大地测量学第一章 绪论 - 副本(2)
物理大地测量标志性成就: 物理大地测量标志性成就:重力位函数的提出:为了
确定重力与地球形状的关系, 2) 重力位函数的提出 法国的勒让德提出了位函数的概念。所谓位函数,即是 有这种性质的函数:在一个参考坐标系中,引力位对被 吸引点三个坐标方向的一阶导数,等于引力在该方向上 的分力。研究地球形状可借助于研究等位面。因此,位 函数把地球形状和重力场紧密地联系在一起。 地壳均衡学说的提出:英国的普拉特(J.H.Pratt)和艾 3) 地壳均衡学说的提出 黎(G.B.Airy)几乎同时提出地壳均衡学说,根据地壳均 衡学说可导出均衡重力异常以用于重力归算。 重力测量有了进展。设计和生产了用于绝对重力测量以 4) 重力测量有了进展 及用于相对重力测量的便携式摆仪。极大地推动了重力 测量的发展。
第三阶段: 第三阶段:大地水准面阶段 从19世纪下半叶至20世纪40年代,人们将对椭球 的认识发展到是大地水准面包围的大地体。 几何大地测量学在这阶段的进展主要体现在以下几 几何大地测量学 方面: 1.天文大地网的布设有了重大发展。全球三大天 文大地网的建立(1800-1900印度,一等三角网 2万公里,平均边长45公里;1911-1935美国一 等7万公里;1924-1950苏联,7万多公里) 2.因瓦基线尺出现,带平行玻璃板测微器的水准 仪及因瓦水准尺使用。
物理大地测量在这阶段的进展是: 物理大地测量在这阶段的进展是: 1.大地测量边值问题理论的提出:(大地水准面为边界) 大地测量边值问题理论的提出: 大地测量边值问题理论的提出 英国学者斯托克司把真正的地球重力位分为正常重 力位和扰动位两部分,实际的重力分为正常重力和 重力异常两部分,在某些假定条件下进行简化,通 过重力异常的积分,提出了以大地水准面为边界面 的扰动位计算公式和大地水准面起伏公式。后来, 荷兰学者维宁·曼尼兹根据斯托克司公式推出了以 大地水准面为参考面的垂线偏差公式。后来,俄国 学者莫洛金斯基直接利用地面上的重力观测值求定 地球形状和外部重力场。 2.提出了新的椭球参数 2.提出了新的椭球参数(利用地面重力资料推地球扁率) 赫尔默特椭球 海福特椭球 克拉索夫斯基椭球等
第四阶段: 第四阶段:现代大地测量新时期 20世纪下半叶,以电磁波测距、人造地球卫星定位 系统及甚长基线干涉测量等为代表的新的测量技术 的出现,给传统的大地测量带来了革命性的变革, 使大地测量定位、确定地球参数及重力场,构筑数 字地球等基本测绘任务都以崭新的理论和方法来进 行。从此大地测量学进入了以空间测量技术为代表 的现代大地测量发展的新时期。 System)--全球卫星定位系统 GPS(Global Posi
tioning System)--全球卫星定位系统 --激光测卫 SLR(Satellite Laser Ranging) --激光测卫 --甚长基线干涉 VLBI(Very Long Baseline Interferometry)--甚长基线干涉 测量 System)--惯性测量系统 INS(Inertial Navigation System)--惯性测量系统 工程测量) (工程测量) --平差 滤波、 平差、 广义最小二乘法 --平差、滤波、推估
七、大地测量的展望 全球卫星定位系统(GNSS—GPS、GLONASS、Galileo、北 GLONASS、Galileo、 激光测卫(SLR)以及甚长基线干涉测量(VLBI) (SLR)以及甚长基线干涉测量 斗),激光测卫(SLR)以及甚长基线干涉测量(VLBI) 是主导本学科发展的主要的空间大地测量技术 空间大地测量技术。 是主导本学科发展的主要的空间大地测量技术。 用卫星测量、激光测卫及甚长基线干涉测量等空间 用卫星测量、 大地测量技术建立大规模、高精度、 大地测量技术建立大规模、高精度、多用途的空间 大地测量控制网,是确定地球基本参数及其重力场, 大地测量控制网,是确定地球基本参数及其重力场, 建立大地基准参考框架,监测地壳形变, 建立大地基准参考框架,监测地壳形变,保证空间 技术及战略武器发展的地面基准等科技任务的基本 技术及战略武器发展的地面基准等科技任务的基本 技术方案。 技术方案。 精化地球重力场模型是大地测量学的重要发展目标, 精化地球重力场模型是大地测量学的重要发展目标 重要发展目标, 精化现有的360阶的高阶模型,使全球大地水准面达 精化现有的360阶的高阶模型, 360阶的高阶模型 到5~10cm的精度 的精度。 的精度
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