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* 思考讨论 * 椭球定位条件 1)椭球短轴平行于地轴; 2)起始大地子午面平行于起始天文子午面; 3)椭球面与某一区域的大地水准面最为密合。 一、大地起算数据与椭球定位 7.3 椭球定位的经典方法 说明:1)、2)条是根本,3)条是个逐渐趋近的过程。 椭球定位的实现(获得大地起算数据的过程) 1)选定大地原点; 2)在大地原点处进行精密天文测量和水准测量; 3)进行一点定位或多点定位。 一、大地起算数据与椭球定位 7.3 椭球定位的经典方法 :定向参数 :定位参数 :定向参数 证明: 椭球定位的实现(获得大地起算数据的过程) 一、大地起算数据与椭球定位 7.3 椭球定位的经典方法 :定向参数 :定位参数 一点定位 椭球定位的实现(获得大地起算数据的过程) 一、大地起算数据与椭球定位 7.3 椭球定位的经典方法 :定向参数 :定位参数 多点定位 二、弧度测量方程(多点定位) 7.3 椭球定位的经典方法 古代弧度测量 把地球看作球,利用两点的弧长和纬差测量,推算地球的大小 埃及:埃及学者埃拉托色尼(公元前276-194年),他估算地球半径为6844km 中国:公元724年(唐开元十二年),在天文学家一行(本名张遂)的主持下 ,太史监南宫说在河南平原地区实测了滑县、浚仪(今开封)、扶沟和上蔡间的距离,并观测该四地的北极高度和夏至正午日影长度,得出子午线一度弧长为132.28km。 二、弧度测量方程(多点定位) 7.3 椭球定位的经典方法 近代弧度测量 确定地球椭球的两个元素,即长半径a和扁率α 早期:子午线弧长是a和α(或e2 )的函数,通过地球上许多子午线弧段的测量结果,就可用最小二乘法解出a和α(或 e2) 近代:推求新的椭球元素,是在原有旧的椭球的基础上,利用天文、大地、重力和卫星测量等资料完成的。因此,推算新椭球元素实际上是一个逐次趋近的过程。设旧椭球的元素为a旧和α旧 ,新椭球元素为 a新=a旧+da,α新=α旧+dα。现在的问题就是要求出da和dα。 广义弧度测量方程 或 多点定位实用方程 说明: 1)实用中,△a、△α一般取固定值,即事先指定; 2)在每个拉普拉斯天文点上均可以列出一个方程,然后按 ΣN新2 =min 进行最小二乘求解 ; 3)求出了转换参数,也即确定了新的坐标系(一般称为局部 坐标系或参心坐标系或相对坐标系),从而也得到了新的 大地原点数据L0、B0、A0、H0 ; 4)要想得到地心坐标系(也称全球坐标系、绝对坐标系), 需要全球数据。 二、弧度测量方程(多点定位) 7.3 椭球定位的经典方法 现代弧度测量 综合利用全球重力测量和空间大地测量资料,从几何和物理两个方面研究地球,因此不但包括地球椭球的几何形状和大小,而且包含地球重力场的研究,除提供描述地球的4个基本参数a(椭球长半径)、GM(引力常数与地球质量的乘积)、J2(地球重力场二阶带谐系数)、ω (地球自转角速度)以及由此导出的一系列几何和物理常数外,还有地球重力场模型等。 经典椭球定位的定义、内容、条件、方法 大地起算数据包括哪些量? 深刻理解椭球定位与建立大地坐标系、确定大地起算数据之间的关系 简述如何进行多点定位。 * * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 * 思考讨论 第十九讲 椭球定位的经典方法 布尔莎模型及七参数具体含义 广义大地坐标微分公式及九参数具体含义 应用要求:熟练掌握布尔莎模型的主要应用 应用要求:广义大地坐标微分公式的主要应用 应用要求:将(B,L,H)1转换为(B,L,H)2 确定水平坐标的流程 已知坐标 (L,B) 地面上观 测元素 布设水平 控制网 观测 平差 大地坐标 (L,B) 推算 归算 椭球面上 的元素 水平方向 大地线长 大地方位角 平面坐标 (X,Y) 已知坐标 (X,Y) 高斯平面 的元素 归算 平差 推算 水平方向 平面距离 平面方位角 水平方向 垂直角 地面距离 天文经纬度 天文方位角 水平坐标 最高等级水平控制网,已知数据从何而来? 内 容 回 顾 7.3 椭球定位的经典方法 广义垂线偏差公式和广义拉普拉斯方程 满足两个平行条件 的垂线偏差公式: 7.3 椭球定位的经典方法 满足两个平行条件 的拉普拉斯方程: 广义垂线偏差公式和广义拉普拉斯方程 7.3 椭球定位的经典方法 地轴 地心 广义垂线偏差公式 广义拉普拉斯方程 广义垂线偏差公式和广义拉普拉斯方程 一、大地起算数据
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