变形测绘单位-肥城变形测绘-环宇地理信息

由于GPS是一种全天候、高精度的连续定位系统,并且具有定位速度快、费用低、方法灵活多样和操作简便等特点,所以它在测量学、导航学及其相关学科领域,获得了极其广泛的应用。

GPS定位技术,在测量学中的主要应用范围包括:大地测量、地球动力学的研究,变形测绘单位,地区性测量控制网的联测,海洋测量,精密工程测量,工程变形监测和地籍测量等;在导航学中的应用主要包括:车辆、船只和飞机的精密导航、测速,以及运动目标的监控

与管理等。除此,GPS定位技术在运动载体的姿态测量,弹道的制导,近地的定轨,精密测时,以及气象学和大气物理学的研究等领域,也显示了广阔的应用前景。

这一高新技术出现以来,其应用之广泛,普及之迅速是的。例如,在测量工作方面,根据德国下萨赫森州,多年的统计资料表明,在该州的测绘工作中,利用GPS定位技术的比重,迅速增长。1986年该州共布设测量控制点1005个,其中采用GPS测量技术观测的点,仅为45个,占全部工作量的4.5%;而到 1988年,采用 GPS测量技术观测的工作量,所占比重已达 58.3,到 1990年,这一比重进一步提高到98.6%。目前,经典的平面控制测量技术,肥城变形测绘,几乎完全被GPS测量技术所代替。









控制测量

附合导线 1、定义: 导线起始于一个控制点,后附合到另一控制点,称附合导线。适用于狭长地区的控制。 2、内业计算: 计算步骤和方法与闭合导线基本相同,只是在角度闭合差和坐标增量闭合差的计算上有差异。 2.1 闭合差计算和角度调整 终边的坐标方位角:左角 终边的坐标方位角 右角 角度闭合差 fβ: β α′终=α始+∑测-n×180° α′终=α始-∑测+n×180° fβ=α′终-α终 角度调整: 相反符号平均分配到各个角。 角度调整:角度闭合差按相反符号平均分配 相反符号平均分配 2.2 坐标增量闭合差计算 纵横坐标增量代数和,理论上都应该等于终点和始点已知坐标之差,而在实际中往往不相符合,变形测绘合作,进而形成坐标增量闭 合差 fx 和 fy。即:fx=∑△x 测-∑△x 理=∑△x 测-(X 终-X 始) fy=∑△y 测-∑△y 理=∑△y 测-(y 终-y 始)。


摄影测量学的主要任务是从理论上研究摄影像片与所摄物体之间的内在几何和物理关系。利用这种几何关系可以确定被摄物体的形状、大小、位置等几何特性 ;利用它们之间的物理关系可以判定所摄物体的性质,作出正确的解译。为了实现上述目的,还需要从技术上研究和制造出摄影像片获取和处理的仪器、材料和作业方法。

可以从不同角度对摄影测量学进行分类:按距离远近分有航空摄影测量、航天摄影测量、地面摄影测量、近景摄影测量和显微摄影测量;按用途分有地形摄影测量与非地形摄影测量。地形摄影测量主要用于测绘国家基本地形图、工程勘察设计和城镇、农业、林业、地质、水电、铁路、交通等部门的规划与资源调查用图或建立相应的数据库。非地形摄影测量是将摄影测量直接用于工业、建筑、考古、变形观测、侦破、事故调查、侦察、弹道轨迹、、矿山工程以及生物和医学等各个方面的一门技术科学;按技术处理方法分,则有模拟法摄影测量、解析摄影测量和数字摄影测量。模拟法摄影测量是用光学和机械方法模拟摄影成像过程,变形测绘公司,通过摄影过程的几何反转建立缩小了的几何模型,在此模型上量测便可得到所需的各种图件(主要是地形原图)。解析摄影测量是用计算的方法在计算机中建立像点坐标和物点坐标之间的几何关系,所量测的结果先贮存在电子计算机中,再通过数控绘图仪绘出图来。数字摄影测量则是解析摄影测量的进一步发展,包括摄影测量的数字测图和以数字(化)影像为出发点的全数字化摄影测量,是摄影测量的发展方向。




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