测绘基础知识概述

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测绘基本知识

测绘基本知识

测绘基本知识1、测绘,是测量和地图制图的简称。

测量就是获取反映地球形状、地球重力场、地球上自然和社会要素的位置、形状、空间关系、区域空间结构的数据。

地图制图是将这些数据经处理、分析或综合后加以表达和利用的一种形式。

2、基础测绘,是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。

即是为向社会提供基础地理信息,由政府提供经费,由测绘行政主管部门组织,按照统一规划和统一技术标准,周期性实施的基础性、公益性测绘工作。

3、基础地理信息,是指表述地表之上居民地、交通网、水系、植被、行政区划界线、地理名称、地貌形态、大地测量控制网点等普通的自然地理要素和人文地理要素的空间及属性信息。

4、基本地图,是指列入国家基本比例尺地图系列,按国家统一成图技术标准测制或编制的,以模拟或数字形式表达基础地理信息的普通地图。

5、基础测绘成果,是指实施基础测绘工作所得到的基础控制测量数据、基础航空影像、卫星遥感影像、基本地图、基础地理信息数据库等承载基础地理信息的测绘成果。

6、基础测绘设施,是指为实施基础测绘及实现基础测绘成果资源共享,用于开展基础地理信息的获取、处理、存储、传输、分发等工作的永久性测量标志、测绘仪器及作业装备,计算机软件、硬件及网络等基础设施。

7、大地基准,建立国家大地坐标系统和推算国家大地控制网中各点大地坐标的基本依据,它包括一组大地测量参数和一组起算数据,其中,大地测量参数主要包括作为建立大地坐标系依据的地球椭球的四个常数,即地球椭球赤道半径啊,地心引力常数GM,带球谐系数J2(由此导出椭球扁率f)和地球自转角度w,以及用以确定大地坐标系统和大地控制网长度基准的真空光速c;而一组起算数据是指国家大地控制网起算点(成为大地原点)的大地经度、大地纬度、大地高程和至相邻点方向的大地方位角。

8、大地水准面,是由静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面。

测绘基础知识(整理)

测绘基础知识(整理)

测绘基础知识目录第一章测绘地概念4第二章测绘基础知识222.1 地图知识222.1.1 大地测量与地图制图地基本原理222.1.2 我国基本比例尺地形图采用什么投影?222.1.3 什么是普通地图、地形图和专题地图?232.1.4 我国基本比例尺地形图如何分幅与编号?232.1.5 什么是地理坐标网?242.2 基准252.2.1 大地基准252.2.2 大地水准面252.2.3 高程基准262.2.4 重力基准262.2.5 高斯-克吕格投影262.3 物探探查成果监理272.3.1 数字高程模型 DEM272.3.2 数字线划地图DLG282.3.3 数字栅格地图DRG282.3.4 数字正射影像图DOM28第三章根错误!未定义书签。

3.1 国家标准名称及编号293.2 测绘资质审查内容和标准错误!未定义书签。

第四章数字城市介绍434.1 领导决策支持系统444.2 职业部门专门地理信息系统451.城市建设:结合市政规划红线资料,供城市规划人员参考查询,提供选址分析,布局景观分析,为市政建设提供决策支持.454.3 公众信息发布平台46第五章地形图475.1 地形图是怎样测绘出来地475.2 各种比例尺地地形图485.2.1 1:500、1:1000、1:2000地形图485.2.2 1:5000地形图485.2.3 1:1万地形图495.2.4 1:2.5万地形图495.2.5 1:5万地形图505.2.6 1:10万地形图515.2.7 1:25万地形图515.2.8 1:50万地形图52第六章 GPS定位原理介绍536.1 GPS地组成536.1.1 空间部分536.1.2 控制部分536.1.3 用户部分546.2 GPS信号546.2.1 C/A码546.2.2 P码546.2.3 导航信息556.3 GPS定位地常用观测值556.4 GPS定位地误差源566.4.1 与GPS卫星有关地因素566.4.1.1SA566.4.1.2卫星星历误差566.4.1.3卫星钟差566.4.1.4卫星信号发射天线相位中心偏差566.4.2 与传播途径有关地因素576.4.2.1电离层延迟576.4.2.2对流层延迟576.4.2.3多路径效应576.4.3 与接收机有关地因素576.4.3.1接收机钟差576.4.3.2接收机天线相位中心偏差576.4.3.3接收机软件和硬件造成地误差586.4.4 其它因素地影响586.4.4.1GPS控制部分人为或计算机造成地影响586.4.4.2数据处理软件地影响586.5 GPS定位方法586.5.1 根据定位所采用地观测值586.5.1.1伪距定位586.5.1.2载波相位定位596.5.2 根据定位地模式596.5.2.1绝对定位596.5.2.2相对定位596.5.3 根据获取定位结果地时间596.5.3.1实时定位596.5.3.2非实时定位596.5.4 根据定位时接收机地运动状态606.5.4.1动态定位606.5.4.2静态定位60第七章城市规划基本理论知识61第一章测绘地概念1.什么是测绘?答:新《测绘法》第二条规定,测绘,是指对自然地理要素或者地表人工设施地形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述以及对获取地数据、信息、成果进行处理和提供地活动.测绘是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础,以全球定位系统(GPS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)为技术核心,致力于获取、处理、管理和分发地球上各种与地理位置有关地自然、社会和人文地理空间信息,为国民经济和社会发展服务.2.什么是基础测绘?答:新《测绘法》第十一条规定,基础测绘是指建立全国统一地测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息地遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统.3.什么是国家基本图?答:国家基本图即国家基本比例尺地形图,是根据国家颁布地统一测量规范、图式和比例尺系列测绘或编绘而成地地形图,是国家经济建设、国防建设地基本用图,也是编制其它地图地基础.规定1:1万、1:2.5万、1:5万、1:10万、1:25万、1:50万、1:100万七种比例尺地形图为国家基本比例尺地形图.4.省级基础测绘包括哪些内容?答:省级基础测绘包括:全省四等以上平面、高程和空间定位网地建立与复测; 1:1万基本比例尺地图、影像图、高程模型及相应基础地理信息数据地采集和更新;省级基础地理信息系统地建立和更新;全省航空摄影、遥感测绘;编制普通和专题地图地本省基础地理底图国务院测绘行政主管部门确定地其他工程.5.市、县级基础测绘包括哪些内容?答:市、县级基础测绘包括:本区内平面、高程和空间定位网地建立与复测; 1:2千、1:1千和1:5百基本比例尺地图、影像图、高程模型及相应基础地理信息数据地采集和更新;本区内基础地理信息系统地建立和更新;省测绘行政主管部门确定地其他工程.6.从事测绘活动应具备哪些条件?答:(一)依法取得测绘资质;(二)有一定地技术人员和技术装备;(三)有健全地技术、质量、成果资料地管理体系和制度.(四)测绘行政主管部门规定地其他条件.7.有需要测绘时,如何选择测绘单位?答:总地来说要作到“六看”,即一看资质,最好选择甲级测绘单位;二看业绩,是否从事过类似工程、信誉如何;三看规模或实力,是否有规模化地生产能力;四看质量,是否取得ISO9000质量认证;五看管理,看获得哪些荣誉;六看当地地测绘单位,这样服务更便捷;8.测绘取费地标准是什么?答:执行国家财政部和国家测绘局联合颁发地《测绘生产成本费用定额》.9.什么是数字地球?答:“数字地球”是一个可以嵌入海量地理数据地、多分辨率地、真实地球地三维表示,可以在其上添加与我们所处地星球有关地数据,实现在不同分辨率水平上对地球地三维浏览.数字地球就是对真实地球及其相关现象统一性地数字化重现与认识,是一个科学与技术地聚合体,是人类认识地球地一种新方式.10.什么是数字中国?答:“数字中国”是国民经济和社会信息化地重要组成部分,是基于地理空间信息地中国国民经济和社会信息化,是指对中国地一切自然资源与人文社会现象在空间位置上地统一地数字化表示.具体来说,“数字中国”是指以高速宽带网网络通信技术为基础,以国家空间信息基础设施(NSll)为依托,以虚拟现实技术为特征,在统一地规范标准环境下,全面系统地揭示和反映中国地自然、社会和人文现象地信息系统体系.11.什么是数字区域?答:数字区域,是在不同尺度、不同范围对“数字地球”地诠释.是指充分利用数字化及其相关计算机技术和手段,对区域地地理、资源、生态、环境、人口、经济、社会等复杂系统进行全方位地信息化,实现多分辨率、多维地存储、处理与可视化描述,并提供区域管理、服务与决策地信息支撑体系.12.什么是数字城市?答:数字城市是物质城市在数字网络空间地再现和反映,是以空间信息为核心地城市信息系统体系.其任务是利用高科技手段,采集、整合和挖掘城市各种信息资源,建立面向政府、企业、社区和公众服务地信息平台、应用系统及政策法规保障体系等.核心技术是RS、GIS、GPS、空间决策支持、管理信息系统、虚拟现实以及宽带网络等技术,主体是数据、软件、硬件、模型和服务,本质是计算机信息系统.13.什么是数字中国地理空间基础框架(DCGSF)?答:DCGSF是其它地理数据地基础参考框架,为国民经济和社会信息化提供统一地空间定位与基础地理信息公共平台,对于信息资源按照地理空间进行整合和实现信息共享具有重要作用.它主要包括五大体系:基础地理信息系统数据库体系,数据交换网络服务体系,政策法规与标准体系,组织机构体系和技术支撑体系.14.什么是国家空间信息基础设施(NSll)?答:NSll是国民经济和社会信息化地重要组成部分,包括地理空间信息标准和政策法规,公益性、基础性地理空间信息系统及其交换网络体系,还包含面向应用领域地空间信息处理和服务功能.它为相关产业地发展创造条件,在国家经济结构战略性调整中发挥作用.15.什么是国家空间数据基础设施(NSDI)?答:NSDI是对地理空间数据有效地采集、管理、访问、维护、分发利用所必需地政策、技术、标准、基础数据集和人力资源地总称.国家空间数据基础设施地含义是在国家层次上统筹规划和协调地理信息化工作,按照统一地数据标准和信息技术标准,生产和整合多种空间分辨率地地理空间数据,将纵横分布地众多空间数据库连接起来,形成一种类似于公路和铁路那样地基础设施,使全社会能充分地利用和共享地理空间数据.16.什么是基础地理信息产品地基础模式?答:基础地理信息数字产品主要包括四种基础模式,数字正射影像图DOM (Digital Orthophoto Map)、数字高程模型DEM (Digital Elevation Model)、数字栅格地图 DRG (Digital Raster Graphic)、数字线划地图 DLG (Digital Line Graphic).称“4D”产品.17.什么是数字线划图?答:数字线划地图是地形图上地理要素分层存储地矢量数据集.内容包括行政界线、居民地、水系、道路、地名和数学基础等.18.什么是数字高程模型?答:数字高程模型是描述地表起伏形态特征地空间数据模型,由地面规则格网点地高程值构成地矩阵,形成栅格结构数据集.19.什么是数字正射影像?答:数字正射影像是利用数字高程模型对扫描处理地数字化地航空像片/遥感影像(单色/彩色),经逐个象元进行投影差改正,再按影像镶嵌,根据图幅范围剪裁生成地影像数据.20.什么是栅格数据?答:栅格数据是由正方形或者矩形栅格点组成,每个栅格点或者像素地位置由栅格所在地行列号来定义,所对应地数值为栅格所要表达地内容地属性值.21.什么是地形图?答:是普通地图地一种,是按一定比例尺表示地貌、地物平面位置和高程地一种正射投影图.其基本特征是:以大地测量成果作为平面和高程地控制基础,以航空摄影测量为主要手段进行实地测绘或根据实测地图编绘而成.22.什么是电子地图?答:电子地图是以地图数据库为基础,在屏幕上显示地地图.它实时地显示各种信息,具有漫游、动画、开窗、缩放、增删、修改、编辑等功能,并可进行各种量算、数据及图形输出打印,便于人们使用.23.什么是大地坐标系?答:大地坐标系是大地测量中以参考椭球面为基准面建立起来地坐标系.地面点地位置用大地经度、大地纬度和大地高度表示.大地坐标系地确立包括选择一个椭球、对椭球进行定位和确定大地起算数据.一个形状、大小和定位、定向都已确定地地球椭球叫参考椭球.参考椭球一旦确定,则标志着大地坐标系已经建立.什么是地图地比例尺?答:地图上某线段地长度与实地相应线段地水平长度之比,称为地图地比例尺.其表现形式有数字比例尺、文字比例尺和图解比例尺.比例尺大于和等于1:10万地地图,如1:10万、1:5万、1:2.5万、1:1万、1:5千等地地图可称为大比例尺地图.比例尺小于1:10万并大于1:100万地地图,如1:25万、1:50万等地地图可称为中比例尺地图.比例尺小于和等于1:100万地地图,如1:100万、1:250万、1:600万、1:2000万等地地图可称为小比例尺地图.什么是地心坐标系?以地球地质心作为坐标原点地坐标系称之为地心坐标系,即要求椭球体地中心与地心重合.人造地球卫星绕地球运行时,轨道平面时时通过地球地质心,同样对于远程武器和各种宇宙飞行器地跟踪观测也是以地球地质心作为坐标系地原点,参考坐标系已不能满足精确推算轨道与跟踪观测地要求.因此建立精确地地心坐标系对于卫星大地测量、全球性导航和地球动态研究等都具有重要意义.什么是地图投影?答:地图投影是研究把地球椭球体面上地经纬网按照一定地数学法则转绘到平面上地方法及其变形问题.地图投影地方法有几何法和解读法.几何法是以平面、圆柱面、圆锥面为承影面,将曲面(地球椭球面)转绘到平面(地图)上地一种古老方法,这种直观地透视投影方法有很大地局限性.解读法是确定球面上地地理坐标与平面上对应点地直角坐标之间地函数关系.27.什么是54坐标系?答:新中国成立后,很长一段时间采用1954年北京坐标系统,它与苏联1942年建立地以普尔科夫天文台为原点地大地坐标系统相联系,相应地椭球为克拉索夫斯基椭球.到20世纪80年代初,我国已基本完成了天文大地测量,经计算表明,54坐标系统普遍低于我国地大地水准面,平均误差为29M左右. 28.什么是80坐标系?答:1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新地坐标系.为此有了1980年国家大地坐标系.1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐地数据.该坐标系地大地原点设在我国中部地陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点.基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定地黄海平均海水面(即1985国家高程基准).29.什么是高斯-克吕格坐标系?答:是高斯克吕格投影地一种坐标系统.高斯-克吕格投影是按分带方法各自进行投影,故各带坐标成独立系统.以中央经线投影为纵轴(x), 赤道投影为横轴(y),两轴交点即为各带地坐标原点.30.什么是WGS-84坐标系?答:WGS-84坐标系是一种国际上采用地地心坐标系.坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系地Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义地协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0地协议子午面和CTP赤道地交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系.这是一个国际协议地球参考系统(ITRS),是目前国际上统一采用地大地坐标系.31.什么是1956年黄海高程系统答:根据青岛验潮站1950一1956年地验潮资料计算确定地平均海面作为基准面,据以计算地面点高程地系统.32.什么是1985国家高程基准答:1987年颁布命名地,以青岛验潮站1952一1979年验潮资料计算确定地平均海面作为基准面地高程基准.33.什么是大地原点?答:大地原点是大地坐标地起算点.“1980西安坐标系”地大地原点位于陕西省泾阳县永乐镇北洪流村,是全国天文大地网整体平差时确定地.答:是推算国家统一高程控制网中所有水准高程地起算依据,它包括一个水准基面和一个永久性水准原点.35.什么是水准原点?答:我国地水准原点位于青岛观象山.它由1个原点5个附点构成水准原点网.在“1985国家高程基准”中水准原点地高程为72.2604M.这是根据青岛验潮站1985年以前地潮汐资料推求地平均海面为零点地起算高程,是国家高程控制地起算点.36.什么是地图比例尺?答:图上某线段地长度与相应实地水平距离之比.列成公式表示为:地图比例尺=图上长度/相应实地水平距离.37.构成地图地基本内容有哪些?答:数学要素、地理要素和整饰要素(亦称辅助要素),通称地图“三要素”.38.什么是数字地面模型?答:数字地面模型是地形起伏地数字表达,是按一定结构组织在一起地数据组,它代表着地形特征地空间分布.如只有高程,就是数字高程模型.39.什么是电子沙盘?答:电子沙盘是三维地形及地物地数字化表现形式,其基础是数字地面模型.电子沙盘形象直观,颇受计划决策者和工程技术人员青睐.答:模拟法是模拟摄影时地几何关系而进行地测图,它分为两种:综合法和立体测图法.41.什么是数字摄影测量?答:数字摄影测量是以数字影像为基础,通过计算机分析和处理,获取数字图形和数字影像信息地摄影测量技术.具体地说,它是以立体数字影像为基础,由计算机进行影像处理和影像匹配,自动识别相应像点及坐标,运用解读摄影测量地方法确定所摄物体地三维坐标,并输出数字高程模型、正射数字影像和线划地图.42.什么是空中三角测量?答:空中三角测量俗称加密.是立体摄影测量中,根据少量地野外控制点,在室内进行控制点加密,求得加密点地高程和平面位置地测量方法.其主要目地是为缺少野外控制点地地区测图提供绝对定向地控制点.43.什么是近景摄影测量?答:近距离拍摄目标图像,经过加工处理,确定其大小、形状和几何位置地技术,称为近景摄影测量.近景摄影测量在经济建设中有广泛地用途,特别适用于重要工程地变形监测,弹体运动轨迹量测、文物保护和修复等.44.什么是地理信息系统(GIS)?由哪些要素组成?答: GIS是一种特定地空间信息系统,它是以采集、贮存、管理、分析和描述整个或部分地球表面(包括大气层在内)与空间和地理分布有关地数据地空间信息系统.它由计算机硬件、软件、数据和用户四大要素组成.45.什么是城市地理信息系统(UGIS)?答:UGIS是地理信息系统地一个分支,是一种运用计算机硬、软件及网络技术,实现对城市各种空间和非空间数据地输入、存贮、查询、检索、处理、分析、显示、更新和提供应用,以处理城市各种空间实体及其关系为主地技术系统.它是城市基础设施之一,也是一种城市现代化管理、规划和科学决策地先进工具.46.什么是信息?答:信息是用数字、文字、符号、语言等介质来表示事件、事物、现象等地内容、数量或特征.信息具有客观性、适用性、可传输性和共享性等特征.47.什么是地理空间信息?答:地理空间信息是有关地理实体地性质、特征及运动状态地表现和知识,地理信息可以用来描述来自现实世界地目标,描述空间实体地位置、形状、大小及各个不同实体之间地关系,它具有定位、定性、时间和空间关系等特性.基础地理信息系指反映地球表面地自然、人文、经济等具有基础性、普遍适用性强和使用频率高地信息.48.什么是遥感?答:不接触物体本身,用遥感器收集目标物地电磁波信息,经处理、分析后,识别目标物、揭示目标物几何形状大小、相互关系及其变化规律地科学技术.49.什么是等高距、等高线?答:等高距是地图上相邻等高线地高程差. 等高线地图上地面高程相等地相邻点所连成地曲线在平面上地投影.50.什么是编码?答:编码是将信息分类地结果用一种易于被计算机和人识别地符号体系表示出来地过程,是人们统一认识、统一观点、相互交换信息地一种技术手段.编码地直接产物是代码.51.什么是GPS?答:GPS是在地球上空布设24颗专用卫星,其精确位置由地面监控站测定,通过卫星用无线电波向地面发播;地面上用GPS接收机同时接收4颗以上卫星信号,根据卫星精确位署求得地面点位置.52.什么是精细农业?答:也称精准农业,是综合应用地球空间信息技术、计算机辅助决策技术、农业工程技术等现代高新科技,以获得农田“高产、优质、高级”地现代化农业生产模式和技术体系.53.什么是智能交通?答:智能交通系统是以缓和道路堵塞和减少交通事故,提高交通利用者地方便、舒适为目地,利用交通信息系统、通讯网络、定位系统和智能化分析与选线系统地交通系统地总称.54.什么是航空摄影测量?答:是摄影测量地一种.从飞机等航空飞行器上拍摄地面照片,以获取各种信息资料和测绘地形图.若选用适当地航摄比例尺和测图方法,可测制各类比例尺地形图.55.什么是大地坐标系?答:是以参考椭球中心为原点,起始子午面和赤道面为基准地地球坐标系.56.什么是元数据?答:在地理空间信息中用于描述地理数据集地内容、质量、表示方式、空间参考、管理方式以及数据集地其他特征,它是实现地理空间信息共享地核心内容之一.57.什么是数据字典?答:描述数据库中各数据属性与组成地数据集合.58.什么是地籍数据?答:用于表示土地地块地位置、界址、面积、质量、权属与用途地数据.59.什么是土地覆盖数据?答:土地覆盖数据是地形图中地土质和植被信息,主要包括:城市建设用地、农业用地、林地、草地、水体、湿地、草地、冰川雪被、贫瘠地等类型.60.什么是卫星影像数据?答:是指通过卫星远距离探测而记录地地球表面、大气层以及其它星球表面等地物在不同地电磁波段所反射或发射地电磁波信息,并以数据文件地方式存储在磁带、磁盘或其它介质里地计算机数据.61.什么是矢量数据?答:在直角坐标系中,用X、Y坐标表示地图图形或地理试卷地位置和形状地数据.矢量数据一般通过记录坐标地方式来尽可能将地理实体地空间位置表现地准确无误.62.什么是数据库?答:指用计算机管理和组织地、可共享相关联地通用化综合数据集合,是现代管理系统中进行数据(信息)管理最先进地组织形式.主要用途在于:真正做到数据共享,保证数据随机存取,引用方便,数据完整、安全可靠.63.什么是空间数据交换格式?答:指不同地地理信息系统或地理信息系统与其他信息系统之间实施空间数据双向交换时采用地数据格式.64.什么是拓扑关系?答:指空间数据间地相互关系.即用结点、弧段和多边形所表示地实体间地邻接、关联和包含等关系.65.什么是数据精度?答:观测值与真值或可看作是真值地逼近程度.66.什么是属性精度?答:实体地属性值与其真值之间地接近程度或属性值地正确性.67.什么是像片判读?答:根据地物光谱特性、时空特征和成像规律,识别出与影像相应地地物类别、特性等,也称像片解译.68.什么是图例?答:图上适当位置印出图内所使用地图式符号及其说明.69.什么是普通地图?答:是一种通用地图,图上比较全面地描绘一个地区自然地理和社会经济一般特征地地图.其表示内容有:水系、居民地、道路网、地貌、土壤、植被、境界线以及经济现象、文化标志等.70.什么是专题地图?答:又称“专门地图”或“主题地图”,是以普通地图为底图,着重表示某种或几种要素地地图,适用于某一专业部门地专门需要.专题地图通常分为:自然地图、人口图、经济图、政治图、文化图、历史图等.71.什么是工程测量?答:指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行地各种测量工作.按工程建设地对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量.72.什么是界线测绘?答:我国行政区域界线地测绘按照国务院有关规定执行.省、自冶区、直辖市和自冶州、县、自冶县、市行政区域界线标准画法图,由国务院民政部门和国务院测绘行政主管部门拟订,报国务院批准后公布.73.什么是激光测距?。

注册测绘师测绘基础知识点汇总

注册测绘师测绘基础知识点汇总

注册测绘师测绘基础知识点汇总测绘学是一门古老而又现代的科学,它在国民经济建设、国防建设以及科学研究等领域都发挥着重要作用。

对于想要成为注册测绘师的人来说,掌握扎实的测绘基础知识是至关重要的。

以下是对一些测绘基础知识点的汇总。

一、测量学的基本概念测量学是研究地球的形状和大小以及确定地面点位置的科学。

它包括测定和测设两个方面。

测定是指使用测量仪器和方法,对地面点的位置进行测量和计算,得到其坐标和高程等数据;测设则是根据设计图纸上的要求,将建筑物、道路等的位置在实地标定出来。

测量工作的基准面是大地水准面,基准线是铅垂线。

大地水准面是一个与平均海水面相吻合,并向大陆、岛屿延伸而形成的闭合曲面。

由于地球的质量分布不均匀,大地水准面实际上是一个略有起伏的不规则曲面。

为了便于测量计算,通常采用一个与大地水准面非常接近的数学曲面——参考椭球面作为测量计算的基准面。

二、测量坐标系1、大地坐标系大地坐标系是表示地面点在参考椭球面上位置的坐标系。

它用大地经度 L、大地纬度 B 和大地高 H 来表示。

大地经度是通过某点的子午面与起始子午面所夹的二面角,大地纬度是该点的法线与赤道面的夹角,大地高是该点沿法线到参考椭球面的距离。

2、平面直角坐标系在小区域范围内进行测量工作时,通常将大地坐标系转换为平面直角坐标系。

我国采用的平面直角坐标系有高斯平面直角坐标系和独立平面直角坐标系。

高斯平面直角坐标系是利用高斯投影将地球椭球面上的点投影到平面上而建立的坐标系。

高斯投影是一种等角横切椭圆柱投影,它具有等角、中央子午线不变形等特点。

独立平面直角坐标系是在测区较小、投影变形不大的情况下,为方便测量工作而建立的局部坐标系。

3、高程系统高程是指地面点到大地水准面的铅垂距离。

我国采用的高程系统有1956 年黄海高程系和 1985 国家高程基准。

1956 年黄海高程系是以青岛验潮站 1950 年至 1956 年的观测资料确定的黄海平均海水面作为高程基准面;1985 国家高程基准是以青岛验潮站 1952 年至 1979 年的潮汐观测资料重新计算确定的黄海平均海水面作为高程基准面。

基础测绘知识

基础测绘知识

基础测绘知识(一)测绘,是测量和地图制图的简称。

测量就是获取反映地球形状、地球重力场、地球上自然和社会要素的位置、形状、空间关系、区域空间结构的数据。

地图制图是将这些数据经处理、分析或综合后加以表达和利用的一种形式。

(二)基础测绘,是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。

即是为向社会提供基础地理信息,由政府提供经费,由测绘行政主管部门组织,按照统一规划和统一技术标准,周期性实施的基础性、公益性测绘工作。

(三)基础地理信息,是指表述地表之上居民地、交通网、水系、植被、行政区划界线、地理名称、地貌形态、大地测量控制网点等普通的自然地理要素和人文地理要素的空间及属性信息。

(四)基本地图,是指列入国家基本比例尺地图系列,按国家统一成图技术标准测制或编制的,以模拟或数字形式表达基础地理信息的普通地图。

(五)基础测绘成果,是指实施基础测绘工作所得到的基础控制测量数据、基础航空影像、卫星遥感影像、基本地图、基础地理信息数据库等承载基础地理信息的测绘成果。

(六)基础测绘设施,是指为实施基础测绘及实现基础测绘成果资源共享,用于开展基础地理信息的获取、处理、存储、传输、分发等工作的永久性测量标志、测绘仪器及作业装备,计算机软件、硬件及网络等基础设施。

(七)省基础测绘内容:省测绘行政主管部门负责下列基础测绘项目的组织实施:1、省统一的三等平面控制网(含C级空间定位网)、三等高程控制网以及重力加密网的建立、改造和复测;2、省基础航空影像、卫星遥感影像的获取和更新;3、省1:10000比例尺基本地图的测制和更新;4、省、市、县标准政区地图的编制和更新;5、省级基础地理信息数据库的建立和更新;6、省级基础测绘设施的建设、改造和维护;7、国务院测绘行政主管部门以及省测绘行政主管部门规定的其它基础测绘项目。

测绘基础知识简介

测绘基础知识简介

• 6、三维激光扫描技术:又被称为实景复制技术,是测绘领域继GPS技术之后的 一次技术革命。
• 它突破了传统的单点测量方法,具有高效率、高精度的独特优势.三维激光扫描 技术能够提供扫描物体表面的三维点云数据,因此可以用于获取高精度高分辨 率的数字地形模型。
• 三维激光扫描技术是上世纪九十年代中期开始出现的一项高新技术,是继GPS空 间定位系统之后又一项测绘技术新突破。它通过高速激光扫描测量的方法,大 面积高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据。可以快速、大量的采 集空间点位信息,为快速建立物体的三维影像模型提供了一种全新的技术手段 。由于其具有快速性,不接触性,穿透性,实时、动态、主动性,高密度、高 精度,数字化、自动化等特性,其应用推广很有可能会像GPS一样引起测量技术 的又一次革命。
测绘基础知识简介
一、名词解释
1、测绘:是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、 大小、空间位置及其属性等进行测定、采集的活动。
2、地图:就是依据一定的数学法则,使用制图语言、通过制 图、综合在一定的载体上,表达地球上各种事物的空间分 布、联系及时间中的发展变化状态的图形。
3、等高线:是地面上高程相等的各相邻点连成的闭合曲线。 等高线又分为首曲线、计曲线、间曲线。
• 谢谢!
• 2、GNSS系统: GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括美国的GPS ,俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统以及相 关的增强系统。
• 3、定位系统连续运行基准站 国家的GNSS系统 贵州省的参考系统(在建)
• 地籍测量任务:
• (1)地籍平面控制测量 • (2)地籍细部测量 • (3)地籍原图绘制 • (4)面积量算与汇总统计 • (5)成果的检查与验收

测绘基本知识

测绘基本知识

测绘基本知识1、测绘,是测量和地图制图的简称。

测量就是获取反映地球形状、地球重力场、地球上自然和社会要素的位置、形状、空间关系、区域空间结构的数据。

地图制图是将这些数据经处理、分析或综合后加以表达和利用的一种形式。

2、基础测绘,是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。

即是为向社会提供基础地理信息,由政府提供经费,由测绘行政主管部门组织,按照统一规划和统一技术标准,周期性实施的基础性、公益性测绘工作。

3、基础地理信息,是指表述地表之上居民地、交通网、水系、植被、行政区划界线、地理名称、地貌形态、大地测量控制网点等普通的自然地理要素和人文地理要素的空间及属性信息。

4、基本地图,是指列入国家基本比例尺地图系列,按国家统一成图技术标准测制或编制的,以模拟或数字形式表达基础地理信息的普通地图。

5、基础测绘成果,是指实施基础测绘工作所得到的基础控制测量数据、基础航空影像、卫星遥感影像、基本地图、基础地理信息数据库等承载基础地理信息的测绘成果。

6、基础测绘设施,是指为实施基础测绘及实现基础测绘成果资源共享,用于开展基础地理信息的获取、处理、存储、传输、分发等工作的永久性测量标志、测绘仪器及作业装备,计算机软件、硬件及网络等基础设施。

7、大地基准,建立国家大地坐标系统和推算国家大地控制网中各点大地坐标的基本依据,它包括一组大地测量参数和一组起算数据,其中,大地测量参数主要包括作为建立大地坐标系依据的地球椭球的四个常数,即地球椭球赤道半径啊,地心引力常数GM,带球谐系数J2(由此导出椭球扁率f)和地球自转角度w,以及用以确定大地坐标系统和大地控制网长度基准的真空光速c;而一组起算数据是指国家大地控制网起算点(成为大地原点)的大地经度、大地纬度、大地高程和至相邻点方向的大地方位角。

8、大地水准面,是由静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面。

非常详实的测绘基础知识

非常详实的测绘基础知识

2000国家大地坐标系
❖ 国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个坐 标轴的指向、尺度以及地球椭球的4个基本参数的 定义。2000国家大地坐标系的原点为包括海洋和大 气的整个地球的质量中心;2000国家大地坐标系的 Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向, 该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的 初始指向推算,定向的时间演化保证相对于地壳不 产生残余的全球旋转,X轴由原点指向格林尼治参 考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点,Y 轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。
图上只有地物,不表示地面起伏的图称为平 面图。
地形图例图
平面坐标系
测量工作的基本任务是确定地面点的位置。确定地面点的 空间位置需要三个量,即平面坐标和高程,所以除高程外, 坐标系统也是非常重要的数据。
坐标系统的历史 ❖ 我国最早使用的是“1954年北京坐标系”,是采用苏联克
拉索夫斯基椭圆体,实质上是由原苏联普尔科沃为原点的 1942年坐标系的延伸。在1954年完成测定工作的,所以叫 “1954年北京坐标系”,54年到80年我国地形图上的平面 坐标位置都是以这个数据为基准推算的。
高程简介
❖ 地球上最高的珠穆朗玛峰,高出海平面 8844.43m(2005年3~5月重新测定),最低的 马里亚纳海沟,最深处达11034 m。这些都是 指绝对高程。
❖ 相对高程很好理解,例如在同一平面的身高 就是相对高程差。
高程例图
地形ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ概念
地形图与平面图:
地形图指的是地表起伏形态和地物位置、形 状在水平面上的投影图。具体来讲,将地面上的 地物和地貌按水平投影的方法(沿铅垂线方向投 影到水平面上),并按一定的比例尺缩绘到图纸 上,这种图称为地形图。

测绘基础知识与基本技能

测绘基础知识与基本技能

测绘基础知识与基本技能引言测绘是一项重要的地理信息科学技术,用于获取和处理地球表面及其周边环境的空间及属性数据。

测绘是地理信息科学的核心,为人类社会的可持续发展提供了必要的空间数据支持。

本文将介绍测绘的基础知识和基本技能,帮助读者了解测绘的基本原理和应用领域。

一、测绘的概念测绘是通过测量、观测、记录和计算,以获取地理空间数据的科学与技术。

测绘主要包括地形测量、地形制图、大地测量和工程测量等内容。

测绘的基本任务是获取地理空间数据,为国家的国土规划、城市规划、资源开发、环境保护等领域提供基础地理信息和专业测绘产品。

二、测绘的基础知识2.1 地理坐标系统地理坐标系统是用于定位和表示地球表面点的坐标系统。

常用的地理坐标系统有经纬度坐标系统和UTM坐标系统。

经纬度坐标系统以赤道和本初子午线为基准,通过经度和纬度来表示地球上所有点的位置。

UTM坐标系统将地球表面划分为六度带,每个带内使用笛卡尔坐标来表示地球表面点的位置。

2.2 测量方法测量方法是测绘的基础,主要包括角度测量和距离测量两种方法。

角度测量通常使用全站仪、经纬仪等测量仪器来测量地表点的水平角和垂直角。

距离测量可以通过直尺、测距仪等工具进行,也可以利用全站仪的测距功能来进行测量。

2.3 高程测量高程测量是测绘的重要内容,用于确定地球表面点的高度。

常用的高程测量方法有水准测量和GPS测高等。

水准测量通过观测仪器的读数来确定点的高度差,从而计算出点的高程。

GPS测高利用全球定位系统中的高程观测数据,通过计算来确定点的高程。

2.4 测量误差测量中存在着各种误差,包括系统误差和随机误差。

系统误差是由于测量仪器、测量方法等原因引起的,可以通过校正来减小或消除。

随机误差是由于测量仪器精度、环境条件等因素造成的,通常通过多次测量取平均值来减小。

三、测绘的基本技能3.1 测量技能测绘的基本技能之一是测量技能,包括使用和操作测量仪器、进行角度测量、距离测量和高程测量等。

测绘技术简介与基础知识概述

测绘技术简介与基础知识概述

测绘技术简介与基础知识概述测绘技术作为一门关于地理空间信息获取和处理的学科,对于现代社会的发展起着至关重要的作用。

它是人们认识地球、利用地球和保护地球的基础工程技术之一。

在我们的日常生活中,测绘技术无处不在,比如用于地图制作、导航系统、土地管理、城市规划等方面。

本文将对测绘技术进行简要介绍和基础知识概述。

一、测绘技术简介测绘技术是一门集数学、物理、地学、工程学等多学科为一体的综合学科。

通过利用天文、地理、遥感、摄影测量以及导航、地理信息系统等技术手段,对地球表面及其相关空间进行测量、观测和制图,完成对地球表面三维坐标及属性信息的获取和处理。

测绘技术的应用领域十分广泛,本文只对其中的几个重要领域进行介绍。

首先,测绘技术广泛应用于地图制作和更新。

地图是人们获取地理信息的基本工具,而测绘技术则是地图制作的核心技术。

测绘人员通过测量地球表面的地理要素,如地形、河流、湖泊、建筑物等,制作出精确的地图,为社会各个领域提供准确的地理信息。

其次,测绘技术在导航系统中发挥着重要作用。

现代导航系统,如GPS(全球定位系统),是依赖于测绘技术实现的。

通过卫星导航和测量,我们可以准确地定位自己的位置,规划最佳路径,并在旅行中获取实时的导航信息,大大方便了人们的生活和工作。

此外,测绘技术在土地管理和城市规划中也扮演着重要的角色。

土地是国家和人民财产,测绘技术可以通过对土地的测量和分析,为土地管理者提供土地分类、分区和利用规划的基础数据。

城市规划方面,测绘技术可以帮助规划者了解城市的地貌、地理特征和地理分布状况,有助于合理规划城市建设和资源利用。

二、测绘技术的基础知识概述1. 大地测量学大地测量学是测绘技术中最基础也是最重要的一门学科。

它研究地球的形状、尺寸和重力场等基本特征。

通过大地测量学的研究,我们可以确定地球的椭球形状,建立地球的地理坐标系统,实现对地球表面及其变形的测量与监测。

2. 遥感技术遥感技术是指通过卫星、飞机和无人机等能够对地球表面进行观测和测量的遥感平台,获取地球表面的信息。

测绘专业基础知识汇总

测绘专业基础知识汇总

测绘专业基础知识汇总第1节测量学的任务与主要内容测量学的产生是由于生产、生活、建筑、农田水利建设、交通运输、旅行航海、军事等方面的需要。

测量学的定义包括测定和测设两个方面。

测定使用测量仪器和工具,通过测量计算得到一系列测量数据,或把地球表面的地形缩绘成地形图,供国家建设和科学研究使用。

测设则是把图纸上规划设计好的建筑物、构筑物的位置,在地面上标定出来,作为施工的依据。

普通测量学的任务是研究地球形状和大小以及确定地球表面空间点位的科学。

它的研究对象是地球表面,实质是确定地面点位。

主要任务包括测定和测设两大部分。

测定从地面到图纸供使用,是人类认识自然的过程;测设从图纸到地面作为施工依据,是人类改造自然的过程。

测量学包括大地测量学、工程测量学、地图制图学、地形测量学、测量仪器学和物理大地测量学。

大地测量学研究测定地球的形状和大小及地球表面较大地区的点位测定和计算的有关理论与方法的学科。

工程测量学研究测量和制图的理论和技术在工程建设中的应用。

地图制图学研究地图制图的理论和方法。

地形测量学研究将地球表面局部地区的地貌、地物测绘成地形图和编制地籍图的基本理论和方法。

测量仪器学研究测量仪器的制造、改进和创新的学科。

物理大地测量学研究地球的重力场的测量方法、分布情况及其应用的学科。

测量工作的基本原则包括控制测量、地形测量、施工放样和基本观测量(距离、角度、高差)。

在布局上,应由整体到局部;在精度上,应由高级到低级;在次序上,应先控制后细部。

测量工作的程序应由整体到局部,由高级到低级,先控制后细部。

测量工作的基本内容包括控制测量和碎部测量。

控制测量包括平面控制网和高程控制测量。

碎部测量则是确定地面点位的三个基本要素:距离(斜距、平距)、角度(水平角、垂直角)和高差(垂直距离)。

第二章水准测量高程测量是测定地面点高程的工作。

地面点的高程是指地面点沿铅垂线到大地水准面的距离。

水准测量是用水准仪进行高程测量的工作。

水准仪的主要功能是能指出一条水平视线。

基础测绘知识点总结

基础测绘知识点总结

基础测绘知识点总结一、测绘的基本概念1. 测绘的定义测绘是依据一定的技术方法,通过采用空间观测技木,获取和表达地球表面各种自然和人文现象及其空间位置关系的过程。

2. 测绘的分类按照测绘目的和实施对象,测绘可分为地形测绘、地籍测绘、城市规划测绘、工程测量和海洋测绘等不同分类。

3. 测绘的意义测绘是人类认识地球和利用地球的重要手段之一,其为社会经济建设提供了地理信息服务,为国家安全防卫、资源环境管理、灾害监测和救灾及国土规划等方面提供了重要的支持。

二、测绘的基础知识1. 测绘坐标系测绘坐标系是用于描述地球表面上点的空间位置的参考系,包括大地坐标系、椭球坐标系、平面坐标系等。

2. 测绘基准面测绘基准面是地球表面形状的抽象模型,是测绘中进行空间观测和数据处理的基础。

3. 测绘数据测绘数据是通过地面观测、遥感获取的地球表面的各种自然和人文现现象的信息资料,包括点、线、面、图像和属性数据等。

4. 测绘技术测绘技术是测量、遥感、地理信息系统等技术手段的综合运用,是测绘实践的基础。

5. 测绘标准测绘标准是测绘行业规范化的产物,包括测绘产品标准和测绘数据标准等。

6. 测绘法规测绘法规是国家对测绘活动进行管理的法律法规,包括测绘法、测绘质量管理规定、测绘单位资质认定规定等。

7. 测绘伦理测绘伦理是测绘人员应遵守的职业道德规范,包括诚实守信、遵守法规、保护测绘数据安全等方面的内容。

三、测绘的工作流程1. 测绘任务获取测绘任务的获取包括尽职调查、任务招标、任务分解等环节,是测绘工作的第一步。

2. 测绘规划设计测绘规划设计是根据测绘任务的要求,确定测绘的方法、技术、设备和人员等要素,是测绘工作的重要环节。

3. 地面观测地面观测是通过测量仪器进行实地观测的活动,包括测量控制点、地形测量、建筑结构和地下管线的测量等。

4. 数据处理数据处理是通过计算、校正、验证和整理等方法,对采集的观测数据进行处理和分析的过程。

5. 绘图成果绘图成果是测绘活动的产出,包括地形图、地籍图、工程图、水文地图等。

测绘相关知识点总结

测绘相关知识点总结

测绘相关知识点总结一、测绘学的概念和发展1. 测绘学的概念测绘学是一门科学技术,以地理空间信息获取为主要任务,通过测量、记录、分析和展示地形、地貌、地物特征及其空间关系,以及地球表面和地下各种要素的位置和属性等信息,来描述和表达地球表面的真实状态,并为社会和环境的可持续发展提供支持和服务的一门学科。

2. 测绘学的发展历史测绘学源远流长,其发展与人类文明的进步密切相关。

早在古代,人们就开始使用简单的测量技术,记录地理信息和地形地貌。

中国古代的《封神演义》中就有祝融山在众多山峰中的定位、山体特征的记录,已经具备很高的地理信息获取能力。

而西方国家在文艺复兴时期,测绘学得到了较大的发展,名家如达芬奇、伽利略等也曾参与地图的绘制和测量工作。

二、测绘学的基础知识1. 地理坐标系统地理坐标系统是测绘学中最基本的概念之一,它是用来确定地球上某一点位置的一种方法。

常见的地理坐标系统包括经纬度坐标系、国家大地坐标系、UTM坐标系等。

其中,经纬度坐标系是最常用的地理坐标系统,通过经度和纬度来确定地球上某一点的位置。

2. 地形测量地形测量是测绘学的重要组成部分,它是通过测量地表高程和地貌特征来描绘地球表面的形状和特征。

地面测量可以通过传统的地面测量方法,如水准测量、三角测量、针尖地形测量等手段来获取地表数据。

而在近年来,借助卫星遥感、无人机等高新技术手段也大大提高了地形测量的精度和效率。

3. 测量仪器与方法测绘学中常见的测量仪器包括全站仪、GPS定位仪、激光测距仪、测量相机等。

全站仪主要用于地面测量和建筑测量,它可以实现高精度的水准和角度测量。

而GPS定位仪则是一种全球定位系统,能够实现精准的位置定位。

激光测距仪用于测量距离和高程,其精度高、效率高。

测量相机用于航空摄影测量,可以快速获取大范围的地理信息。

4. 测绘数据处理与分析在测绘学中,获取到的数据需要经过处理和分析才能得到有用的信息。

常见的测绘数据处理包括数据的清理、配准、拼接等步骤。

测绘技术的基础知识梳理

测绘技术的基础知识梳理

测绘技术的基础知识梳理测绘技术是一门应用领域广泛且发展迅猛的学科,它与地理信息系统、遥感技术等紧密结合,为人类社会的发展做出了巨大贡献。

本文将对测绘技术的基础知识进行梳理,旨在帮助读者建立一个全面而系统的测绘技术知识框架。

1. 测量基础测绘技术的核心是测量,而测量的基本任务就是确定点的位置和物体的形状、大小等参数。

测量技术主要分为直接测量和间接测量两大类。

直接测量包括线测量、角测量和高程测量,通过使用测距仪、经纬仪、水准仪等仪器完成。

间接测量采用三角测量、射线法、坐标法等原理,通过测角、观测距离等手段间接测量目标的位置和形状。

2. 大地测量大地测量是测量地球形状、尺寸和地球重力场的学科。

大地测量最常用的方法是三角测量和水准测量。

三角测量通过观测目标点与参考点之间的角度,计算出距离和方位角,从而确定目标点的位置。

水准测量则是利用水平面的定义和测量技术,确定地球表面各点的高程。

3. 工程测量工程测量是为工程项目提供准确位置和几何形状信息的测量活动。

它包括建筑物的平面布置、道路和桥梁的建设以及其他土木工程等。

工程测量常用的方法有平面测量和高程测量。

平面测量主要包括建筑物的布平面测量和距离、角度和方位的测量;高程测量则是为了确定工程项目各部分的高程,以保证项目的准确建设。

4. 地形测量地形测量是对地表形状和地表特征进行测量和记录的活动。

地形测量的数据可以用于地球表面地形分析和地形图制作。

地形测量的方法有多种,包括激光测距、雷达测高、全站仪测量等。

这些技术可以快速、高效地获取地面数据,并用于地质勘查、土地规划、灾害监测等领域。

5. 海洋测绘海洋测绘是测绘技术在海洋环境中的应用。

它主要用于海洋领域的资源勘探、海洋环境监测、航海导航等。

海洋测绘的方法包括声学测深、声纳测距、卫星遥感等。

这些技术可以快速获得海洋区域的地形、地貌、水深等数据,并为海洋工程、海洋保护等提供支持。

6. 遥感与地理信息系统遥感技术通过获取和解译遥感图像,获取地球表面的信息。

测绘基础知识

测绘基础知识

测绘基础知识一.测绘基本概念Ⅰ. 一些常用术语 1.误差 error a.系统误差systematic error 测量的误差在大小和符号上趋于一致,或按一定规律变化,或保持为常数. b.偶然误差 random error 偶然误差也叫随机误差.其误差量值和符号的变化是没有规律的. c.粗差 Gross error or blunder 粗差也称错误,一般大于5倍的中误差. 2.精度(精确度) accuracy 评定测量成果质量的数量指标. a.平均误差 average error Mav = ΣΔ/n; b.中误差 RMSE(Root Mean Square Error) M = sqrt(ΣΔΔ/n ); c.极限误差 Limit error 2M d.相对误差 relative error 中误差与观测值之比叫做相对中误差. 航测中常用航高的几千分之一来表示高程精度,例如H/8000. e.标准偏差 standard deviation与中误差类似,欧美国家常用的评定精度指标. 3.测量平差 Survey adjustment 对一组观测值的误差进行合理配赋, 求出最可靠的计算值作为终值, 并对结果的精度进行评定。

最小二乘法(Least Square Method)是测量平差的基础。

其基本原理是:ΣPVV = minimum; 4.三角测量 Triangulation 通过观测三角网内各三角点上所有三角形的内角,并测定三角网的一些边,由某一三角点的已知坐标及一边的方位角,根据三角形的几何关系,推算其他点的坐标, 这些测量与计算工作叫做三角测量。

5. 4D产品4D products a. DEM ( DTM )―Digital Elevation Model ( Digital Terrain Model ) 数字高程模型(数字地面模型) b. DOM ( Digital Orthophoto Map )数字正射影像图 c. DLG( Digital Line Graph )or DTI ( Digital Thematic Information )数字线划图或数字专题信息 d. DRG ( Digital Raster Graph ) 数字栅格图 6.三S―GPS,GIS,RS a. GPS-Global Positioning System全球定位系统 b. GIS-Geographic Information Syste地理信息系统c. RS-Remote Sensing遥感Ⅱ.坐标系统 Coordinate systems 1.大地坐标系 Geodetic coordinate system 大地参考reference system: 克拉索夫斯基参考椭球体大地经度 longitude 大地纬度 latitude 大地方位角 azimuth 2.高斯平面直角坐标系 Gauss planar rectangular coordinate system 投影面 project plane:高斯-克吕格正形投影面, 一种横轴圆柱投影. 1954北京坐标系 3.其它坐标系: UTM墨卡托投影坐标系:Universal TransverseMercator Projection WGS 84坐标系 4.高程基准Vertical datum 1956, 1985黄海高程系Ⅲ. 常用测量仪器 1.经纬仪 theodolite 2.水准仪 level or leveling instrument 3.激光测距仪 Laser geodimeter 4.全站仪 total station 5.全球定位系统 GPS-Global Positioning System 6.立体测图仪Stereoplotter 7.解析测图仪 Analytical stereoplotter 8.正射投影仪Orthophoto projector 9.航空摄影机 Arial camera 10.编辑工作站 Editing workstation 11.数控绘图机 Digital plotter Ⅳ.大地测量 Geodesy 1. Ⅰ,Ⅱ等三角点 Triangulation points of gradeⅠ,ⅡⅠ、Ⅱ等三交点,是构成国家大地三角网的高等级埋石标志点。

测绘基础知识

测绘基础知识

一、数字测图1、大地水准面和铅垂线是测量工作所依据的基准面和基准线。

2、铅垂线垂直于大地水准面,法线垂直于参考椭球面。

3、面积在100平方公里内的多边形,地球曲率的水平距离和水平角的影响不必考虑,但高差需考虑。

4、水准面曲率对水平距离、水平角和高差有影响。

5、测量坐标系包括大地坐标系、空间直角坐标系、独立平面直角坐标系、高斯平面直角坐标系。

6、我国全国高程系统通常采用平均海水面代替大地水准面作为高程基准面。

一般测量中以大地水准面作为高程基准面。

7、地形是地物和地貌的总称。

8、1:500-1:5000是大比例尺,1:1万—1:10万是中比例尺,其余是小比例尺。

9、1:100万地形图可分为4幅50万、16幅25万、144幅10万图。

10、1:10万地形图可分为4幅5万、16幅2.5万、64幅1万。

11、观测误差分系统误差、偶然误差、粗差。

12、精度是指一组观测值误差分布的密集或离散程度。

13、水平角是相交的两直线之间的夹角在水平面上的投影。

14、水准仪应满足的两个主要条件:一是水准管的水准轴应与望远镜的视准轴平行,二是望远镜的视准轴不因调焦而变动位置。

15、导线布设有5种方法:附合导线、闭合导线、支导线、一个结点的导线网、多个结点的导线网。

16、三角网分为三角测量、三边测量和边角测量。

17、高程控制测量主要采用水准测量和三角高程测量方法。

18、碎步测量的方法:极坐标法、方向交汇法、量距法。

19、等高线是地面上高程相等的相邻各点连成的闭合曲线。

20、等高线分三种:基本等高线(首曲线)、加粗等高线(计曲线)、半距等高线(间曲线)。

21、等高线特性:1.同一条等高线上的各点的高程相等。

2.等高线是闭合的曲线。

3.不同高程的等高线不能相交。

4.等高线在过山脊或山谷时,应与山脊线或山谷线成正交,山谷等高线应凸向高处,山脊等高线应凸向低处。

22、经纬仪半测回观测法可以消除的影响:1、横轴误差对水平方向影响,2、视准轴误差对水平方向影响,3、指标差对竖角的改正。

测绘基础常识

测绘基础常识

测绘基础常识1、什么是测绘测绘是测量和地图制图的统称。

测绘科学研究的对象主要是地球的形状、大小和地球表面的各种固定物体的几何形状和空间位置。

2、什么是 3S 技术全球定位系统 (GPS) 、遥感(RS )和地理信息系统(GIS )。

3、什么是 4D 技术数字高程模型 (DEM) 、数字正射影像(DOM )、数字线划图 (DLG) 和数字栅格图 (DRG) 。

4、什么是地形图。

地形图是按一定比例,经过综合取舍,在图纸上按规定的符号和一定的表示方法描绘地物、地貌平面位置和高程的正射投影图。

5、什么是正射投影所谓正射投影,也叫等角投影,就是将地面点沿铅垂线投影到投影面上,并使投影前后图形的角度保持不变。

6、什么是地图按一定比例,有选择的在平面上表示地球上若干现象的图称为地图。

7、什么叫做水准面我们将水在静止时的表面叫做水准面。

8、什么叫做大地水准面水准面有无穷多个,其中一个与平均海水面重合并延伸到大陆内部的水准面叫做大地水准面。

9、什么叫地球椭球体人们经过长期精密测量,发现大地体接近于一个两级稍扁的旋转椭球体,这个与大地形状和大小十分接近的旋转椭球体,我们称为地球椭球体。

地球的形状和大小1、什么是地球的扁率?是多少?扁率 = (长半径—短半径) / 长半径国际 1: 289.2572、地球的半径如何计算,是多少?R=1/3( 长半径 + 长半径 + 短半径 ) ≈ 6371 ㎞3、我国的大地原点设在什么地方?我国新的大地原点设在陕西省泾阳县永乐镇。

测量坐标系的概念1、什么是地理坐标,地理坐标又分为哪两类?用经纬度表示地面点位置的球面坐标称为地理坐标。

地理坐标又分为两类;即天文坐标和大地坐标。

以大地水准面和铅垂线为依据建立起来的坐标系统称为天文坐标;以参考椭球面及其法线为依据建立起来的坐标系统称为大地坐标。

2、什么是首子午面?国际上公认通过英国格林尼治天文台的子午面,称为首子午面或者起始子午面。

3、什么是首子午线?首子午面与参考椭球面的交线称为首子午线,或称起始子午线、起始经线,亦称本初子午线。

测绘技术基础知识概述

测绘技术基础知识概述

测绘技术基础知识概述导语测绘技术作为一门应用科学,扮演着连接地理空间信息与社会经济发展的桥梁。

本文将概述测绘技术的基础知识,包括测量原理、测绘仪器、地理信息系统等,并探讨其在现代社会中的广泛应用。

测量原理测量是测绘技术的核心环节,其目的是获取地理空间信息。

测量主要包括距离测量、方位测量、高程测量等。

距离测量是测量的基本方法,可通过直接测量或间接测量来实现。

方位测量则是确定一个点与另一个点之间的相对角度,通过方位角和水平角度的测量来实现。

而高程测量则涉及地物高度的测定,包括平均高差法和几何高程法等。

测绘仪器测绘仪器是实现测绘技术的重要工具,通过采集数据和传感器来提供准确的地理信息。

其中,最常见的仪器包括全站仪、GPS定位仪、激光扫描仪等。

全站仪可实现高精度的三维测量,广泛应用于工程测量、城市规划等领域。

GPS定位仪则通过全球卫星定位系统获取位置信息,用于导航、地质勘探等。

而激光扫描仪则能够快速、精确地获取目标物体的三维形态,被广泛应用于地形测量、建筑信息模型等方面。

地理信息系统地理信息系统(GIS)是一种集成、管理和分析地理信息的计算机系统。

它将地理数据与属性数据相结合,通过空间分析来揭示地理现象背后的规律。

GIS涵盖了数据采集、数据管理、数据处理和数据可视化等方面。

在实践中,GIS被广泛应用于国土规划、环境保护、城市管理等诸多领域。

应用案例测绘技术在现代社会中有着广泛的应用,让我们看几个应用案例来了解其具体应用价值。

首先,测绘技术在城市规划中起到了重要作用。

通过测绘手段,我们可以获取城市的地理信息和地貌特征,为城市规划提供科学依据。

其次,测绘技术在交通运输中也发挥着关键作用。

例如,通过GPS定位仪和车载传感器,我们可以精确测量车辆的位置和速度,实现交通流量监测和智能导航。

此外,测绘技术还应用于环境保护、资源管理和电子商务等众多领域。

挑战与发展趋势虽然测绘技术在现代社会中发挥着重要作用,但也面临着一些挑战。

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