高程系统及其相互关系课件.ppt

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1、第四讲高程系统及其之间的关系质体引力、引力位。地球重力位模型(引力位、离心力位)。地球引力位的零阶项、一阶项、二阶项的意义水准面、大地水准面理解正常椭球、正常重力、正常位、正常水准面、重力异常、扰动位等概念请思考野外测量可以获得哪些观测值,点的最终水平坐标和高程怎么得到?内容回顾Review一、高程系统(heightsystem)基本概念:地面点高程是该点沿基准线至基准面的距离。不同的高程基准线、面构成了不同的高程系统。同一地面点在不同高程系统中其高程值是不相同的。无论在哪种高程系统中,地面点的高程都应惟一。两地面点的高差是此两点高程之差。相应不同高程系统,有着不同的高差。Heig

2、htSystem4.2.高程系统二、水准测量高程(heightoflevelling)两水准点间水准高差沿路线不同而不同,但两点间的重力位差却不随路线而改变WPWA4.2.高程系统HeightSystem二、水准测量高程(heightoflevelling)所谓水准测量高程,即从水准原点出发的路线上水准观测高差之和请注意,一般所谓水准测量高程不是一种高程系统4.2.高程系统HeightSystem二、水准测量高程(heightoflevelling)水准闭合环的理论闭合差W理论闭合差是由于水准面不平行造成的。4.2.高程系统三、大地高系统基准面:参考椭球面基准线:参考椭球面法线大地

3、高:地面点沿参考椭球法线至参考椭球面的距离。获取手段:三角高程测量、GPS或其它高程系统的高程进行转化。4.2.高程系统HeightSystem四、正高系统基准面:大地水准面基准线:地面点铅垂线正高:地面点沿铅垂线至大地水准面的距离。获取手段:水准测量、三角高程测量、或由其它高程系统高程进行转化。大地水准面P点水准面4.2.高程系统HeightSystem四、正高系统用水准测量法确定地面点正高原理4.2.高程系统HeightSystem四、正高系统用水准测量法确定地面点正高原理请注意,只能近似得到,故正高也只能近似得到。4.2.高程系统HeightSystem五、正常高系统基准面:

4、似大地水准面基准线:地面点铅垂线正常高:地面点沿铅垂线至似大地水准面的距离。获取手段:水准测量、三角高程测量、或由其它高程系统高程进行转化。似大地水准面P点水准面4.2.高程系统HeightSystem用水准测量法确定地面点正常高原理似大地水准面正常椭球面五、正常高系统4.2.高程系统HeightSystem五、正常高系统用水准测量法确定地面点正常高原理正常位水准面不平行改正:空间重力异常改正:4.2.高程系统HeightSystem六、力高系统同一水准面上各点高程相等的高程系统。或4.2.高程系统HeightSystem七、重力位数系统正高系统、正常高系统及力高系统各有优缺点,但

5、它们同时并存不仅使整个国家或地区的高程系统不能统一,也增加了总体水准测量结果联合处理的困难。不难看出,这三种高程都有一个共同部分:,它是高程点所在位置对大地水准面具有的位能,称其为重力位数。1GPU=1千伽米=105厘米2/秒24.2.高程系统HeightSystem大地高几何意义正高物理意义正常高半物理意义力高物理意义重力位数物理意义4.2.高程系统HeightSystem一、三种高程系统的关系N为大地水准面差距ζ为似大地水准面差距Relationofdifferentheightsystem4.3.不同高程系统之间的关系二、GPS水准ζ为似大地水准面差距1n2…4.3.不同高程

6、系统之间的关系Relationofdifferentheightsystem二、GPS水准1n2…4.3.不同高程系统之间的关系Relationofdifferentheightsystem*补充知识确定地面点正常高流程传统大地测量现代大地测量二维一维三维三维坐标建立水平控制网建立高程控制网建立三维控制网ProcessofGettingNormalHeight确定地面点正常高流程高程测量高程控制网的布设外业计算内业计算确定地面点正常高流程ProcessofGettingNormalHeight高程测量高程控制网的布设外业计算内业计算满足《规范》要求,完成标志是埋设水准标石,标石的标

7、志中心高程就是该点的高程。京郑Ⅰ241990.1确定地面点正常高流程ProcessofGettingNormalHeight高程测量高程控制网的布设外业计算内业计算满足《规范》中各项限差要求,各测站往测高差之和为两水准点间往测高差,各测站返测高差之和为两水准点间返测高差。水准点水准点往测返测测站……确定地面点正常高流程高程测量高程控制网的布设外业计算内业计算水准点测站水准点确定地面点正常高流程ProcessofGettingNormalHeight高程测量高程控制网的

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