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本文探讨了利用“展点仪”展绘邻带方里网的基本原理和进行邻带方里线坐标变换的数学方法,讨论了BASIC程序设计,并给出了利用PC-1500袖珍计算机进行邻带坐标变换的算例。本文在理论和实际结合上较好地解决了利用坐标展点仪展绘邻带方里网的数据准备问题。 相似文献
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本文提出利用直角坐标刻划网络图测图的方法。该方法将直角坐标刻划网络图放在聚酯薄膜图纸下,利用薄膜的透明性进行映绘展点,并将每幅图左下角图廓点作为图上坐标展点零点,利用小型计算器按比例尺输出展点坐标,其展点方法不受图幅坐标限制,便于熟练掌握。 相似文献
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一、引言展点仪就是利用直角坐标原理,展出地形图上所需要的公里网点、图廓点、各种外业控制点及室内加密点,按成图要求的不同比例尺展刺在图板或薄膜上,作为各种图解测图及编制象片图的依据。因此,展点图是地形图的基础,所展的点必须准确,精度要求较高。目前,我国各测绘部门基本上仍使用手轮机械传动的展点仪,展点定位靠机械计数器,不同的比例尺安置是由变更齿轮箱内的齿轮来确定的。这些展点仪随着使用期的延长,机械式计数器的损伤,严重影响了展点精度,给作业带业不便。 相似文献
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西德ARISTO MAZ 038型展点仪是一机多用的精密绘图仪,既能作直角坐标、极坐标的展点工作,又能绘、刻各种地形、机械图件。该仪器能展绘最大内图廓为80×80厘米的各种不同比例尺图件,展点精度为±0.02毫米,缺点是该仪器不能安置起始点坐标。 相似文献
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我国目前使用的地形图系列是按经纬线分幅的,它是以百万分之一地图为基础。按规定的经差和纬差划分图幅,在内外图廓间除注有直角坐标方里网的公里注记外(图内绘出方里网),还注有地理坐标经纬度和分度带(1:10000除外)。见表1,本文根据地形图上的这些方里网格和分度带,结合我国具体情况,设计出几种量算点的平面位置的模片,可迅速、精确地求得地形图上任一点的平面直角坐标值和地理坐标值。 相似文献
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采用3°带高斯投影直角坐标系的1:5000及1:2000,1:1000比例尺测图,其图幅按国际分幅法划分。在没有图廓点坐标表的情况下,可利用高斯—克吕格坐标表(纬度每5’一载,经差每7(1/2)’一载)之二万五千分之一地图图廓点坐标用下述方法逐次的插入各种大比例尺地图图廓点坐标,其精度亦能符合要求。现分述如下: 相似文献
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一种快速展点的好办法 总被引:1,自引:1,他引:1
现代测绘中离不开展点工作 ,如数字测图、道路及建筑物定线、工程竣工等测量中均离不开展点工作。一般借用各种测图软件均可批量快速展点 ,如手头无测图软件 ,亦可借用AutoCAD进行展点 ,但在command命令行下进行展点命令 (point)只能一个一个手工键入坐标 ,费时费力。现有一种好办法 ,借助Excel 2 0 0 0可在AutoCAD中快速批量展点。步骤如下 :1.把坐标数据传入微机 ,坐标数据可以是全站仪、PC E5 0 0、PTK接收机等测绘设备中的数据 ,通过随机软件和电缆把坐标数据传入微机中。此时数据格式不一致不要… 相似文献
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一、说明国家基本比例尺地形图采用梯形分幅,并将高斯投影作为它的数学基础。过去计算图廓点坐标、图廓边长、图幅面积等常用查表方法,即使使用计算机,一般也需手工计算图廓点地理坐标,指定投影带中央经线经度等。用本文提到的这个程序,可在PC—1500袖珍计算机上,由图号直接计算出地形图图廓点的地理坐标、高斯投影直角坐标、图廓边长和图幅面积。对1:50万、1:25万、1:10万、1:5万、1:2.5万比例尺地形图在6°投影带上计算;而对1:1万、1:5千比例尺地形图则在3°投影带上计算。根据地形图图号,自动选择 相似文献
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计算1:1万~1:1百万比例尺地形图数学基础的BASIC实用程序全光钧(河北省测绘局制图队050031)一、引言在编制或使用地形图时,有关某比例尺地形图的数学要素:如编绘时拼贴点(包括图廓点)的高斯一克吕格平面直角坐标值、投影带的中央经线及投影带带号... 相似文献
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1 引言在大地测量中,假设有n个固定点P_1(ξ_1,η_1),P_2(ξ_2,η_2),…,P_n(ξ_n,η_n)。如果将补充网看做自由网,以P_1、P_2为起算点,按观测角度依次推出了其它n—2个点的坐标(ξ_3~0,η_3~0),(ξ_4~0,η_4~0),…,(ξ_n~0,η_n~0)。于是,对于这些固定点就分别产生有坐标误差:(△ξ_3,△η_3),(△ξ_4,△η_4),…,(△ξ_n,△η_n)。现在假定,依起算点P_、P_2的坐标又推导出m个新点的坐标为(α_1~0,β_1~0),(α_2~0,β_2~0),…,(α_m~0,β_m~0)。那末,如何从刚才的已知误差来算出这m个新点的坐标误差(△α_1,△β_1),(△α_2,△β_2),…,(△α_m,△β_m)呢?在第1卷第2期的测量制图学报上,佟沉从热传导理论的观点,提出了解决上述平差问题的一个方法。这个方法给出了如下的基本公式(只就ξ坐标论之):这里的A,B,C,…满足误差方程组 相似文献
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ICESat激光高程点辅助的天绘一号卫星影像立体区域网平差 总被引:1,自引:1,他引:0
无地面控制点(简称无控)区域网平差是实现卫星影像无控测图的一项重要技术,对于境外和外业测控困难区域的测图具有重要意义。然而,无控区域网平差的定位精度一般难以满足对应比例尺测图规范要求。利用公开、可稳定获取的公众地理信息数据辅助区域网平差,是提高卫星影像无控定位精度的有效途径,其中ICESat激光高程点便是一种良好的高程控制数据。为了提高天绘一号卫星影像无控定位精度,本文提出ICESat激光高程点辅助的卫星影像模型法立体区域网平差方法。首先,以30 m分辨率SRTM估算的地形坡度作为限制条件,结合激光高程点自身质量评价信息,自动提取高质量ICESat激光高程点;其次,利用自动匹配的连接点进行模型法自由网平差,实现卫星影像几何定位精度的相对一致性(内部一致性);最后,将激光高程点自动量测至卫星影像作为控制点,其平面坐标根据自由网平差结果前方交会计算而得,高程坐标取自激光点高程,再次进行区域网平差精化定向参数,提高卫星影像的绝对高程精度。最后本文利用山东全省的天绘一号卫星影像进行试验,验证了本文方法的有效性和可行性。 相似文献
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控制网连接点坐标值粗差的可定位性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在原有测量控制网(称旧网)的基础上建立同级扩大网或低级加密网(称新网)时,新旧网之间的重合点(称连接点)坐标植粗差的检验是平差前的一个重要环节。本文将边接点坐标视为带协方差阵的观测值,采用数据探测法定位其粗差。借助于Gauss-Markov模型下两个备选假设检验的理论,推导了连接点相关坐标观测值粗差可定位性基本公式,讨论了各类平面网中连接坐标观测值粗差的可发现性和可区分性。 相似文献