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1.
张祖勋 《武汉大学学报(信息科学版)》1981,(1)
本文讨论了利用三个平面交会模型点位置的原理,其中一个平面通过模型点,另外两个平面是通过一个或两个相应象点的“x-平面”和“y-平面”。然后与 AP 型解析测图仪一样,用共线方程由模型点座标计算未知的由伺服系统控制的象点座标。在这个原理的基础上,推导了 DS 型解析测图仪上各种作业方式(测点、测绘等高线以及高程断面的扫描)的计算公式。 相似文献
2.
在水利测量、土地整理、路线侧量和城市测量中常遇到将测点置于一固定直线上的问题。在图1中,于相距很远的A、B两固定点间的直线上确定一点P的位置,是常见的测量工作。若A、B两点距离较短,可用闯镜法反复定位,使仪器中心置于AB直线上。在A、B两点相距较远,上述方法就不方便了。实际作业中,采用在待定点处量边、测角确定直线上P点的方法,取得较好的效果,现介绍于后。 相似文献
3.
本文分析探讨了工程测量主要地物点,在地形力原图上平面位置的中误差根据这一分析,对现行《工程测量规范》所规定的,地形力上主要地物点平面位置中误差的限值,提出了一些修改意见,供同行们参考。 相似文献
4.
5.
翟警卫 《测绘与空间地理信息》2008,31(6)
通过实例,介绍一种在工程测量中从某一已知点上放样直线或直线上任意点确定其平面位置和高程位置的方法.此方法既可提高工作效率和放样精度,又能满足工程测量的需要. 相似文献
6.
GPS定位的原理是基于测量学中的空间距离后方交会法。在 GPS观测中 ,我们得到卫星的位置和卫星到测点的距离 (伪距 ) ,然后就以卫星为球心、以距离为半径做球面 ,组成包括 4个未知数 (X,Y,Z,Δt)的 4个方程式。对这 4个方程式求解 ,便得到该点的位置坐标。此位置坐标在空间和时间上都是独立的。这就是说 ,它的每一次定位代表了该测点在该时刻的位置 ,与其他测点和其他时刻无关。这一特点说明 ,如果将接收机安装在运动目标上 ,例如 ,船舶、飞机和车辆上等 ,就可以测量出运动目标的瞬间位置和运动速度。这就实现了运动目标的动态 GPS定位和导航功能。这种民用的定位精度限定在 10 0 m左右。为了提高定位精度 ,必须消除 GPS卫星轨道误差、电离层效应 ,以及由于 SA政策引起的误差。于是 ,在 GPS定位中 ,广泛应用着差分 GPS(DGPS)技术。就 DGPS工作原理而言 ,DGPS可分为四类 ,即位置差分、伪距差分 (包括相位平滑伪距离差分 )、广域差分和相位差分 (准载波相位差分和载波相位差分 )。在 RTCM ver2 .1格式中 ,Type 1是一帧最主要的 DGPS改正数电文。它包括观测到的全... 相似文献
7.
在没有测深仪和船只的情况下,本文探索出"测绳测距,后方交会"的新方法,利用测绳测量水底点到岸边两个已知点的距离,根据后方交会原理计算水底点的平面位置和高程,该方法外业操作方便,内业计算简单,为水深测量提供了新的思路。 相似文献
8.
郭俊义 《武汉大学学报(信息科学版)》1993,(3)
本文提出了利用变分法解混合边值问题直接计算位系数的原理。根据这一原理可解第一、第二和第三边值问题的混合边值问题直接求得位系数。利用这一原理可较简单地联合利用经典重力测量(即重力点的平面位置由天文或三角测量确定,高程由水准或三角高程确定)、卫星重力测量(即利用卫星定位技术确定重力点的平面位置和大地高)以及卫星测高数据研究地球的重力场。 相似文献
9.