空間大地測(cè)量學(xué)復(fù)習(xí)_第1頁(yè)
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1、1. 什么是空間大地測(cè)量學(xué)利用自然天體或人造天體來(lái)精確測(cè)定測(cè)點(diǎn)的位置;精確確定地球的形狀,大小,外部重 力場(chǎng)以及它們隨時(shí)間的變化狀況的一整套理論和方法( 或一門科學(xué) ) 稱為空間大地測(cè)量學(xué)。2. 空間大地測(cè)量的主要任務(wù) 空間大地測(cè)量要解決的問(wèn)題和承擔(dān)的具體任務(wù)很多,但歸納起來(lái)大體上可分為兩類 : 一類是建立和維持各種坐標(biāo)框架 ; 建立和維持地球參考框架A:建立和維持全球性參考框架B:建立和維持區(qū)域性的地球參考框架 建立和維持國(guó)際天球參考框架目前國(guó)際天球參考框架ICRF是由IERS利用VLBI技術(shù)所測(cè)定的河外射電源的方向來(lái)判斷和 維持的;ICRF分為BCRF(日心,用于研究行星繞日)GCRF(地

2、心,用于研究衛(wèi)星繞地) 測(cè)定地球定向參數(shù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換需要知道轉(zhuǎn)換參數(shù),于是精確測(cè)定ITRS和 GCR間的轉(zhuǎn)換參數(shù)是空間大地測(cè)量的一項(xiàng)主要任務(wù)。一類是確定地球重力場(chǎng)。意義:-高分辨率高精度的地球重力場(chǎng)模型對(duì)于軍事部門、航空航天部門,以及大地測(cè) 量,地球動(dòng)力學(xué)等地學(xué)研究部門意義重大;?傳統(tǒng)大地測(cè)量的局限性-在 20世紀(jì)50年代前測(cè)定地球重力場(chǎng)的工作進(jìn)度緩慢;?空間大地測(cè)量的誕生從根本上改變了這種狀況-根據(jù)衛(wèi)星的軌道攝動(dòng)來(lái)反演地球重力 場(chǎng);-利用衛(wèi)星測(cè)高技術(shù)來(lái)實(shí)際測(cè)定海洋地區(qū)的大地水準(zhǔn)面反演海洋地面的重力場(chǎng);-利用高-低模式和低-低模式的衛(wèi)星跟蹤衛(wèi)星以及衛(wèi)星重力梯度測(cè)量技術(shù)來(lái)反演地球重 力場(chǎng);-高分辨率

3、、高精度、變化性3. 傳統(tǒng)大地測(cè)量的劣勢(shì): 測(cè)站間需保持通視a 采用光電儀器,必須通視b 需花費(fèi)大量人力物力修建戰(zhàn)標(biāo)c 邊長(zhǎng)受限制d 工作難度大,效率低 無(wú)法同時(shí)精確確定點(diǎn)的三維坐標(biāo)由于平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)是分別布設(shè)的( 1)點(diǎn)的平面位置是由橢球面為基準(zhǔn)面通過(guò)三角測(cè)量、導(dǎo)線測(cè)量得到( 2)點(diǎn)的高程是以大地水準(zhǔn)面或似大地水準(zhǔn)面為基準(zhǔn)面通過(guò)水準(zhǔn)測(cè)量得到 缺點(diǎn): a 增加了工作量b 水準(zhǔn)點(diǎn)一般沿道路、河流等高差起伏不大的地帶布設(shè),無(wú)精確的平面坐標(biāo) c 平面控制點(diǎn)在山區(qū)時(shí),位于山頭上,起高程使用三角高程測(cè)量求得,無(wú)精確的 高程坐標(biāo)。這種情況對(duì)分析和進(jìn)一步測(cè)量帶來(lái)困難。 觀測(cè)受氣候條件的影響 觀測(cè)難以

4、避免收到某些系統(tǒng)誤差的影響 難以建立地心坐標(biāo)系4. 空間大地測(cè)量學(xué)的優(yōu)勢(shì) 能夠提供更精確的地心坐標(biāo) 能夠提供全球統(tǒng)一的坐標(biāo) 能夠在長(zhǎng)距離上進(jìn)行高精度的測(cè)量 能夠提供精確的(似)大地水準(zhǔn)面差距 能夠提供高精度的高分辨率的地球重力場(chǎng)模型 全天候測(cè)量,更快捷、精確、簡(jiǎn)便 第二章:時(shí)間系統(tǒng)1. 空間大地測(cè)量的兩個(gè)基準(zhǔn)空間基準(zhǔn):坐標(biāo)系統(tǒng)時(shí)間基準(zhǔn):時(shí)間系統(tǒng)2:時(shí)間系統(tǒng)與時(shí)間框架 時(shí)間系統(tǒng)定義了時(shí)間測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn),包括時(shí)刻的參考基準(zhǔn)和時(shí)間間隔的尺度基準(zhǔn)。 時(shí)間框架通過(guò)守時(shí)、 授時(shí)和時(shí)間頻率測(cè)量比對(duì)在某一區(qū)域或者全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)和維持統(tǒng)一 的時(shí)間系統(tǒng)。3. 恒星時(shí) 恒星時(shí)以春分點(diǎn)為參考點(diǎn),春分點(diǎn)連續(xù)兩次經(jīng)過(guò)地方上子

5、午圈的時(shí)間間隔成為一個(gè)恒星 日,再均勻分割成小時(shí)、分和秒恒星時(shí)與地方上子午圈的時(shí)間有關(guān),為地方時(shí)4. 太陽(yáng)時(shí)( 1)真太陽(yáng)時(shí):太陽(yáng)中心連續(xù)兩次經(jīng)過(guò)某地的上子午圈的時(shí)間間隔稱為一個(gè)真太陽(yáng)日, 再均勻分割成小時(shí)、分、秒。 (真太陽(yáng)時(shí)不均勻,不具備作為一個(gè)時(shí)間系統(tǒng)的基本條件)( 2)平太陽(yáng)時(shí):以地球自傳為基礎(chǔ),以平太陽(yáng)中心為參考點(diǎn)所建立的時(shí)間系統(tǒng)稱為平太 陽(yáng)時(shí)。平太陽(yáng):建立的假太陽(yáng),其周年視運(yùn)動(dòng)軌跡位于赤道平面,而不是黃道平面,它在 赤道上的運(yùn)動(dòng)角速度為恒定的,等于真太陽(yáng)的平均角速度。5. 歷書時(shí)為了避免世界時(shí)的不均勻性, 1960 年起引入了一種以地球繞日公轉(zhuǎn)周期為基礎(chǔ)的均勻時(shí) 間系統(tǒng),稱為歷書時(shí)

6、。6. 歷法歷法是規(guī)定年月日的長(zhǎng)度以及他們之間的關(guān)系,制定時(shí)間序列的一套法則。主要分為:陽(yáng)歷(回歸年為基本單位) 、陰歷(朔望月) 、陰陽(yáng)歷(以朔望月計(jì)月,以回歸 年計(jì)年)陽(yáng)歷分為:儒略歷、格里歷7:有哪些時(shí)間傳遞方法:?短波無(wú)線電時(shí)號(hào)?長(zhǎng)波無(wú)線電時(shí)號(hào)?電視比對(duì)?搬運(yùn)鐘法?利用衛(wèi)星進(jìn)行時(shí)間比對(duì)?電話和計(jì)算機(jī)授時(shí)?網(wǎng)絡(luò)時(shí)間戳服務(wù)8.空間大地測(cè)量中常用的時(shí)間系統(tǒng)有哪些?這些時(shí)間系統(tǒng)如何建立和維持?他們之間如何 進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換?(1)世界時(shí)系統(tǒng):以地球自轉(zhuǎn)作為時(shí)間基準(zhǔn)的時(shí)間系統(tǒng)分為:恒星時(shí)和太陽(yáng)時(shí)(2)力學(xué)時(shí)系統(tǒng):天文學(xué)中,天體的星歷是根據(jù)天體力學(xué)中的運(yùn)動(dòng)方程編算的,這些方 程中時(shí)間T是一個(gè)獨(dú)立的變量

7、,該時(shí)間定義為力學(xué)時(shí)。以行星繞日為基準(zhǔn)分類:歷書時(shí)、地球動(dòng)力學(xué)時(shí)、太陽(yáng)系質(zhì)心力學(xué)時(shí)(3) 原子時(shí)系統(tǒng):國(guó)際原子時(shí)、協(xié)調(diào)世界時(shí)、GPS時(shí)、GLONAS時(shí)第二章:坐標(biāo)系統(tǒng)1. 歲差歲差,更精確的講是春分點(diǎn)歲差,是由于赤道平面和黃道平面的運(yùn)動(dòng)而引起的。其中由于赤道運(yùn)動(dòng)而引起的歲差稱為赤道歲差,由于黃道運(yùn)動(dòng)而引起的歲差叫做黃道歲差。赤道歲差:由于太陽(yáng)、月球以及行星對(duì)地球上赤道隆起部分的作用力矩而導(dǎo)致赤道平面的進(jìn) 動(dòng)(或者說(shuō)天極繞黃極在半徑為 ?的小圓上的順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn))稱為赤道歲差。黃道歲差:除了赤道歲差之外, 太陽(yáng)系中的行星對(duì)地球和月球產(chǎn)生萬(wàn)有引力,還會(huì)影響地月系質(zhì)心繞日公轉(zhuǎn)的軌道平面, 使黃道面產(chǎn)

8、生變化, 今兒使春分點(diǎn)產(chǎn)生移動(dòng), 我們稱這種歲差 為黃道歲差。2. 章動(dòng)月球受到的地球、 太陽(yáng)、其他行星引力等影響,使得月球圍繞地球旋轉(zhuǎn)的軌道面變化、月地間的距離變化、地球自轉(zhuǎn)軸在空間變化,其運(yùn)動(dòng)軌跡為一個(gè)橢圓。這種運(yùn)動(dòng)叫做章動(dòng)3. 天球坐標(biāo)系用以描述自然天體和人造天體在空間的位置或方向的一種坐標(biāo)系分類:戰(zhàn)心天球坐標(biāo)系(原點(diǎn)位于測(cè)站中心)地心天球坐標(biāo)系(原點(diǎn)位于地心)太陽(yáng)系質(zhì)心天球(原點(diǎn)位于太陽(yáng)系質(zhì)心)4. 歷元平級(jí)5. 固定平級(jí)6. 地固坐標(biāo)系參考橢球球心與地球質(zhì)心重合,參考橢球面與全球大地水準(zhǔn)面吻合好在此橢球上建立的大 地坐標(biāo)系,原點(diǎn)位于地球質(zhì)心, Z軸指向北極點(diǎn)的空間直角坐標(biāo)系,叫做地心

9、坐標(biāo)系。什么是歲差和章動(dòng)?二者之間的異同。?試述歲差和章動(dòng)對(duì)坐標(biāo)框架建立和維持的影響。?如何測(cè)量歲差和章動(dòng)??論述極移和地球自轉(zhuǎn)的地球物理機(jī)制。?綜述歲差、章動(dòng)、極移和自轉(zhuǎn)的測(cè)量技術(shù)。?為何要建立天球坐標(biāo)系?常用的天球坐標(biāo)系都有哪些?第四章: VLBI 原理及應(yīng)用1. 大氣窗口正反演 宇宙中大部分電磁波信號(hào)在通過(guò)地球大氣層時(shí),被吸收而無(wú)法到達(dá)地面。而穿 透大氣到達(dá)地面的信號(hào)只有:卩m的可見光,“可見光窗口”;口 m的近紅外譜段卩m的中紅外譜段,“紅外窗口” 其中“可見光窗口”和“無(wú)線電窗口”稱為大氣窗口的概念,基本組成,誤差項(xiàng),應(yīng)用(1)定義:兩臺(tái)使用獨(dú)立本振信號(hào)的射電望遠(yuǎn)鏡A和 B,同時(shí)對(duì)同

10、一射電源進(jìn)行觀測(cè),利用射電干涉測(cè)量原理測(cè)定信號(hào)到達(dá) A、B兩站的時(shí)間延遲t,以及延遲率dT /dt ;從而精確測(cè)定A到B基線向量、以及射電望遠(yuǎn)鏡到射電源方向的一整套理論、方法和技術(shù)稱為射電干涉測(cè)量。(2)VLBI系統(tǒng)的組成 主要由天線、接收機(jī)、記錄終端、氫原子鐘、相關(guān)處理機(jī)等部分組成(3)VLBI的觀測(cè)值(4)VLBI的誤差項(xiàng) 時(shí)間延遲 臺(tái)站坐標(biāo)和延遲 對(duì)流層大氣延遲 電離層延遲 射電源結(jié)構(gòu)誤差 系統(tǒng)設(shè)備引起的延遲(4)VLBI的應(yīng)用 參考框架的維持與實(shí)現(xiàn) 用于電離層探測(cè) 用于衛(wèi)星定位 在地球動(dòng)力學(xué)的應(yīng)用第五章:激光測(cè)衛(wèi)和激光測(cè)月1. 激光測(cè)衛(wèi)的概念,組成(空間和地面) ,誤差項(xiàng)(空間有哪些誤

11、差項(xiàng),觀測(cè)量的誤差)觀 測(cè)量,應(yīng)用(1)定義衛(wèi)星激光測(cè)距: 用安裝在地面測(cè)站的激光測(cè)距儀向安裝了后向反射棱鏡的激光衛(wèi)星發(fā)射激 光脈沖信號(hào), 該信號(hào)被棱鏡反射后返回測(cè)站, 精確測(cè)定信號(hào)的往返傳播時(shí)間, 進(jìn)而求出儀器 到衛(wèi)星質(zhì)心間的距離。(2)主要包括地面部分和空間部分 空間部分為帶后向反射鏡的衛(wèi)星 地面部分包括: 激光發(fā)生系統(tǒng)、激光光學(xué)發(fā)射和接收系統(tǒng)、光學(xué)系統(tǒng)轉(zhuǎn)臺(tái)、激光脈沖接收處理系統(tǒng)、 時(shí)間間隔計(jì)數(shù)器、時(shí)間系統(tǒng) 標(biāo)校系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)控制記錄系統(tǒng)、基石、電源系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng) 最后為數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)(3)誤差項(xiàng) (4)應(yīng)用 地球自轉(zhuǎn)參數(shù)測(cè)定 人衛(wèi)激光測(cè)距用于地球質(zhì)心測(cè)定 用于地球低階重力場(chǎng)測(cè)定 用于地心引力

12、常數(shù) GM測(cè)定 其他方面:如衛(wèi)星精密定軌、參與ITRF框架建立和維持、地球固體潮與海潮研究、作為其他精密定軌技術(shù)參考、 站間時(shí)間同步比對(duì)、 板塊運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)、 廣義相對(duì)論驗(yàn)證及相關(guān)常數(shù) 解算等。2. 激光測(cè)月的概念,組成(空間和地面) ,誤差項(xiàng)(空間有哪些誤差項(xiàng),觀測(cè)量的誤差)觀 測(cè)量,應(yīng)用(1)定義:用大功率激光測(cè)距儀向安置在月球表面上的反射棱鏡發(fā)射激光脈沖信號(hào),測(cè)定 信號(hào)的往返傳播時(shí)間,進(jìn)而求出儀器到反射鏡之間的距離的方法和技術(shù)成為激光測(cè)月(2)組成:(3)誤差項(xiàng):3 )與月球相關(guān)的改正 月球激光后向反射鏡改正 月球天平動(dòng)改正 月球軌道改正(3)應(yīng)用1)月球潮汐的測(cè)量2)月球液核的研究3)月面

13、位置坐標(biāo)4)引力常數(shù)變化測(cè)定5)等效原理第六章:衛(wèi)星測(cè)高1.衛(wèi)星測(cè)高的概念,組成(空間和地面),誤差項(xiàng)(空間有哪些誤差項(xiàng),觀測(cè)量的誤差)觀測(cè)量,應(yīng)用(1)定義:衛(wèi)星測(cè)高是以衛(wèi)星為載體,借助于空間技術(shù)、電子和微波、激光等高新技術(shù)來(lái)量測(cè)全球海 纟帛咼。(3)誤差 衛(wèi)星軌道誤差主要誤差源:a地球重力場(chǎng)模型b大氣傳播延遲c光壓d跟蹤站坐標(biāo)誤差 環(huán)境誤差A(yù)海況影響b電離層折射誤差c對(duì)流層影響d逆氣壓改正 儀器誤差a 跟蹤系統(tǒng)偏差b波形樣本放大校準(zhǔn)偏差 c平均脈沖形狀的不確定性與實(shí)踐標(biāo)志偏差(4)應(yīng)用a在大地測(cè)量學(xué)中的應(yīng)用1 )測(cè)高數(shù)據(jù)剖面計(jì)算垂線偏差2)測(cè)高數(shù)據(jù)反演海洋重力異常3)測(cè)高數(shù)據(jù)計(jì)算海洋大地水

14、準(zhǔn)面的數(shù)學(xué)模型b在地球物理學(xué)中的應(yīng)用利用測(cè)高數(shù)據(jù)可反演海底地形構(gòu)造與深部地球物理特征。海洋大地水準(zhǔn)面短波起伏可提供有關(guān)海底礦藏信息。海底地殼密度和海水密度的顯著反差僅反映在海洋大地水準(zhǔn)面的短波起伏中,由濾去長(zhǎng)波的海洋大地水準(zhǔn)面或由顧及了潮汐和大氣壓力影響的平均海面可 以檢測(cè)出海底地形。測(cè)高重力異??梢苑从逞芯繀^(qū)域板塊相互作用的特點(diǎn),其高頻成分可以刻畫各海盆的構(gòu)造特征。測(cè)高空間重力異常也可勾勒陸架構(gòu)造及盆地分布,反演Moho面埋深,再?gòu)木庵亓Ξ惓?大地水準(zhǔn)面起伏推算小尺度地幔流應(yīng)力場(chǎng)利用地球物理方法可反演海底地球深部結(jié)構(gòu)、研究地幔對(duì)流及板塊運(yùn)動(dòng)等衛(wèi)星測(cè)高數(shù)據(jù)可應(yīng)用于研究海洋地殼構(gòu)造高精度高分辨率重力異常在深部地質(zhì)與地球物理研究方面,利用重力異常配合海洋地球物理數(shù)據(jù)資料,如地震體波、面波成像, 及磁力異常的綜合解釋等,通過(guò)調(diào)和系數(shù)法來(lái) 研究地殼與巖石圈的厚度與撓曲。衛(wèi)星測(cè)高在海洋學(xué)中的應(yīng)用主要包括:海洋自身的研究和氣

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