲变化,第1条,2020年6月10日星期三,第2条,一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,第3条,一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,第4条,一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,第5条,一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,第6条,一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,第7条,一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,技术设计:舍弃了“边角控制网”;强调测绘基准建设,包括几种网的技术设计1;根据技术设计实施2;根据技术设计观测、数据处理4;依作业区域选点造标,增加提交相应的资料3;新增“建立大地测量数据库和高精度导航定位服务系统”5;坐标转换6,分析确定转换方法;新增项目过程质量控制,项目成果整理7。,一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,2011试题分布测绘综合能力(单选112,多选8183)案例分析-第一题卫星定位控制网(18分),一、考试大纲变化,2020年6月10日星期三,内容要点,2020年6月10日星期三,根据测绘基准建设的要求,确定国家和区域卫星定位连续运行基准站网、卫星定位控制网、高程控制网、重力控制网以及区域似大地水准面精化方案,进行技术设计。根据技术设计,优化作业组织,控制作业进度,确定安全生产、成果保密和质量控制措施。,二、技术设计,2020年6月10日星期三,基本概念级别及精度划分仪器选用及观测要求,二、技术设计,2020年6月10日星期三,基本概念:时段同步观测同步观测环异步观测环独立基线单基线解多基线解,二、技术设计,1、卫星定位控制网,2020年6月10日星期三,级别及精度划分:GPS测量按照精度和用途分为A、B、C、D、E级。,二、技术设计,1、卫星定位控制网,2020年6月10日星期三,仪器选用与观测要求:,二、技术设计,1、卫星定位控制网,2020年6月10日星期三,水准联测要求:,二、技术设计,1、卫星定位控制网,GPS定位是根据卫星的瞬时位置作为已知的起算数据,采用()的方法,确定待定点的空间位置。A.空间距离前方交会B.空间距离侧方交会C.空间距离后方交会D.空间角度交会,19,C,使用N台(N3)GPS接收机进行同步观测所获得的GPS边中,独立的GPS边的数量是()。2011-1A.NB.N-1C.N(N+1)/2D.N(N-1)/2,20,B,大地水准面精化工作中,A、B级GPS观测应采用()定位模式。2011-3A.静态相对B.快速静态相对C.准动态相对D.绝对,21,A,GPS控制网技术设计的一般内容包括()。2011-81A.控制网应用范围B.分级布网方案C.测量精度标准D.坐标系统与起算数据E.测站间的通视,22,ABCD,按现行全球定位系统(GPS)测量规范,对于D级GPS网的高程联测要求为()A.可依具体情况B.需按一定比例联测C.需逐点联测D.根据区域似大地水准面精化要求,23,A,24,GPS网点位应均匀布设,所选点位应满足()条件。AGPS观测B天文大地观测C三角网联测D水准联测E导线网联测,AD,25,用于建立国家二等大地控制网的GPS测量,在满足B级精度要求基础上,其相对精度应不低于()。ABCD,B,.,A级GPS网用于建立国家一等大地控制网,进行()。A地球动力学研究B地壳形变测量C精密工程测量D卫星精密定轨测量E建立地方坐标基准框架,26,ABD,2020年6月10日星期三,基本概念:大地高系统是以参考椭球面为基准面的高程系统。正高系统是以大地水准面为基准面的高程系统。正常高系统是以似大地水准面为基准的高程系统。似大地水准面到参考椭球面的距离,称为高程异常,记为。大地高与正常高之间的关系可以表示为:,二、技术设计,2、高程控制网,2020年6月10日星期三,级别及精度划分,二、技术设计,2、高程控制网,2020年6月10日星期三,级别及精度划分,二、技术设计,2、高程控制网,2020年6月10日星期三,仪器选用与观测要求,二、技术设计,2、高程控制网,2020年6月10日星期三,仪器选用与观测要求,二、技术设计,2、高程控制网,用于水准测量的仪器和标尺应送法定计量单位进行检定和校准,并在检定和校准的有效期内使用。自动安平光学水准仪应每天检校一次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。若开测为未结束测段,则在新测段开始前进行测定。,2020年6月10日星期三,跨河水准测量方法及适应性,二、技术设计,2、高程控制网,地面上任意一点的正常高为该点沿()的距离。2011-5A.垂线至似大地水准面B.法线至似大地水准面C.垂线至大地水准面D.法线至大地水准面,33,A,正常高的参考基准面是()。,34,D,A.参考椭球面B.海水面C.大地水准面D.似大地水准面,GPS的大地高H、正常高h和高程异常三者之间正确的关系是()。2011-6,35,A,A.=H-hB.各度带坐标相同-加上带号同一中央子午线,三度带的坐标就是六度带的坐标。(六度带坐标一半与三度带相同)x0,y0(在中央子午线以东);y0(在中央子午线以西);,144,点a在114度带的坐标是2573477.787474418.862,下列()是a在111度投影的坐标。(坐标y方向加常数500km)。2576124.728781466.768-2576124.728781466.7682576124.728481466.768-2576124.728481466.768,C,145,坐标形式变换,六、坐标转换,146,地面某点的经度为E11232,该点应该在三度带的第()带。A36B37C38D39,C,不同空间直角坐标之间的变换,当两个空间直角坐标系的坐标换算既有旋转又有平移时,且两个坐标系尺度不一致,则有七个参数,坐标变换公式(布尔莎模型):,至少需要3个公共点,当多于3个公共点时,可按最小二乘法求得7个参数的最或是值。,不同大地坐标系的变换,对于不同大地坐标系的换算,除包含三个平移参数、三个旋转参数和一个尺度变化参数外,还包括两个地球椭球元素变化参数,顾及全部7参数和椭球大小变化的转化公式又称为广义大地坐标微分公式或广义变换椭球微分公式。,平面坐标系之间的变换,欧勒角,对于二维直角坐标:,对于二维高斯平面直角坐标,坐标转换模型,150,坐标转换,六、坐标转换,151,坐标转换,六、坐标转换,152,任务概况:根据某地区基础地理空间信息基准框架工程设计要求,在该地区建立高精度的GPS控制网,满足城市规划、建设的迫切需求。然而该地区原有的测绘成果大都为1980西安坐标系测绘成果,为了使高精度的GPS网成果更好地服务于原有测绘成果,需要将GPS控制网成果转换为1980西安坐标系成果。目标:将GPS控制网成果转换为1980西安坐标系成果。,六、坐标转换,153,1980西安坐标系的长半轴是()km。A6378245B6378140C6378137D6378126,B,154,采用二维转换模式至少应选取()个以上的重合点。A1B2C3D4,B,155,为求定GPS点在某一参考坐标系中的坐标,应与该参考坐标系中的原有控制点联测,联测的点数不得少于()个点。2012-4A1B2C3D4,C,分析:参照全球定位系统(GPS)测量规范GB/T18314-2009,为求定GPS点在某一参考坐标系中的坐标,应与该参考坐标系中的原有控制点联测,联测的点数不得少于3个点;在局部补充加密GPS网点时,采用的高等级GPS网点点数应不少于4个。【平面转换四参数至少需2个点,为强制转换,要检核,需增加一个点】,156,下列哪一项不属于平面四参数转换模型中的参数()。A平移参数B旋转参数C投影参数D尺度参数,C,157,简答题:简述不同坐标系坐标转换计算流程。不同坐标系坐标转换计算流程如下:(1)收集整理转换区域内重合点成果。(2)分析选取用于计算坐标转换参数的重合
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