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91.
GCRS与ITRS之间的坐标转换研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
地球质心天球参考系(GCRS)与国际地球参考系(ITRS)之间的坐标转换是天文/测地学的主要研究问题之一。在基于春分点的坐标转换过程中,推导了瞬时天球中间极(CIP)在GCRS中的坐标表达式,它是基于非旋转原点(NRO)坐标转换的基础。根据选择的欧拉角,对J2000平天极相对GCRS的天极补偿和分点改正的概念进行了数学表述。同时给出了在基于春分点和NRO的坐标转换模型中引入的各种坐标系之间的关系。  相似文献   
92.
????????·?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????λ?????????????????????????????????????????????????????????????????????λ???????????????  相似文献   
93.
基于刚体地球极移和章动的联合动力学方程。给出了CIP轴的极移、岁差章动动力学方程,在顾及到5阶岁差章动力矩的情况下,给出了CIP轴的岁差章动表达式。通过推导发现。奇数阶引潮力位产生的岁差章动力矩使得黄经章动和交角章动出现了异向项(即:黄经章动出现了cos项,交角章动出现了sin项)。  相似文献   
94.
论GIS专业的实践教学体系构建   总被引:17,自引:0,他引:17  
从CIS本科教学体系构建出发,探讨地理信息系统专业人才培养目标和核心课程的设置,以达到建设一个规范、成熟的地理信息系统专业实践教学体系.  相似文献   
95.
天球参考系的基本理论和方法研究进展   总被引:3,自引:3,他引:0  
天球参考系的研究在天体测量、大地测量等研究领域中占有重要的地位。随着配置有CCD的地面光学望远镜和空间望远镜观测精度的不断提高 ,以及其它空间大地测量技术 (VLBI、LLR、SLR和GPS等 )的发展 ,对天球参考系也提出了越来越高的要求。本文从天球参考系的基本理论和方法出发 ,详细地介绍了天球参考系目前的发展状况 ,指出乌克兰里克米亚天文台、上海天文台和IERS在计算河外射电源参考架时采用的小角旋转法公式是错误的 ,并进行了改正  相似文献   
96.
张捍卫  刘学谦  马国强 《测绘科学》2004,29(4):67-70,82
地球自转的精确测定是高精度大地参考系建立的理论基础,也是天体测量学、大地测量学和地球物理学共同关注的研究领域。研究了液核弹性地球自转动力学的基本理论,主要内容包括:修正了固体潮和地球自转对地球惯量张量元影响的表达式;首次顾及了日月高阶岁差章动力矩对地球自转的影响,引进了周期满足小于等于0 5d和大于等于1 5d的其它摄动机制(例如:大气、海洋和地表水分布等)对地球自转的影响;形式上对Rochester的耗散力矩表达式进行了变换,使得耦合系数变为无量纲的参数。本文的推导理论上更为严格,形式上更为完美对称,并为以后定义液核地球模型的CEP轴和CIP轴打下基础。本文给出的理论公式可为动力大地测量学和天文地球动力学的研究提供理论参考和依据。  相似文献   
97.
固体潮Love数的基本理论和数值结果   总被引:2,自引:0,他引:2  
滞弹微椭、自转无海洋、横向均匀地球模型的固体潮模拟理论,已能很好地解释空间大地测量技术的观测成果,但这一地球模型中还没有考虑的一些物理因素(地球横向不均匀和各向异性等),目前在理论上已被人们所重视.本文在毫微伽和毫米精度上,研究了Love数的基本理论,给出了其解析表达式;利用空间大地测量技术对love数解析表达式的拟合结果,计算了2阶潮汐各个波段内的Love数.研究表明空间大地测量技术观测精度的提高,是精确测定Love数的必要途径之一.  相似文献   
98.
基于Geographics地形图符号库的建立及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
符号库是图形库与用图者交流的图形语言,本文介绍了在MicroStationGeographics环境下,南京市地籍管理信息系统中符号库的建立和应用方法。  相似文献   
99.
张捍卫  郑勇  杜兰 《测绘学报》2003,32(2):125-129
理论研究表明,VLBI观测技术将为空间目标的监测提供一种先进的、有效的技术手段,能够对高空和深空目标进行全天时、全天候的高精度监测定位。以太阳系质心参考系和非旋转地球质心参考系的坐标转换关系为基础,推导了人造地球卫星地面VLBI观测的相对论时间延迟模型,给出了一个通用的解析表达式式(14),这一公式严格解析又无误差,建议采用本公式。同时详细地讨论了公式的适用范围和各种舍掉项的量级估计,并详细给出了时间延迟理论模型的计算步骤。  相似文献   
100.
电离层是大气层中的一个电离区域,高度范围大约在60~1 000 km.电磁波信号穿越电离层时其传播速度会发生变化,传播路径也会略微发生弯曲,从而使信号的传播时间乘以在真空中的光速不等于信号源至测站的几何距离. 对VLBI观测来讲,电离层引起的差异可达近百米.文中从电磁波的传播原理出发,讨论了信号传播速度和传播路径变化引起的VLBI观测延迟;对目前采用的各种电离层延迟模型进行了分析总结;并指出单频率VLBI观测应顾及高阶项和路径弯曲的影响或使用区域性电离层延迟改正模型.  相似文献   
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