第2章-卫星大地测量基础分解优秀PPT.ppt
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1、返回返回卫星定位技术与应用卫星定位技术与应用黄张裕黄张裕河海高校测绘科学与河海高校测绘科学与工程系工程系*Chapter 2 卫星大地测量基础卫星大地测量基础1 卫星大地测量的内容与技术卫星大地测量的内容与技术2 卫星大地测量中的坐标系卫星大地测量中的坐标系3 卫星大地测量中的时间系统卫星大地测量中的时间系统4 GPS卫星在地球质心中心引力下的运动卫星在地球质心中心引力下的运动5 二体问题和多体问题二体问题和多体问题6 卫星受摄运动卫星受摄运动2-1 2-1 卫星大地测量的内容和技术卫星大地测量的内容和技术 卫星大地测量学:卫星大地测量学:探讨利用人造地球卫星解决大地测量学问题,探讨利用人造地
2、球卫星解决大地测量学问题,利用空间技术手段进行区域或全球大地测量的学利用空间技术手段进行区域或全球大地测量的学科。科。一、卫星大地测量的基本内容:一、卫星大地测量的基本内容:(1)建立和维持全球和区域性大地测量系统与大地测量框)建立和维持全球和区域性大地测量系统与大地测量框架架(2)快速、精确测定全球、区域或局部空间点的三维位置)快速、精确测定全球、区域或局部空间点的三维位置和相互位置关系和相互位置关系(3)利用地面站观测数据确定大地测量卫星的轨道)利用地面站观测数据确定大地测量卫星的轨道(4)探测地球重力场及其时间变更,测定地球潮汐)探测地球重力场及其时间变更,测定地球潮汐(5)监测和探讨地
3、球动力学(地球自转、极移、全球变更)监测和探讨地球动力学(地球自转、极移、全球变更等)等)(6)监测和探讨电离层、对流层、海洋环流、海平面变更、)监测和探讨电离层、对流层、海洋环流、海平面变更、冰川、冰原的时间变更冰川、冰原的时间变更二、卫星大地测量的技术二、卫星大地测量的技术(1)卫星地面跟踪观测技术)卫星地面跟踪观测技术(2)卫星对地观测技术)卫星对地观测技术(3)卫星对卫星观测技术)卫星对卫星观测技术三、几种现代卫量测量技术三、几种现代卫量测量技术1、甚长基线干涉测量、甚长基线干涉测量 VLBI:Very Long Baseline Interferometry 甚长基线干涉测量是一种接
4、收河外射电源发出的波,来甚长基线干涉测量是一种接收河外射电源发出的波,来进行射电干涉测量的技术,产生于进行射电干涉测量的技术,产生于20世纪世纪60年头末。年头末。适用于测定极移、日长、全球板块运动和区域构造运动适用于测定极移、日长、全球板块运动和区域构造运动的空间大地测量技术。的空间大地测量技术。整个系统特别浩大,造价昂贵,只适用于固定台站。整个系统特别浩大,造价昂贵,只适用于固定台站。甚长基线干涉测量基本原理甚长基线干涉测量基本原理 在相距甚远(数百公里至数千公里)的两个测站上,在相距甚远(数百公里至数千公里)的两个测站上,各安置一架射电望远镜,同时观测银河外同一射电源信号,各安置一架射电
5、望远镜,同时观测银河外同一射电源信号,分别记录射电微波噪声信号,通过对两个测站所记录的射分别记录射电微波噪声信号,通过对两个测站所记录的射电信号进行相关处理(干涉),求得同一射电信号波到两电信号进行相关处理(干涉),求得同一射电信号波到两个测站得时间差,解算出测站间得距离,称为基线长度。个测站得时间差,解算出测站间得距离,称为基线长度。全球卫星定位系统是利用在空间飞行的卫星不断向地面全球卫星定位系统是利用在空间飞行的卫星不断向地面广播发送某种频率并加载了某些特殊定位信息的无线电信广播发送某种频率并加载了某些特殊定位信息的无线电信号来实现定位测量的定位系统。号来实现定位测量的定位系统。卫星导航定
6、位的基本作用是向各类用户和运动平台实时卫星导航定位的基本作用是向各类用户和运动平台实时供应精确、连续的位置、速度和时间信息。供应精确、连续的位置、速度和时间信息。2、全球定位系统、全球定位系统(GPS:Global Positioning System)p是目前精度最高的确定定位技术是目前精度最高的确定定位技术p在定义全球地心参考框架,精确测定地球自转参数,确在定义全球地心参考框架,精确测定地球自转参数,确定全球重力场低阶模型,监测地球重力场长波时变,以及定全球重力场低阶模型,监测地球重力场长波时变,以及精密定轨,校正钟差等都要重要作用精密定轨,校正钟差等都要重要作用p 把反射镜安置在卫星上,
7、在地面点上安置激光测距仪,把反射镜安置在卫星上,在地面点上安置激光测距仪,对卫星测距,称为地基激光测距系统对卫星测距,称为地基激光测距系统p把激光测距仪安置在卫星上,地面上安置反射镜,组成把激光测距仪安置在卫星上,地面上安置反射镜,组成空基激光测地系统空基激光测地系统3 3、卫星激光测距、卫星激光测距(SLR:Satellite Laser Ranging)卫星激光测距基本原理卫星激光测距基本原理 用安置在地面测站上的激光测距仪向配备了后向反射用安置在地面测站上的激光测距仪向配备了后向反射棱镜的激光卫星放射激光脉冲信号,该信号被棱镜反射后棱镜的激光卫星放射激光脉冲信号,该信号被棱镜反射后返回测
8、站,精确测定信号来回传播的时间,进而求出观测返回测站,精确测定信号来回传播的时间,进而求出观测瞬间从仪器中心至卫星质心间距离的方法。瞬间从仪器中心至卫星质心间距离的方法。l精密测定地心确定坐标;精密测定地心确定坐标;l建立全球或区域地心参考框架;建立全球或区域地心参考框架;l测定低频地球重力场参数;测定低频地球重力场参数;l测定地球质心的变更;测定地球质心的变更;l监测板块运动;监测板块运动;l监测地球自转参数及变更;监测地球自转参数及变更;l测定海潮波参数(震幅和初相);测定海潮波参数(震幅和初相);l激光测月测定地心引力常数。激光测月测定地心引力常数。卫星激光测距(卫星激光测距(SLRSL
9、R)重要应用:)重要应用:通过通过SLR、GPS等手段精确确定测高卫星的运行轨道,同等手段精确确定测高卫星的运行轨道,同时又利用安置在卫星上的雷达测高仪测定至瞬时海水面间时又利用安置在卫星上的雷达测高仪测定至瞬时海水面间的垂直距离来测定地球重力场,探讨海洋学、地球物理学的垂直距离来测定地球重力场,探讨海洋学、地球物理学中的各种物理现象的方法和技术。中的各种物理现象的方法和技术。是目前探讨和监测海洋环流与中尺度海洋现象及其动力环是目前探讨和监测海洋环流与中尺度海洋现象及其动力环境的重要手段之一。境的重要手段之一。4、卫星雷达测高卫星雷达测高(SA:Satellite Radar Altimetr
10、y)卫星雷达测高基本原理卫星雷达测高基本原理 从卫星上安装的测高仪垂直向地球表面放射电脉冲,从卫星上安装的测高仪垂直向地球表面放射电脉冲,这些脉冲被海面垂直反射至卫星,于是依据脉冲来回行程这些脉冲被海面垂直反射至卫星,于是依据脉冲来回行程的时间,推求卫星对于瞬时海面的高度。的时间,推求卫星对于瞬时海面的高度。(1)利用卫星测高方法可以实际测定海洋区域的大地水)利用卫星测高方法可以实际测定海洋区域的大地水准面;准面;(2)在海洋中大地水准面的形态与海底地形有关。因此)在海洋中大地水准面的形态与海底地形有关。因此依据大地水准面所供应的信号能探测出海底山脉、断裂带依据大地水准面所供应的信号能探测出海
11、底山脉、断裂带和地堑构造等大地构造,并给出地球物理说明。和地堑构造等大地构造,并给出地球物理说明。(3)求得精确的海面地形,探讨洋流,海潮的范围、幅)求得精确的海面地形,探讨洋流,海潮的范围、幅度及其随时间的变更规律,建立一个全球统一的高程基准,度及其随时间的变更规律,建立一个全球统一的高程基准,确定冰盖的形态大小及其变更状况等。确定冰盖的形态大小及其变更状况等。卫星雷达测高卫星雷达测高(SA)主要应用:主要应用:2-2 2-2 卫星大地测量中的坐标系卫星大地测量中的坐标系 在卫星大地测量中,观测站是固定在地球表面上,其在卫星大地测量中,观测站是固定在地球表面上,其空间位置伴同地球自转而运动,
12、但观测目标却是主要受地空间位置伴同地球自转而运动,但观测目标却是主要受地球引力作用而绕地球旋转的人造地球卫星。球引力作用而绕地球旋转的人造地球卫星。(1 1)天球坐标系天球坐标系:与地球自转无关,用于描述卫星的位置:与地球自转无关,用于描述卫星的位置和状态的坐标系。和状态的坐标系。(2 2)地球坐标系地球坐标系:随地球自转,用于表示地球观测站的空:随地球自转,用于表示地球观测站的空间位置的坐标系。间位置的坐标系。v坐标系构成:坐标系构成:原点、坐标轴、尺度原点、坐标轴、尺度v坐标系之间转换:坐标系之间转换:坐标平移、旋转、尺度转换坐标平移、旋转、尺度转换一、天球坐标系一、天球坐标系 以地球质心
13、为坐标原点,以地球质心为坐标原点,Z轴指向北天极,轴指向北天极,X轴指向春轴指向春分点,构成右手坐标系,以确定分点,构成右手坐标系,以确定Y轴方向。有赤道天球坐轴方向。有赤道天球坐标系和黄道天球坐标系之分。标系和黄道天球坐标系之分。天球坐标系,是一种惯性坐标系天球坐标系,是一种惯性坐标系惯性坐标系定义:没有加速度的系统惯性坐标系定义:没有加速度的系统 可以应用牛顿运动定律,在此系统中,卫星运动满可以应用牛顿运动定律,在此系统中,卫星运动满足下式:足下式:F=ma已知作用在卫星上的力,卫星的速度和位置可用加速已知作用在卫星上的力,卫星的速度和位置可用加速度完整地描述度完整地描述天球天球春分点春分
14、点秋分点秋分点黄道平面黄道平面赤道平面赤道平面黄极黄极平天极平天极黄赤交角黄赤交角(1)基本概念:)基本概念:1)宇)宇 宙:广漠空间和其中存在的各种天体以及充溢物质宙:广漠空间和其中存在的各种天体以及充溢物质的总称。宇宙处在不断的运动和发展中,在空间上无边无的总称。宇宙处在不断的运动和发展中,在空间上无边无界,在时间上无始无终。界,在时间上无始无终。2)天)天 球:以地球质心为球心,以无限大长度为半径的一球:以地球质心为球心,以无限大长度为半径的一个假象的球体。个假象的球体。3)天)天 极:地球自转轴的延长线与天球的两个交点,分为极:地球自转轴的延长线与天球的两个交点,分为南、北天极。南、北
15、天极。4)天球赤道面:通过地球质心与天轴垂直的平面。)天球赤道面:通过地球质心与天轴垂直的平面。5)黄)黄 道:地球公转的轨道面与天球相交的大圆。道:地球公转的轨道面与天球相交的大圆。1、岁差和章动、岁差和章动6)二分点二分点:黄道与天球赤道的两个交点。:黄道与天球赤道的两个交点。春分点(春分点(3.21)、秋分点()、秋分点(9.23)7)二至点二至点:黄道上与二分点相差:黄道上与二分点相差90的两个点。的两个点。夏至点(夏至点(6.22)、冬至点(、冬至点(12.22)1)地球自转(周日运动):绕自身的旋转轴自西向东旋转)地球自转(周日运动):绕自身的旋转轴自西向东旋转2)地球公转(周年运
16、动):绕太阳反时针方向进行公转)地球公转(周年运动):绕太阳反时针方向进行公转3)黄赤交角)黄赤交角:黄道面与赤道面之间的夹角。自转轴与公:黄道面与赤道面之间的夹角。自转轴与公转轨道平面的倾斜造成春夏秋冬四季更替(昼长夜短变更)。转轨道平面的倾斜造成春夏秋冬四季更替(昼长夜短变更)。(2)地球运动:)地球运动:天球:天球:春分点春分点秋分点秋分点黄道平面黄道平面赤道平面赤道平面黄极黄极平天极平天极黄赤交角黄赤交角(3)岁差和章动)岁差和章动:地球自转轴的运动地球自转轴的运动 缘由缘由:日、月、地球与其他星体的相对运动,地球日、月、地球与其他星体的相对运动,地球内部质量分布的不匀整。内部质量分布
17、的不匀整。(4)总岁差)总岁差1)日月岁差:由于日月引力作用而引起的地球自转轴)日月岁差:由于日月引力作用而引起的地球自转轴绕黄道的垂直轴旋转的一种长期运动。绕黄道的垂直轴旋转的一种长期运动。50.371/年,周年,周期约为期约为25800年。年。2)行星岁差:)行星岁差:由于行星引力对地球绕日运动轨道的摄由于行星引力对地球绕日运动轨道的摄动而引起的变更。动而引起的变更。0.134/年,周期约为年,周期约为100万年。万年。3)总岁差:赤道与黄道由于日月岁差和行星岁差引起)总岁差:赤道与黄道由于日月岁差和行星岁差引起的缓慢运动。的缓慢运动。(5)章动)章动 由于日月引力等因素作用而产生的北天极
18、短周期变更由于日月引力等因素作用而产生的北天极短周期变更运动。运动。周期约为周期约为18.6年、年、1年、半年、年、半年、1月等。月等。岁差和章动:岁差和章动:春分点春分点秋分点秋分点黄道平面黄道平面赤道平面赤道平面北黄极北黄极北天极北天极黄赤交角黄赤交角岁差和章动:岁差和章动:北天极北天极北黄极北黄极岁差使北极岁差使北极运动的轨迹运动的轨迹章动使北极章动使北极运动的轨迹运动的轨迹岁差、章动同时作用岁差、章动同时作用下使北极运动的轨迹下使北极运动的轨迹2、三种天球坐标系、三种天球坐标系(1)瞬时真天球坐标系瞬时真天球坐标系:由瞬时真天极、瞬时真赤道面和:由瞬时真天极、瞬时真赤道面和瞬时真春分点
19、所定义的天球坐标系。瞬时真春分点所定义的天球坐标系。(2)瞬时平天球坐标系瞬时平天球坐标系:由瞬时平天极、瞬时平赤道面和:由瞬时平天极、瞬时平赤道面和瞬时平春分点所定义的天球坐标系。瞬时平春分点所定义的天球坐标系。(3)标准历元平天球坐标系(协议天球坐标系)标准历元平天球坐标系(协议天球坐标系):相应于:相应于某一确定时刻为标准历元的一种特定的天球坐标系。某一确定时刻为标准历元的一种特定的天球坐标系。协议天球坐标系:协议天球坐标系:标准历元:接受儒勒标准历元:接受儒勒2000年年1月月1.5日日TDB(地球质心动力(地球质心动力学时),记为学时),记为J2000.0,即为儒勒日,即为儒勒日JD
20、2451545.0。儒勒:是公元前罗马皇帝儒勒儒勒:是公元前罗马皇帝儒勒.凯撒所实行的一种长期天凯撒所实行的一种长期天文记日法。文记日法。儒勒日儒勒日JD:以公元前:以公元前4713年儒勒历年儒勒历1月月1日格林威治平正日格林威治平正午(世界时午(世界时12时)为起算点,日数连续累计。时)为起算点,日数连续累计。每年的岁首为标准历元(每年的岁首为标准历元(J2000.0)儒勒年的整数倍儒勒年的整数倍每儒勒年每儒勒年=365.25儒勒日儒勒日每儒勒世纪的总岁差为每儒勒世纪的总岁差为5029.0996,章动量为,章动量为9.2044。3、天球坐标系的转换、天球坐标系的转换原点相同(以地心为原点),
21、只有坐标旋转变换。原点相同(以地心为原点),只有坐标旋转变换。(2)瞬时平天球坐标系)瞬时平天球坐标系-章动旋转章动旋转-瞬时真天球坐标系瞬时真天球坐标系(1)协议天球坐标系)协议天球坐标系-岁差旋转岁差旋转-瞬时平天球坐标系瞬时平天球坐标系 -平黄赤交角,平黄赤交角,-黄赤交角章动,黄赤交角章动,-黄经章动,黄经章动,+-真黄赤交角真黄赤交角章动旋转章动旋转:zA、A、A-岁差三分量岁差三分量岁差旋转岁差旋转:二、地球坐标系二、地球坐标系 固联在地球上,以地球质心为原点,地球自转轴为固联在地球上,以地球质心为原点,地球自转轴为Z轴,轴,X轴指向赤道与格林威治子午线交点方向,构成右手坐标轴指向
22、赤道与格林威治子午线交点方向,构成右手坐标系,以确定系,以确定Y轴方向。轴方向。1)极移:由于地球体内困难的运动而引起自转轴相对于表)极移:由于地球体内困难的运动而引起自转轴相对于表面不断变动的现象。面不断变动的现象。2)周期性运动:)周期性运动:张德勒(张德勒(S.C.Chandler)运动部分)运动部分-自由欧拉进动,自由欧拉进动,14个个月月/T受迫季节性运动部分受迫季节性运动部分-季节性气象影响,季节性气象影响,12个月个月/T极移运动轨迹(极移运动轨迹(19711975)极移运动轨迹(极移运动轨迹(19951998)/(19901997)赤道赤道起始子午面起始子午面A(B、L、H)O
23、 BLH地球坐标系:地球坐标系:(X、Y、Z)(B、L、H)XYZOA(X、Y、Z)1、两种地球坐标系、两种地球坐标系(1)瞬时地球坐标系瞬时地球坐标系:准地固坐标系。固联在地球上,:准地固坐标系。固联在地球上,以地球质心为原点,以地球质心为原点,Z轴指向瞬时地北极,轴指向瞬时地北极,X轴指向瞬轴指向瞬时真赤道与格林威治平子午线交点方向,构成右手坐时真赤道与格林威治平子午线交点方向,构成右手坐标系,以确定标系,以确定Y轴方向。轴方向。(2)协议地球坐标系:地固坐标系。固联在地球上,以地)协议地球坐标系:地固坐标系。固联在地球上,以地球质心为原点,球质心为原点,Z轴指向国际协议原点(轴指向国际协
24、议原点(CIO),),X轴指向轴指向协议赤道与格林威治平子午线交点方向,构成右手坐标系,协议赤道与格林威治平子午线交点方向,构成右手坐标系,以确定以确定Y轴方向。轴方向。CIO:conventional international origin,国际天文联合会,国际天文联合会和国际大地测量学协会建议接受的,通过国际上和国际大地测量学协会建议接受的,通过国际上5个纬度服个纬度服务站观测,以务站观测,以1900年至年至1905年的平均纬度所确定的平均地年的平均纬度所确定的平均地极位置作为基准点。极位置作为基准点。2、两种地球坐标系的转换、两种地球坐标系的转换协议地球坐标系协议地球坐标系-极移转换极
25、移转换-瞬时地球坐标系瞬时地球坐标系极移转换极移转换:三、协议地球坐标系的实现和三、协议地球坐标系的实现和WGS-841、WGS-84坐标系坐标系(1)CTS-84-WGS-84CTS-84:协议地球坐标系协议地球坐标系Conventional Terrestrial System,由一组具有已知的精确地心坐标的台站所具体体现的。由一组具有已知的精确地心坐标的台站所具体体现的。接受多种观测技术:接受多种观测技术:GPS、SLR、VLBI、DopplerWGS-84坐标系:坐标系:世界大地坐标系世界大地坐标系World Geodetic System,以地球质心,以地球质心为坐标原点的地固坐标系
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