武汉大学测绘学院空间大地测量学考试复习要点整理

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1、空间大地测量学::利用自然天体或人造天体精确确定点的位置,确定地球的形状,大小,外部重力场,以及他们随时间的变化状况的一整套理论和方法空间大地测量两个要素;1,必须利用空间的自然天体或人造天体所发出的信号来进行观测或将他们作为观测目标2,所做的工作必须属于大地测量的范畴,如精确测定点的坐标及其变化率,确定地球重力场及其变化,确定地球的运动和相关参数。空间大地测量的主要任务:大体分为两类:一类是建立和维持各种坐标框架,1,建立和维持地球参考框架(1)建立和维持全球性的地球参考框架,(2)建立和维持区域性的地球参考框架2,建立和维持国际天球参考框架3,测定地球定向参数。

2、一类是确定地球重力场。空间大地测量技术:VLBI,激光测月(SLR),GPS(GNSS),DORIS,利用卫星轨道摄动反演地球重力场,卫星测高,卫星跟踪卫星,卫星重力梯度测量时间间隔:事物运动处于两个状态之间所经历的时间过程,它描述了事物运动在时间上的连续状态时刻:发生某一现象的时间时间基准:时间测量的一个标准的公共尺度。时间的起算基准和尺度基准一起决定事件发生的时刻时间的尺度基准决定两事件之间的时间间隔,也就是决定时段时间基准的条件:1。运动是连续的、周期性的2,运动周期必须稳定3,运动周期必须具有复现性,即要求在任何时间和地点都可以通过观测和试验来复现这种周期运

3、动时间基准有三种:1地球自转(建立世界时)2,行星绕太阳公转(历书时)3,电子,原子的谐波振荡(原子时)4,脉冲星发射周期性脉冲信号(脉冲星时)守时系统:被用来建立和维持时间频率基准,确定任一时刻的时间方法:通过时间频率测量和比对技术来评价和维持该系统的不同时钟的稳定度和准确度,并据此给予不同的权重,以便用多台钟来共同建立和维持时间系统的框架授时:通过授时设施(电话网络无线电,电视,专用长波和短波电台和卫星等)向用户传递准确的时间信息和频率信息时钟的主要技术指标:1频率准确度,振荡器所产生的实际震荡频率与其理论值得相对偏差2,频率漂移率频率准确度在单位时间内的变化量

4、3,频率稳定度(反映时钟质量的最主要的技术指标)频标在一定的时间间隔内所输出的平均频率的随机变化程度频率准确度和频漂反映了钟的系统误差。频率稳定度反映了随机误差世界时系统:以地球自转作为时间基准的时间系统。分为恒星时和太阳时恒星时:以春分点作为参考点,春分点连续两次经过地方上子午圈的时间间隔为一个恒星日,再均匀分割成小时、分和秒。恒星时与地方上子午圈的时间有关,为地方时恒星时分为真恒星时和平恒星时,真恒星时也即真春分点的地方时角,LAST。平恒星时,LMST真太阳时:以太阳中心作为参考点。太阳中心连续两次经过某地的上子午圈的时间间隔称为一个真太阳日;再均匀分割为小时

5、、分、秒。大小相当于太阳中心相对于本地子午圈的时角真太阳时不均匀原因:1,地球围绕太阳的轨道为椭圆,近地点角速度大远地点小,2,黄道在赤道上的投影不均匀。建立平太阳时的原因:由于真太阳时的缺陷,建立以平太阳视运动为基准的平太阳时平太阳:建立假太阳,其周年视运动轨迹位于赤道平面,而不是黄道平面,它在赤道上的运动角速度为恒定的,等于真太阳时的平均角速度,假太阳称为平太阳平太阳:以地球自转为基础,以平太阳中心作为参考点所建立的时间系统民用时:将平太阳时的起始点从平正午移到平子夜的平太阳时世界时(UT):将格林尼治零子午线处的民用时世界时是以地球自转为基础的,而地球自转轴在

6、地球的内部位置在变化,即存在极移现象,地球自转速度不均匀,不严格满足建立时间系统的基本条件.广泛应用于天文学和人们日常生活,但因为不均匀,无法应用于高科技,高精度的领域未经任何改正的世界时UT0,经过极移改正Δ入,的UT1,经过极移和地球自转速度的季节性改正ΔTs,UT2由于地球自转的同时也存在绕太阳公转,太阳日大于恒星日,太阳时大于恒星时力学时系统:天文学中,天体的星历是根据天体力学中的运动方程编算的,这些方程中,时间T是一个独立的变量,该时间定义为力学时。以行星绕日公转为基础。力学时分类:历书时(ET),地球动力学时(TDT),太阳系质心力学时(TDB)历书时:

7、为了避免世界时的不均匀性,1960年引入了一种以地球绕日公转周期为基础的均匀时间系统。历书时的起点,1900年1月0日12h.历书时实际上是通过对月球的观测得到的,将观测得到的天体位置与用历书时计算得到的天体历表比较,就能内插出观测瞬间的历书时历书时的缺陷:1,太阳,月球,行星历表中的位置与一些天文常数有关,每当这些天文常熟进行了修改,就会导致历书时不连续。2,由于月球的视面积很大,边缘又很不规则,很难精确找准其中心的位置,所以求得的历书时比理论精度要差很多3,要经过较长时间的观测和数据处理才能得到准确的时间4,由于星表本身的误差,同一瞬间观测月球与观测行星得出

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1、空间大地测量学::利用自然天体或人造天体精确确定点的位置,确定地球的形状,大小,外部重力场,以及他们随时间的变化状况的一整套理论和方法空间大地测量两个要素;1,必须利用空间的自然天体或人造天体所发出的信号来进行观测或将他们作为观测目标2,所做的工作必须属于大地测量的范畴,如精确测定点的坐标及其变化率,确定地球重力场及其变化,确定地球的运动和相关参数。空间大地测量的主要任务:大体分为两类:一类是建立和维持各种坐标框架,1,建立和维持地球参考框架(1)建立和维持全球性的地球参考框架,(2)建立和维持区域性的地球参考框架2,建立和维持国际天球参考框架3,测定地球定向参数。

2、一类是确定地球重力场。空间大地测量技术:VLBI,激光测月(SLR),GPS(GNSS),DORIS,利用卫星轨道摄动反演地球重力场,卫星测高,卫星跟踪卫星,卫星重力梯度测量时间间隔:事物运动处于两个状态之间所经历的时间过程,它描述了事物运动在时间上的连续状态时刻:发生某一现象的时间时间基准:时间测量的一个标准的公共尺度。时间的起算基准和尺度基准一起决定事件发生的时刻时间的尺度基准决定两事件之间的时间间隔,也就是决定时段时间基准的条件:1。运动是连续的、周期性的2,运动周期必须稳定3,运动周期必须具有复现性,即要求在任何时间和地点都可以通过观测和试验来复现这种周期运

3、动时间基准有三种:1地球自转(建立世界时)2,行星绕太阳公转(历书时)3,电子,原子的谐波振荡(原子时)4,脉冲星发射周期性脉冲信号(脉冲星时)守时系统:被用来建立和维持时间频率基准,确定任一时刻的时间方法:通过时间频率测量和比对技术来评价和维持该系统的不同时钟的稳定度和准确度,并据此给予不同的权重,以便用多台钟来共同建立和维持时间系统的框架授时:通过授时设施(电话网络无线电,电视,专用长波和短波电台和卫星等)向用户传递准确的时间信息和频率信息时钟的主要技术指标:1频率准确度,振荡器所产生的实际震荡频率与其理论值得相对偏差2,频率漂移率频率准确度在单位时间内的变化量

4、3,频率稳定度(反映时钟质量的最主要的技术指标)频标在一定的时间间隔内所输出的平均频率的随机变化程度频率准确度和频漂反映了钟的系统误差。频率稳定度反映了随机误差世界时系统:以地球自转作为时间基准的时间系统。分为恒星时和太阳时恒星时:以春分点作为参考点,春分点连续两次经过地方上子午圈的时间间隔为一个恒星日,再均匀分割成小时、分和秒。恒星时与地方上子午圈的时间有关,为地方时恒星时分为真恒星时和平恒星时,真恒星时也即真春分点的地方时角,LAST。平恒星时,LMST真太阳时:以太阳中心作为参考点。太阳中心连续两次经过某地的上子午圈的时间间隔称为一个真太阳日;再均匀分割为小时

5、、分、秒。大小相当于太阳中心相对于本地子午圈的时角真太阳时不均匀原因:1,地球围绕太阳的轨道为椭圆,近地点角速度大远地点小,2,黄道在赤道上的投影不均匀。建立平太阳时的原因:由于真太阳时的缺陷,建立以平太阳视运动为基准的平太阳时平太阳:建立假太阳,其周年视运动轨迹位于赤道平面,而不是黄道平面,它在赤道上的运动角速度为恒定的,等于真太阳时的平均角速度,假太阳称为平太阳平太阳:以地球自转为基础,以平太阳中心作为参考点所建立的时间系统民用时:将平太阳时的起始点从平正午移到平子夜的平太阳时世界时(UT):将格林尼治零子午线处的民用时世界时是以地球自转为基础的,而地球自转轴在

6、地球的内部位置在变化,即存在极移现象,地球自转速度不均匀,不严格满足建立时间系统的基本条件.广泛应用于天文学和人们日常生活,但因为不均匀,无法应用于高科技,高精度的领域未经任何改正的世界时UT0,经过极移改正Δ入,的UT1,经过极移和地球自转速度的季节性改正ΔTs,UT2由于地球自转的同时也存在绕太阳公转,太阳日大于恒星日,太阳时大于恒星时力学时系统:天文学中,天体的星历是根据天体力学中的运动方程编算的,这些方程中,时间T是一个独立的变量,该时间定义为力学时。以行星绕日公转为基础。力学时分类:历书时(ET),地球动力学时(TDT),太阳系质心力学时(TDB)历书时:

7、为了避免世界时的不均匀性,1960年引入了一种以地球绕日公转周期为基础的均匀时间系统。历书时的起点,1900年1月0日12h.历书时实际上是通过对月球的观测得到的,将观测得到的天体位置与用历书时计算得到的天体历表比较,就能内插出观测瞬间的历书时历书时的缺陷:1,太阳,月球,行星历表中的位置与一些天文常数有关,每当这些天文常熟进行了修改,就会导致历书时不连续。2,由于月球的视面积很大,边缘又很不规则,很难精确找准其中心的位置,所以求得的历书时比理论精度要差很多3,要经过较长时间的观测和数据处理才能得到准确的时间4,由于星表本身的误差,同一瞬间观测月球与观测行星得出

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