测量的基本知识.pptx
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1、二、参考椭球二、参考椭球1、地球椭球、地球椭球 代表代表地球形状和大小的旋地球形状和大小的旋转椭球。转椭球。2、总地球椭球椭球、总地球椭球椭球 与大地体最为接近的地球椭球。与大地体最为接近的地球椭球。3、参考椭球、参考椭球 与某个区域(如一与某个区域(如一个国家)大地水准面最为密合的椭球。个国家)大地水准面最为密合的椭球。4、参考椭球面、参考椭球面 参考椭球的表面。参考椭球的表面。5、参考椭球面法线、参考椭球面法线 与参考椭球与参考椭球面处处垂直的直线,简称法线。面处处垂直的直线,简称法线。6、测量计算的基准面与基准线、测量计算的基准面与基准线 参考椭球面与法线。参考椭球面与法线。第1页/共4
2、9页7、地球椭球的几何参数表2-1 1975大地测量参考系统地球椭球几何参数椭椭 球球 名名 称称年年 代代长半轴长半轴 a/m扁扁 率率 f附附 注注德德 兰兰 布布 尔尔18006 375 6531:334.0法法 国国白白 塞塞 尔尔18416 377 397.1551:299.152 812 8德德 国国克克 拉拉 克克18806 378 2491:293.459英英 国国海海 福福 特特19096 378 3881:297.0美美 国国克克 拉拉 索索 夫夫 斯斯 基基19406 378 2451:298.3前苏联前苏联1975大地测量参考系统大地测量参考系统19756 378 14
3、01:298.257IUGG第第16届大会推荐值届大会推荐值1975大地测量参考系统大地测量参考系统19796 378 1371:298.257IUGG第第17届大会推荐值届大会推荐值WGS-84系统系统19846 378 1371:298.257 223 563美国国防部制图局(美国国防部制图局(DMA)注:IUGG国际大地测量与地球物理联合会(International Union of Geodesy and Geophysics)第2页/共49页2.2 2.2 测量常用坐标系与参考椭球定位测量常用坐标系与参考椭球定位一、一、测量常用坐标系测量常用坐标系1、大地坐标系、大地坐标系大地经度
4、大地经度L 过地面点过地面点P的子午面与起始子午面之间的夹角的子午面与起始子午面之间的夹角取值范围:取值范围:0 180,分东经、西经表示。,分东经、西经表示。大地纬度大地纬度B 过地面点过地面点P的法线与赤道面之间的夹角的法线与赤道面之间的夹角取值范围:取值范围:0 90,分南纬、北纬表示。,分南纬、北纬表示。大地高大地高H P点沿法线到椭球面的距离点沿法线到椭球面的距离P点的大地坐标表示为:点的大地坐标表示为:P(B,L,H)P点的大地经、纬度可用天文观测的点的大地经、纬度可用天文观测的方法测得方法测得P点的天文经、纬(点的天文经、纬(,),),再加垂线偏差改正求得,一般测量工作再加垂线偏
5、差改正求得,一般测量工作不考虑这种改化。不考虑这种改化。第3页/共49页2 2、空间直角坐标系、空间直角坐标系原点原点 参考椭球中心;参考椭球中心;X X 轴轴 起始子午面与赤道面的交线;起始子午面与赤道面的交线;Y Y 轴轴 赤道面上与赤道面上与X X轴正交的方向;轴正交的方向;Z Z 轴轴 参考椭球的旋转轴。参考椭球的旋转轴。P P点的空间直角坐标表示为点的空间直角坐标表示为P P(X,Y,ZX,Y,Z)空间直角坐标与大地坐标可相互转换空间直角坐标与大地坐标可相互转换3 3、WGS-84WGS-84坐标系坐标系原点原点 地球质心;地球质心;X X 轴轴 指向指向BIH1984.0BIH19
6、84.0的零子午面和的零子午面和CIPCIP赤道的交点;赤道的交点;Y Y 轴轴 垂直于垂直于X X、Z Z周,三者构成右手直角坐标系;周,三者构成右手直角坐标系;Z Z 轴轴 指向指向BIH1984.0BIH1984.0定义的协议地球极(定义的协议地球极(CIPCIP)方向。)方向。第4页/共49页4 4、平面直角坐标系、平面直角坐标系测量上为什么不测量上为什么不用数学平面坐标用数学平面坐标系?系?第5页/共49页二、参考椭球定位二、参考椭球定位1、定义、定义 确定参考椭球面与大地水准面的相关位置,使参考椭确定参考椭球面与大地水准面的相关位置,使参考椭球面球面 在一个国家或地区范围内与大地水
7、准面最为密合的过程。在一个国家或地区范围内与大地水准面最为密合的过程。2、应满足的定位条件:、应满足的定位条件:大地原点上的大地经、纬度分别等于该点上的天文经、纬度;大地原点上的大地经、纬度分别等于该点上的天文经、纬度;单点定位单点定位由大地原点至某点的大地方位角等于该点上同一边的天文方位角由大地原点至某点的大地方位角等于该点上同一边的天文方位角大地原点至参考椭球面和大地大地原点至参考椭球面和大地水水准面的高度相等。准面的高度相等。多点定位多点定位:利用多点天文资料点定位利用多点天文资料点定位3、我国定位情况、我国定位情况年代年代参考椭球参考椭球原点原点定位方法定位方法1954克氏克氏前苏联前
8、苏联单点单点1980IUGG75西安西安多点多点第6页/共49页2.3 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、为什么要进行地图投影、为什么要进行地图投影 简化计算和方便生产实践简化计算和方便生产实践 2、地图投影的概念、地图投影的概念地图投影地图投影将椭球面上的将椭球面上的元素(包括坐标、方向和长度元素(包括坐标、方向和长度)按一定的按一定的数学法则数学法则投影到平面投影到平面上。上。数学法则数学法则为:为:投影变形投影变形角度变形、长度变形和面积变形。角度变形、长度变形和面积变形。地图投影的实质就是建立椭球面元素与投影面相应元素之间的一
9、一对应关系地图投影的实质就是建立椭球面元素与投影面相应元素之间的一一对应关系 3、地图投影的分类、地图投影的分类按正轴投影时经纬网的形状分为按正轴投影时经纬网的形状分为圆锥、圆柱和方位投影。圆锥、圆柱和方位投影。第7页/共49页按椭球面与投影面的位置不同分为按椭球面与投影面的位置不同分为正轴、斜轴和横轴投影。正轴、斜轴和横轴投影。为了调整变形分布,投影面可与椭球相切或相割(如为了调整变形分布,投影面可与椭球相切或相割(如高斯投影高斯投影是横轴切椭圆柱投影,而于是横轴切椭圆柱投影,而于墨卡托投影墨卡托投影则是横轴割椭圆柱投影,则是横轴割椭圆柱投影,以减少长度变形)。以减少长度变形)。按内在的变形
10、特征分为按内在的变形特征分为等角投影、等积投影和任意投影。等角投影、等积投影和任意投影。等角投影也称为正形投影,因为投影前后相应的微分面积保持图形相似。4、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应采用等角投影(或正形投影);应采用等角投影(或正形投影);正形投影的两个基本条件:一是保角性,即投影后角度大小不变;二是伸长的固定性,即长度比仅与点位有关,而与方向无关。要求长度和面积变形不大。要求长度和面积变形不大。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(如右图所示)克吕格投影(如右图所示)2、高斯投影的特点、高斯投影的特点中央子午线投影后为直线,且
11、长度不变。距中央子午线越远,长度变形越大。第8页/共49页除中央子午线外,其他子午线投影后均向中央子午线弯曲,且向除中央子午线外,其他子午线投影后均向中央子午线弯曲,且向两极收敛,对称于中央子午线和赤道。两极收敛,对称于中央子午线和赤道。纬圈投影后为对称于赤道的曲线,并垂直于子午线的投影曲线,纬圈投影后为对称于赤道的曲线,并垂直于子午线的投影曲线,且凹向两极。且凹向两极。3、高斯平面直角坐标系(如右图所示)、高斯平面直角坐标系(如右图所示)4、分带投影(如下图所示)、分带投影(如下图所示)六度带中央子午线经度:六度带中央子午线经度:三度带中央子午线经度:三度带中央子午线经度:(1323)(24
12、45)图图2-11 2-11 高斯平面直角坐标系高斯平面直角坐标系图2-12 6带与3带第9页/共49页 5 5、国家统一坐标(如右图所示)、国家统一坐标(如右图所示)6 6、距离改化(如下图所示)、距离改化(如下图所示)7 7、方向改化(如右图所示)、方向改化(如右图所示)第10页/共49页球面角与投影面角度之间的球面角与投影面角度之间的关系如右图所示,计算公式关系如右图所示,计算公式如下:如下:三、通用横轴墨卡托投影(三、通用横轴墨卡托投影(UTM)1、中央子午线长度比为、中央子午线长度比为0.9996 2、割线距中央子午线、割线距中央子午线180km,约约140处处 3、西经、西经180
13、度至度至174度为第一带,度为第一带,174度至度至168为第二带。共分为第二带。共分60个个6度带。度带。图图2-15 2-15 球面角度与平面角度的关系球面角度与平面角度的关系 图图2-16 UTM2-16 UTM投影投影第11页/共49页2.4 2.4 高高 程程一、概述一、概述 1.高程高程地面点到高度起算面(又称高程基准面)的垂直距地面点到高度起算面(又称高程基准面)的垂直距离称为高程。离称为高程。2.绝对高程绝对高程地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离称为地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离称为绝对高程绝对高程或称或称海拔海拔,简称高程。,简称高程。二、验潮站二、验潮站 验潮站是为
14、了解当地海水潮验潮站是为了解当地海水潮汐变化的规律而设的。汐变化的规律而设的。验潮站的标准设施包括验潮验潮站的标准设施包括验潮室、验潮井、验潮仪、验潮杆、室、验潮井、验潮仪、验潮杆、和一系列水准点。和一系列水准点。如右图所示:如右图所示:图图2-17 2-17 验潮站验潮站 第12页/共49页 1 1、19561956年黄海高程系年黄海高程系1950-19561950-1956年验潮结果推算的黄海平年验潮结果推算的黄海平均海面为高程基准面、均海面为高程基准面、19591959年实施、青岛水准原点高程为年实施、青岛水准原点高程为72.28972.289米。米。2 2、19851985国家高程基准
15、国家高程基准1952-19791952-1979年验潮结果推算的黄海平年验潮结果推算的黄海平均海面为高程基准面、均海面为高程基准面、19881988年实施、青岛水准原点高程为年实施、青岛水准原点高程为72.26072.260米。米。三、相对高程三、相对高程 相对高程相对高程地面点沿铅垂地面点沿铅垂线方向到线方向到假定假定水准面的距离称水准面的距离称为为相对高程相对高程或称或称假定高程假定高程。如右图所示:如右图所示:图图2-18 2-18 高程高程 第13页/共49页2.5 2.5 地球曲率对水平距离和高差的影响地球曲率对水平距离和高差的影响 在实际测量中,在一定的测在实际测量中,在一定的测量
16、精度要求和测区面积不大时,量精度要求和测区面积不大时,往往往往用水平面来代替水准面用水平面来代替水准面,那,那么,在多大面积范围能容许这样么,在多大面积范围能容许这样的近似呢的近似呢?由于地球的扁率很小,假定由于地球的扁率很小,假定大地水准面是一个球面。大地水准面是一个球面。图2.5-1第14页/共49页 一、水准面的曲率对水平距离的影响一、水准面的曲率对水平距离的影响 在图在图2.5-12.5-1中,设为水准面一段弧长,所中,设为水准面一段弧长,所对圆心角为对圆心角为,地球半径为,另自点作切线,地球半径为,另自点作切线 ,设长为,设长为t t。若将切于点的水平面代替水准面的圆弧,。若将切于点
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- 测量 基本知识
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