《测绘学基础》PPT课件.ppt
《《测绘学基础》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《测绘学基础》PPT课件.ppt(66页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、测绘学基础第一章 绪论第二章 测量基本知识第一章第一章 绪论1.1 1.1 测绘学的任务及作用测绘学的任务及作用一、测绘学的内容及任务一、测绘学的内容及任务测绘学测绘学:研究测定和推算地面的几何位置、地球形研究测定和推算地面的几何位置、地球形状及地球重力场,状及地球重力场,据此测量地球表面自然形态和人据此测量地球表面自然形态和人工设施的几何分布,工设施的几何分布,并结合某些社会信息和自然信并结合某些社会信息和自然信息的地球分布,编制全球和局部地区各种比例尺的息的地球分布,编制全球和局部地区各种比例尺的地图和专题地图的理论和技术的学科地图和专题地图的理论和技术的学科,是地球科学,是地球科学的重要
2、组成部分。的重要组成部分。主要任务:主要任务:v 精确地测定地面点的位置及地球的形状和大小精确地测定地面点的位置及地球的形状和大小v 将地球表面的形态及其他相关信息测绘成图将地球表面的形态及其他相关信息测绘成图v 进行经济建设和国防建设所需要的测绘工作进行经济建设和国防建设所需要的测绘工作 主要分支学科主要分支学科 大地测量学大地测量学:几何大地测量学、物理大地测量学、空间大几何大地测量学、物理大地测量学、空间大 地测量学地测量学摄影测量学摄影测量学:可按距离远近、用途、技术处理方法分类可按距离远近、用途、技术处理方法分类地图学地图学:模拟地图、数字地图模拟地图、数字地图工程测量学工程测量学:
3、建筑、水利、公路、铁路、矿山、线路、工程建筑、水利、公路、铁路、矿山、线路、工程 测量等测量等 海洋测量学海洋测量学:海洋大地测量、海道测量、海底地形测量、海海洋大地测量、海道测量、海底地形测量、海 图绘制图绘制普通测量学普通测量学(地形测量学)地形测量学):角度、距离、水准、控制测角度、距离、水准、控制测 量、地形图测绘量、地形图测绘二、测绘科学技术的地位和作用二、测绘科学技术的地位和作用 提供基础数据提供基础数据 提供地图提供地图 行政勘界与权属定界行政勘界与权属定界 提供各种工程需要的测量技术提供各种工程需要的测量技术 军事测绘军事测绘测绘科学技术的发展测绘科学技术的发展GPSGPS、R
4、SRS、GISGIS成为测绘工作的核心技术成为测绘工作的核心技术测绘领域向更广阔区域发展测绘领域向更广阔区域发展测绘模式的转变:模拟转向数字、动态测绘、四维测绘测绘模式的转变:模拟转向数字、动态测绘、四维测绘理论、方法和技术手段不断出现和完善理论、方法和技术手段不断出现和完善第二章第二章 测量的基本知识测量的基本知识地球的形状与大小地球的形状与大小 1 1、地球自然表面、地球自然表面是最自然的面,包括海洋底部、高山高原在内的固体地球表是最自然的面,包括海洋底部、高山高原在内的固体地球表面。面。陆地:陆地:29.2%29.2%海洋:海洋:70.8%70.8%最高:,最低:最高:,最低:-1102
5、2m-11022m 地球半径:平均地球半径:平均6371km6371km难以用一个简洁的数学表达式描述出来,所以不适合于数学建模难以用一个简洁的数学表达式描述出来,所以不适合于数学建模。2 2、大地水准面与大地体、大地水准面与大地体水准面:水准面:处于静止状态的水面。处于静止状态的水面。重力位相同时,重力作用下水分子呈静止状态而形成重力等位面。重力位相同时,重力作用下水分子呈静止状态而形成重力等位面。特征:特征:水准面处处与重力方向垂直;水准面处处与重力方向垂直;水准面不规则;水准面不规则;水准面有无水准面有无穷个。穷个。铅垂线铅垂线:重力的作用线,:重力的作用线,是测量外业工作的基准线。是测
6、量外业工作的基准线。大地水准面:大地水准面:过平均海水面的水准面。是测绘外业工作基准面。过平均海水面的水准面。是测绘外业工作基准面。大地体:大地体:大地水准面向陆地延伸形成的封闭曲面所包围的地球实大地水准面向陆地延伸形成的封闭曲面所包围的地球实体。体。代表了地球的形状和大小。代表了地球的形状和大小。3 3、地球椭球体、地球椭球体描述地球形状和大小的旋转椭球,称为描述地球形状和大小的旋转椭球,称为“地球椭球地球椭球”。它也是测量内业计算的基准面。它也是测量内业计算的基准面。在在几几何何大大地地测测量量中中,椭椭球球的的形形状状和和大大小小通通常常用用长长半半轴轴a 、短半轴、短半轴b和扁率和扁率
7、 f 来表示。来表示。SWENaboa全球范围与大地水准面最接近的地球椭球称为总地球椭球全球范围与大地水准面最接近的地球椭球称为总地球椭球椭球定位:确定大地水准面与椭球面之间的相对关系以使椭球椭球定位:确定大地水准面与椭球面之间的相对关系以使椭球体与大地体间达到最好密合。体与大地体间达到最好密合。扁率扁率与某个区域如一个国家大地水准面最为密合的椭球称为参与某个区域如一个国家大地水准面最为密合的椭球称为参考椭球,其椭球面称为参考椭球面考椭球,其椭球面称为参考椭球面参考椭球有许多个,而总地球椭球只有一个。参考椭球有许多个,而总地球椭球只有一个。2.2 测量常用坐标系和参考椭球定位测量常用坐标系和参
8、考椭球定位一、测量常用坐标系一、测量常用坐标系大地坐标系是以参考椭球面作为基准面,以起始子午大地坐标系是以参考椭球面作为基准面,以起始子午面和赤道面作为在椭球面上确定某一点投影位置的两个面和赤道面作为在椭球面上确定某一点投影位置的两个参考面。参考面。点的大地坐标:大地经度点的大地坐标:大地经度L、大地纬度、大地纬度B、大地高、大地高H大地经度:过地面某点的子午面与起始子午面之间的夹大地经度:过地面某点的子午面与起始子午面之间的夹角,称为该点的大地经度,用角,称为该点的大地经度,用 L表示。表示。大地纬度:过地面某点的椭球面法线大地纬度:过地面某点的椭球面法线与赤道面的夹角,称为该点的大地纬度,
9、与赤道面的夹角,称为该点的大地纬度,用用B表示。表示。1、大地坐标系、大地坐标系大地高:大地高:P点沿椭球面法线到椭球面的距离点沿椭球面法线到椭球面的距离H,称为大地高,称为大地高,从椭球面起算,向外为正,向内为负。从椭球面起算,向外为正,向内为负。2、空间直角坐标系、空间直角坐标系以椭球体中心以椭球体中心O为原点;起始子午为原点;起始子午面与赤道面交线为面与赤道面交线为X轴;赤道面上与轴;赤道面上与X轴正交的方向为轴正交的方向为Y轴;椭球体的旋轴;椭球体的旋转轴为转轴为Z轴;构成右手直角坐标系轴;构成右手直角坐标系O-XYZ。在该坐标系中,。在该坐标系中,P点的位点的位置用置用x,y,z表示
10、。表示。地面上同一点的大地坐标系和空间坐标之间可以进行地面上同一点的大地坐标系和空间坐标之间可以进行坐标转换(公式略)。坐标转换(公式略)。3、WGS-84坐标系坐标系属地心空间直角坐标系。属地心空间直角坐标系。4、平面直角坐标系平面直角坐标系种类:高斯平面直角坐标系、独立平面直角坐标系。种类:高斯平面直角坐标系、独立平面直角坐标系。测绘工作中的平面直角坐标系与数学中所用的平面直角坐测绘工作中的平面直角坐标系与数学中所用的平面直角坐标系不同:标系不同:X、Y轴互换、象限排列顺序相反。轴互换、象限排列顺序相反。采用采用IUGG第第17届大会推荐的椭球届大会推荐的椭球参数。参数。原点位于地球质心;
11、原点位于地球质心;Z轴指向轴指向定义的协议地球极定义的协议地球极(CIP)方向;方向;X轴指向轴指向的零子午面和的零子午面和CIP赤道的交点;赤道的交点;Y轴垂直于轴垂直于X、Z轴,轴,X、Y、Z轴构成右手直角坐标系。轴构成右手直角坐标系。高斯平面直角坐标系:由大地经、纬度经高斯投影转高斯平面直角坐标系:由大地经、纬度经高斯投影转换得到。换得到。独立平面直角坐标系:独立平面直角坐标系:当测区范围较小时(如小于当测区范围较小时(如小于100km2),把球面看作平面,),把球面看作平面,建立独立平面直角坐标系,这样地面点在投影面上的位置建立独立平面直角坐标系,这样地面点在投影面上的位置就可以用平面
12、直角坐标来确定。建立独立坐标系时,坐标就可以用平面直角坐标来确定。建立独立坐标系时,坐标原点有时是假设的,假设的原点位置应使测区内各点的原点有时是假设的,假设的原点位置应使测区内各点的x、y值为正。值为正。(3)(3)平面直角坐标系之间转换:课后自己推导。平面直角坐标系之间转换:课后自己推导。二、地球椭球定位二、地球椭球定位确定地球椭球面与大地水准面的相关位置,使地球椭球面确定地球椭球面与大地水准面的相关位置,使地球椭球面与大地水准面最佳拟合,称为与大地水准面最佳拟合,称为地球椭球定位地球椭球定位1、椭球定位种类:、椭球定位种类:按照拟合区域:按照拟合区域:按照定位方法:按照定位方法:选定一地
13、面点选定一地面点P作为大地原点作为大地原点,测定该点精密天文坐测定该点精密天文坐标和高程。令标和高程。令P点的大地经、纬度分别等于该点上的点的大地经、纬度分别等于该点上的天文经、纬度;由天文经、纬度;由P点至某一点的大地方位角等于该点至某一点的大地方位角等于该边的天文方位角;边的天文方位角;P至椭球面的高度恰好等于其至大至椭球面的高度恰好等于其至大地水准面的高度。这样的定位方法称为地水准面的高度。这样的定位方法称为单点定位法单点定位法。在掌握了一定数量的天文大地和重力测量数据后,利用许在掌握了一定数量的天文大地和重力测量数据后,利用许多点的观测成果和已有的椭球参数进行椭球定位,这种方法多点的观
14、测成果和已有的椭球参数进行椭球定位,这种方法称为称为多点定位法多点定位法。多点定位使得大地原点处椭球的法线方向。多点定位使得大地原点处椭球的法线方向不再与铅垂线方向重合,椭球面与大地水准面不再相切,但不再与铅垂线方向重合,椭球面与大地水准面不再相切,但在定位中所利用的点的范围内,椭球面与大地水准面有最佳在定位中所利用的点的范围内,椭球面与大地水准面有最佳的密合。的密合。1949年以后,我国采用了三种不同的大地坐标系,即年以后,我国采用了三种不同的大地坐标系,即1954北京坐标系北京坐标系、1980国家大地坐标系国家大地坐标系和和2000国家大地坐标系国家大地坐标系。我国在我国在1972-198
15、2年期间进行天文大地网平差时,建立了新年期间进行天文大地网平差时,建立了新的大地基准,相应的大地坐标系称为的大地基准,相应的大地坐标系称为1980国家大地坐标系国家大地坐标系。大地原点大地原点地处我国中部,位于陕西省西安市以北地处我国中部,位于陕西省西安市以北60km处的泾处的泾阳县永乐镇,简称阳县永乐镇,简称西安原点西安原点。2、我国的大地坐标系、我国的大地坐标系1954年我国完成了北京天文原点的测定,采用了克拉索夫斯年我国完成了北京天文原点的测定,采用了克拉索夫斯基椭球体参数,并与前苏联基椭球体参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,建立了年坐标系进行联测,建立了1954北京坐标系北京坐
16、标系。国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个坐标轴国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的基本参数的定义。的指向、尺度以及地球椭球的基本参数的定义。2000国家国家大地坐标系大地坐标系的原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心;的原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心;2000国家大地坐标系的国家大地坐标系的Z轴由原点指向历元轴由原点指向历元的地球参考极的的地球参考极的方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为的初始指向的初始指向推算,定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋推算,定向的时间演化保证相对于地
17、壳不产生残余的全球旋转,转,X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元元)的交点,)的交点,Y轴与轴与Z轴、轴、X轴构成右手正交坐标系。轴构成右手正交坐标系。2000国家大地坐标系国家大地坐标系采用的地球椭球参数的数值为:采用的地球椭球参数的数值为:长半轴长半轴 a6378137m扁率扁率 f=1/298.257222101 2.3 地图投影和高斯平面直角坐标系地图投影和高斯平面直角坐标系一、地图投影一、地图投影1 地图投影的概念地图投影的概念地图投影,就是将椭球面上各元素地图投影,就是将椭球面上各元素(包括坐标、方向和长度包括坐标、方向和
18、长度)按一定的数学法则投影到平面上。核心问题是坐标投影。按一定的数学法则投影到平面上。核心问题是坐标投影。三种投影变形:三种投影变形:长度变形长度变形、角度变形角度变形和和面积变形面积变形三种三种按变形特征分类有:按变形特征分类有:等角投影等角投影:任何点上两微分线段所组成的角度在投影后仍:任何点上两微分线段所组成的角度在投影后仍保持不变。亦即投影前后对应的微分面积保持图形相似,故保持不变。亦即投影前后对应的微分面积保持图形相似,故亦称为正形投影。亦称为正形投影。等积投影等积投影:某一微分面积投影前后保持相等。:某一微分面积投影前后保持相等。2 地图投影的分类地图投影的分类任意投影任意投影:既
19、不能保持等角(正形)又不能保持等面积的:既不能保持等角(正形)又不能保持等面积的投影,统称为任意投影。在任意投影中,有一种称为投影,统称为任意投影。在任意投影中,有一种称为等距离等距离投影投影,它使沿某一特定方向的距离,投影前后保持不变。通,它使沿某一特定方向的距离,投影前后保持不变。通常,在正轴投影时,是在沿经线方向上等距离。常,在正轴投影时,是在沿经线方向上等距离。3 地形图测绘对地图投影的要求地形图测绘对地图投影的要求地形图的测绘,要求投影后的角度保持不变形,同时长度、地形图的测绘,要求投影后的角度保持不变形,同时长度、面积变形也要尽可能小。面积变形也要尽可能小。地图投影一般方式:地图投
20、影一般方式:正形投影(等角投影);正形投影(等角投影);分区域分区域投影;投影;各分区之间有明确而简单的联系。各分区之间有明确而简单的联系。二、高斯平面直角坐标系二、高斯平面直角坐标系1、高斯、高斯-克吕格投影克吕格投影高斯于高斯于18251830年提出,年提出,1912年克吕格推导出其实用公年克吕格推导出其实用公式。式。2 高斯平面直角坐标系的建立高斯平面直角坐标系的建立 划分投影带:划分投影区域,控制长度、面积变形。划分投影带:划分投影区域,控制长度、面积变形。投影带以子午线为边界。投影带以子午线为边界。已知经度已知经度L求带号求带号n:n=int(L/6)+1已知经度已知经度L求带号求带
21、号n:n=int(L-1.5)/3)+1高斯投影:高斯投影:高斯投影的规律是:高斯投影的规律是:中中央央子子午午线线的的投投影影为为一一条条直直线线,且且投投影影之之后后的的长长度度无无变变形形;其其余余子子午午线线的的投投影影均均为为凹凹向向中中央央子子午午线线的的曲曲线线,且且以以中中央央子子午线为对称轴,离对称轴越远,其长度变形也就越大;午线为对称轴,离对称轴越远,其长度变形也就越大;赤赤道道的的投投影影为为直直线线,其其余余纬纬线线的的投投影影为为凸凸向向赤赤道道的的曲曲线线,并并以赤道为对称轴;以赤道为对称轴;经经纬纬线线投投影影后后仍仍保保持持相相互互正正交交的的关关系系,即即投投
22、影影后后无无角角度度变变形形;中央子午线和赤道的投影相互垂直。中央子午线和赤道的投影相互垂直。x轴轴-中央子午线投影中央子午线投影y轴轴-赤道投影赤道投影确定点的坐标确定点的坐标自然值自然值x、y建立高斯平面直角坐标系:建立高斯平面直角坐标系:x轴西移轴西移500500km坐标坐标x、y/y/坐标前附加带号坐标前附加带号,确定点的确定点的坐标坐标通用值(统一值)通用值(统一值)X、Y例:设第例:设第2121投影带内投影的横坐投影带内投影的横坐标为:标为:y=245678245678m 则则y/=500000500000-245678=254322245678=254322mY=21254322
23、Y=21254322m根据球面上的长度,将其拉长改化为投影面上的距离。根据球面上的长度,将其拉长改化为投影面上的距离。设球面上两点间的长度为设球面上两点间的长度为S,其在高斯投影面上的长度为,其在高斯投影面上的长度为,地球半径为,地球半径为R,则,则其改化值为:其改化值为:上式也可以写成:上式也可以写成:离开轴子午线的距离愈远,长度变形愈大离开轴子午线的距离愈远,长度变形愈大3 距离改化距离改化4 方向改化方向改化球面角超球面角超式中:式中:P P为球面上四边形面积;为球面上四边形面积;R R为地球半径。为地球半径。方向改正方向改正角度改正角度改正2.4 2.4 高程高程一一、概述、概述高程高
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 测绘学基础 测绘学 基础 PPT 课件
限制150内