第六章、卫星测高

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卫星导航系统知到章节答案智慧树2023年哈尔滨工程大学

卫星导航系统知到章节答案智慧树2023年哈尔滨工程大学

卫星导航系统知到章节测试答案智慧树2023年最新哈尔滨工程大学第一章测试1.北斗三号系统空间星座由()颗GEO、()颗IGSO和()颗MEO卫星组成,并视情部署在轨备份卫星。

参考答案:3、3、242.北斗二号卫星导航系统服务的范围是:参考答案:亚太3.全球四大卫星导航系统中,可以实现通讯功能的是:参考答案:BDS4.全球四大卫星导航系统中,在空间段同时使用MEO、IGSO和GEO三种轨道类型的卫星导航系统是:参考答案:BDS5.1994年国家批准建设“北斗一号”卫星导航定位系统并确定“三步走”战略,“三步走”的顺序为:参考答案:区域有源、区域无源、全球无源6.以下属于卫星导航的特点的有:参考答案:精度高;覆盖范围广 ;实时性;全天候7.卫星导航系统地面控制段包括哪几部分。

参考答案:主控站;注入站;监测站8.卫星导航系统就是指GPS。

参考答案:错9.星基增强系统是可以独立运行的GNSS。

参考答案:错10.卫星导航信号主要由载波、测距码和导航电文组成。

参考答案:对第二章测试1.为满足在全球范围内使用的需求,全球导航卫星系统采用的坐标系通常是一种:参考答案:地心坐标系2.以下卫星导航时间系统表现形式为周和周内秒的有:参考答案:GPS时 ;Galileo时;北斗时3.北斗D1导航电文每个主帧包含多少个子帧:参考答案:54.码分多址的特点有:参考答案:抗干扰;抗频率选择性衰落;灵活性;频带利用率高5.伪随机噪声码是一种可以预先确定并可以重复地产生和复制,具有白噪声随机统计特性的二进制码序列,简称为伪随机码或伪噪声码或伪码。

参考答案:对6.在扩频通信中,直接序列扩频是指用高码率的扩频码序列在发端直接去扩展信号的频谱。

参考答案:对7.用于详细描述卫星导航系统信号体制的文件一般称为接口控制文件,它的英文简称是。

参考答案:ICD8.播发D2导航电文的北斗卫星是:参考答案:GEO卫星9.信噪比的大小通常与噪声带宽无关。

重力勘探期末知识重点整理

重力勘探期末知识重点整理

第二章1•重力值测定方法分类:[1]根据测量的物理量不同分为:1)动力法:观察物体在重力作用下的运动状态。

如运动的时间和路径;自由落体的速度;自由摆振动周期。

以测定重力的绝对值。

2)静力法:测量物体在重力作用下的相对平衡状态。

以测定两点间的相对重力值。

[2]根据测量结果的不同,可分为:1)绝对重力测定:测量地球上某点的绝对重力值,绝对重力测量的是重力的全值一一绝对重力仪2)相对重力测定:测量地球上某两点间的重力差值(即各点相对某一基准点的重力差)一一相对重力仪2.绝对重力仪依据自由落体定律,分为自由下落法和上抛法。

3.相对重力仪[1]分类1)从构造上:平移式和旋转式;2)从制作材料及工作原理上:石英弹簧重力仪、金属弹簧重力仪、振弦重力仪以及超导重力仪;3)应用领域:地面重力仪,海洋重力仪以及井中重力仪[2]弹簧类型:SO是弹簧的原始长度。

S0>0(正长弹簧),S0<0(负长弹簧),S0=0(零长弹簧)[3]零点漂移:弹性重力仪中的弹性元件,在一个力的长期作用下将会产生蠕变和弹性滞后效应(弹性疲劳)等现象零点漂移现象不可能完全消除。

改正方法:仪器制造时,选用适当材料,使零点漂移量小,且尽量随时间线性变化。

4.厄缶效应:因载体相对于地球的运动,使作用在重力仪上的离心力变化而改变了重力的大小,这种影响称厄缶效5•重力仪性能指标:观测精度,读数精度,测程范围,格值(全球范围)、零点漂移,分辨率、第三章重力测量1•重力勘探工作的主要阶段(简答):(1)设计:根据地质任务进行现场踏勘、编写技术设计(2)施工:根据设计进行外业测量,采集各种有关数据(3)处理解释:对实测数据进行整理、处理、解释、成图和编写报告2•按照测量所处空间位置的不同,重力测量可以分为:地面重力测量、地下(坑道、井中)重力测量、海洋重力测量、卫星重力测量。

3•重力测量的地质任务根据重力测量或重力勘探所承担的地质任务及勘探对象的不同。

卫星测高技术及其在南北两极的应用

卫星测高技术及其在南北两极的应用

第12卷第4期极地研究V ol.12,N o.4 2000年12月CHIN ESE JO U RN A L O F P OL A R RESEAR CH Decem ber2000研究综述卫星测高技术及其在南北两极的应用X王清华 宁津生(武汉大学南极测绘研究中心,武汉430079)提要 本文简略地叙述了卫星测高技术的发展概况及其基本原理,并在此基础上,详细地介绍了在南北两极的应用情况及应解决的问题。

关键词 卫星测高 南北极 Seasat G eo sat ERS-1/2 倾斜改正 追踪返回波形改正 卫星测高技术是在本世纪70年代初期,随着计算机技术和空间技术的高速发展,随着卫星遥感遥测技术的应用而发展起来的边缘学科。

它以人造卫星作为测量仪器的载体,借助空间技术、电子技术、光电技术和微波技术等高新技术的发展,在空间大地测量领域产生了一场深刻的变革。

正如国际上著名的大地测量学家、武汉测绘科技大学名誉教授、奥地利格拉茨技术大学莫里茨教授指出的那样:“同GPS一样,卫星测高也在空间大地测量学领域掀起了一场革命”。

1 卫星测高发展概况 首次卫星测高仪试验是1973年进行的,1974年又重复了这项试验。

美国NASA于1975年6月发射了载有雷达测高仪的地球动力卫星Geos-3,其测高精度约为0.5m。

由于Geos-3上的电源和其存贮数据的能力不足,该测高卫星所覆盖的范围是不完全的。

为了弥补这种缺陷,NASA于1978年6月发射了载有雷达测高仪的海洋卫星Seasat,其测高精度为0.1m,但于同年10月因事故而停止工作。

继Geos-3和Seasat之后,美国海军于1985年3月发射了大地测量卫星Geosat。

该卫星首先执行主Geosat大地测量任务(Primary Geosat Geodetic Mission,缩写为Geosat/GM), 18个月之后,该卫星被导至每17天精确重复的轨道上,执行Geosat的精确重复任务X[收稿日期] 2000年5月收到来稿[作者简介] 王清华,男,1972年生。

卫星测高原理及其应用_翟国君

卫星测高原理及其应用_翟国君

经过大量的预处理之后得到的 。 其基本观测量就是发射
的电磁脉冲在空间距离中往返传播所经历的时间 Δt 。在
把时间转换成距离时 ,首先必须进行与传感器有关的一些
改正 ,之后还要进行诸如质心改正 、相对论效应改正和大
气传播延迟改正 , 后者又可分为对流层改正和电离层改
正 。 尽管它们的量级分别可达到 2.5m 和 0.3m , 但通过模
第 22 卷第 1 期 2002 年 1 月
海 洋 测 绘 HYDROGRAPHIC SURVEYING AND CHARTING
Vol .22, No.1 JAN., 2002
卫星测高原理及其应用
翟国君 黄谟涛 欧阳永忠 陆秀平
(海军 海洋测绘研究所 , 天津 300061)
【摘要】 主要介绍了卫星测高原理 , 测高卫星及应用的发展概 况 , 以及卫星测高数据在大地测量学 、海洋学和
|
W W
|
=
Uh
(2)
(1)式在地球外部空间满足 Laplace 方程 , 即
58
翟国君 , 等 卫星测高原理及其应用
第 22 卷
2 U =0
W(x , y ,z )是星下点处所有单位质量的位的总和 。 如 果整个位的函数形式是知道的 , 则利用(1)、(2)两式就可
迭代求得星下点的位置 。
由于 Skylab 卫星的径向轨道误差较大 ,测高仪本身存在 着漂移和测高系统存在着偏差 ,所以 ,Skylab 只是一个原理性 试验卫星 ,其数据结果意义甚微 。但它却为以后的地球与海 洋物理应用计划所提出的 Geos -3 和 Seasat 卫星计划奠定了 基础。
之后 ,NASA 于 1975 年 4 月 9 日发射的 Geos -3(NASA Geodynamics Experimental Ocean Satellite)卫星 , 可 以说是利 用空间技术来研究世界范围海洋物理过程的先驱 。 该卫 星是在继 Skylab 之后发射的最重要的测高卫星之一 。 其 在 NASA 总部 Jerome Rosenberg 的指导下 , 于 1970 年开始构 思 。由于 Geos -3 计划是美国国家大地测量卫星计划与 NASA 地球和海洋物理应用计划之间的一种过渡 , 因此 , Geos -3 计划包含了这两个计划所要达到的预期目标 。 该 卫星重 345.9kg ,1975 年 4 月 9 日在美国的 Vandenberg 空军 基地发射 , 轨道平均高度为 840km , 轨道倾角 115°, 工作寿 命 3.5 年 , 重复周期 23 天 ,测高精度为 25 ~ 50cm 。该卫星 为确定海洋学和地球动力学参数提供了三年的有用数据 。 大量高质量的数据已使得人们注意力的重点从试验阶段 转向了应用阶段 , 其中包括一些在原技术设计中未曾预料 到的应用 。 当初 , NASA 发射 Geos -3 的目的就是为了增 进人类对下列内容的了解 , 即地球重力场 、大地水准面的 形状和大小 、深海潮汐 、海况 、洋流结构 、地壳结构 、刚体地 球动力学及遥测遥感技术等 。在以上这些领域 , 人们往往 因缺少观测数据而难以对其获得更多的了解 , 而 Geos -3 的发射证明了人类的确可以从空间通过对测高仪回波信 号的波形和结构的分析 ,利用经过各项误差改正后的测高 数据 , 直接测量或推求大地测量学 、海洋学及地球物理等 参数 。

第六章——地球重力场模型

第六章——地球重力场模型

第六章 地球重力场模型随着空间技术的进步和发展,现在不但有可能根据卫星轨道根数的变化精确地确定地球动力形状因子2J ,而且有可能结合卫星测高仪、卫星追踪卫星技术、卫星重力梯度仪等空间技术的测量结果以及地面重力测量结果计算出地球大地位球函数展开的高阶项系数。

以一组数值球函数展开系数表示的地球大地位称为地球重力场模型,地球重力场模型一方面支持卫星轨道的精确计算,另一方面可以给出地面上的长波重力异常场,为研究地球内部结构及其动力学过程提供重要的地面约束条件。

6.1 大地位的球函数展开现将第二章已经讨论过的大地位球函数展开中的有关公式汇总如下。

用r 表示地球外部空间任一点P 的径矢,则根据(2.2.18)式,地球在P 点的大地位球函数展开表示为其中kM 为地球的地心引力常数,a 为地球的赤道半径,θ、λ分别为P 点的地心余纬和经度,(cos )mn P θ为cos θ的n 阶m 次伴随勒让德多项式,(cos )cos mn P m θλ、(cos )sin mn P m θλ为归一化的n 阶m 次球面函数,根据(2.2-1.3)式、(2.2-1.6)式和(2.2-1.8)式,()n P x 、()n P x 、()mn P x 、()mn P x 分别为m n c 、m n s 和mn c 、mn s 分别为大地位球函数展开系数和规一化的大地位球函数展开系数,根据(2.2.20)式,有根据(2.3.4)式、(2.3.5)式,大地位二阶球函数展开系数等于其中A 、B 、C 分别为地球绕1Ox 、2Ox 和其旋转轴3Ox 轴的转动惯量,12I 、23I 、13I 分别为地球绕相应轴的惯性积,大地位球函数展开有时写成下面的形式nm J 、nm K 与大地位球函数展开系数m n c 、m n s 之间的关系为2J 称为地球的动力形状因子。

当3n 时,()n P x 、()mn P x 的表达式如表6.1.1所示。

【测绘课件】第六章、GPS定位的观测量

【测绘课件】第六章、GPS定位的观测量

载波相位观测是测量接收机接收到的具有多普勒 频移的载波信号,与接收机产生的参考载波信 号之间的相位差。
由于载波的波长远小于码长,C/A码码元宽度 21同99的.30m3情c,m况P,下码L,码2载元L波1宽载波度波长2的9为.观32m4测,.4误2而c差mL,1约载在为波分2波.0辨m长率m为,相 L精2载度波为的2.9观m测,误P码差为约0为.292m.5。mm载。波而相C位/A观码测观是测目 前最精确的观测方法。
上式中二次项影响很小可忽略,并考虑接收机的钟差, 可得以观测历元ti为根据的表达式:
ij 1 cij(ti) 1 cij(ti) ij 1 cij(ti)ti(ti)
上式的计算可采用迭代法,并略去二次项
ij 1 cij(ti)1 [ 1 cij(ti) ]1 cij(ti)ti(ti)
cti(t)ijIg(t)ijT(t)
2.测相伪距观测方程的线性化
由载波相位观测方程
i j( t ) c fi j( t ) f[t i( t ) t j( t ) ] c f[ i j I p ( t ) i j T ( t ) N ] i j( t 0 )
可得载波相位观测方程线性化形式(方法同前):
❖ GPS定位的几何关系
Z sj(t1) Xj(t1)
ij(t1) ij(t2)
Xi
Xj(t2)
Zi
Xi Yi X
sj(t2) Y
进X一i0步为假观设测X站0jT(ti)坐为标卫近星似sj于向历量元,t的坐标近似向量,
Xj(t)= [ Xj(t) Yj(t) Zj(t)]T为卫星坐标改正数 向正量数, 向量 X,i=同[时 X考i 虑 Y观i 测 站Zi]至T为卫观星测的站方坐向标余改弦:

卫星测高技术-卫星测高技术及应用要点

卫星测高技术-卫星测高技术及应用要点

卫星测高技术及应用✦第1章卫星测高技术发展及应用概述✦第2章卫星雷达高度计观测基本原理✦第3章卫星高度计观测误差✦第4章卫星测高波形理论与处理方法✦第5章卫星测高数据处理理论与方法✦第6章卫星测高反演海洋重力场理论与技术✦第7章卫星测高技术应用第1章卫星测高技术发展及应用概述卫星测高已成为全球气候观测系统(GCOS:Global Climate Observing System)和全球大地测量观测系统(GGOS:Global Geodetic Observing System)的一个重要组成部分。

海面高度:精度最高。

根据发射脉冲和接收脉冲间的时间间隔,确定卫星质心到星下点的距离,进而计算星下点的海平面高度有效波高(SWH):精度较高。

分析返回脉冲波形形状的特征,确定海洋的有效波高。

有效波高等于4倍海面的均方根波高。

海面风速:精度较低。

通过接受到的能量及其强度,可以获取雷达的地面后向散射系数,进而求定海面风速。

测高卫星简介:已结束测高任务:Skylab、GEOS3、SEASAT、GEOSAT、ERS1、T/P正在运行的测高任务:雷达测高:ERS2、 GFO、 JASON1、 ENVISAT、 JASON2(OSTM)激光测高:ICESat计划实施的测高任务: Cryosat、Saral(AltiKa)、HY-2、NPOESS 、 Sentinel3概念性卫星测高:Wittex、GPS测高、WSOA卫星搭载的仪器:合成孔径雷达SAR(Synthetic Aperture Radar),用来提供高质量详细的海洋和陆地雷达图像;雷达散射计,用来测量近地面风速及其方向;多频段微波辐射计,用来测量地面温度、风速及海冰覆盖;雷达高度计,用来测量海面和浪高。

GEOSAT前后工作了近五年,首次提供了具有重复性、高分辨率、长期性高质量的全球海面高数据集,标志卫星测高技术进入了成熟阶段。

两种卫星序列时代的开始进入上个世纪90年代后,为了进一步改善仪器性能,高度计采用了两种不同的方法,卫星高度计从而进入了两个不同系列的时代。

卫星测高

卫星测高

卫星定轨原理及方法
10年11月30日星期二
卫星定轨原理及方法
10年11月30日星期二
卫星定轨原理及方法
ρ = XS − XT
10年11月30日星期二
卫星定轨原理及方法
❖ 地球重力场摄动 ❖ 潮汐摄动
❖ 潮汐摄动包括地球固体潮、海洋潮汐摄动、极潮 和永久潮
❖ 大气阻力和漂移摄动 ❖ 地球反照辐射压力 ❖ 轨道调整推力模型 ❖ 太阳、月亮及行星质点(三体)引力摄动 ❖ 太阳光压摄动 ❖ 相对论摄动 ❖ 经验摄动

2、微波辐射仪

3、激光反射镜阵列

4、GPS接收机
10年11月30日星期二
卫星测高技术的发展
❖ ERS-1/2:
❖ 是由ESA(欧洲空间局)研制的。ERS1于1991 年6月发射的,ERS2于1995年发射的。其轨道高 度为785 km, 轨道倾角为98.5°
❖ ERM(准确重复任务) ❖ ERS1:有两种,35天和168天(1994年4月10日
10年11月30日星期二
星载激光测量的科学目的
❖ 绘制陆地拓扑,测量陆面粗糙度和反射率、 植被高度以及雪盖面和冰面的表面特征
❖ 极地冰盖的监测目前主要用星载雷达高度计,如海 洋地形卫星Topex/Poseidon和贾森-1(Jason- 1)、海洋动力环境卫星ERS和Envisat等均装有雷 达高度计。雷达高度计是主动式微波仪器,地面垂 直分辨率可达5~10cm,水平分辨率通常为10km量 级,只能制作小比例尺的冰盖拓扑图。GLAS是新 型的星载激光高度计,地面垂直分辨率可达10cm, 水平分辨率为170m,能精确测量冰面特征、冰层厚 度,可制作较大比例尺的冰盖拓扑图。
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高中物理第六章万有引力与航天6

高中物理第六章万有引力与航天6

知识点三
知识归纳
1.轨道及特点
(1)轨道:赤道轨道、极地轨道及其他轨道。如图所示。
(2)特点:所有的轨道圆心都在地心。
知识点一
知识点二
知识点三
2.处理思路及规律
将人造卫星视为绕地球(或其他天体)做匀速圆周运动,所需向
心力等于地球(或其他天体)对卫星的万有引力,即

2

G 2 =m =mω2 r=m
解析:使卫星脱离地球引力束缚的最小发射速度是11.2 km/s。
答案:×
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2.人造卫星能够绕地球转动而不落回地面,是否是由于卫星不再受
到地球引力的作用?
答案:不是,卫星仍然受到地球引力的作用,但地球引力全部用来提
供卫星做圆周运动的向心力。
3.天宫二号空间实验室在轨道上做圆周运动,其飞行速率 (
用比例法进行计算。
知识点一
知识点二
知识点三
变式训练1人在一星球上以速率v竖直上抛一物体,经时间t后,物
体以速率v落回手中。已知该星球的半径为R,求该星球上的第一宇
宙速度。
解析:根据匀变速运动的规律可得,该星球表面的重力加速度为
2
g= ,该星球的第一宇宙速度,即为卫星在其表面附近绕它做匀速圆
周运动的线速度,该星球对卫星的引力(重力)提供卫星做圆周运动
体决定,可以说任何一颗星球都有自己的第一宇宙速度,都应以
v=



v= 表示,式中G为引力常量,M为中心星球的质
量,g为中心星球表面的重力加速度,R为中心星球的半径。
画龙点睛 第一宇宙速度是发射卫星的最小速度,又是圆轨道上
卫星运行的最大速度。
知识点一

GPS测量原理及应用各章知识点总结

GPS测量原理及应用各章知识点总结

GPS测量原理及应用各章知识点总结桂林理工大学测绘08-1 JL(纯手打)第一章绪论1、GPS系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统,具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的导航、定位和定时的功能。

能为各个用户提供三维坐标和时间。

2、GPS卫星位置采用WGS-84大地坐标系3、GPS经历了方案论证、系统论证、生产试验三个阶段。

整个系统包括卫星星座、地面监控部分、用户接收机部分。

4、GPS基本参数为:卫星颗数为21+3,卫星轨道面个数为6,卫星高度为20200km,轨道倾角为55度,卫星运行周期为11小时58分,在地球表面任何时刻,在高度较为15度以上,平均可同时观测到6颗有效卫星,最多可以达到9颗。

5、应用双定位系统的优越性:能同时接收到GPS和GLONASS卫星信号的接收机,简称为双系统卫星接收机。

(1)增加接收卫星数。

这样有利于在山区和城市有障碍物遮挡的地区作业(2)提高效率。

观测卫星数增加,所以求解整周模糊度的时间缩短,从而减少野外作业时间,提高了生产效率。

(3)提高定位的可靠性和精度。

因观测的卫星数增加,用于定位计算的卫星数增加,卫星几何分布也更好,所以提高了定位的可靠性和精度。

6、在GPS信号导航的定位时,为了解算测站的三维坐标,必须观测4颗(以上)卫星,称为定位星座。

7、PRN----------卫星所采用的伪随机噪声码8、在导航定位测量中,一般采用PRN编号。

9、用于捕获信号和粗略定位的为随机码叫做C/A码(又叫S码),用于精密定位的精密测距码叫P码10、GPS系统中各组成部分的作用:卫星星座1、向广大用户发送导航定位信息。

2、接收注入站发送到卫星的导航电文和其他相关信息,并通过GPS信号电路,适时的发送给广大用户。

3、接收地面主控站通过注入站发送到卫星的调度命令,适时的改正运行偏差和启用备用时钟等。

地面监控系统地面监控系统包括1个主控站,3个注入站和5个监测站。

1、监测和控制卫星上的设备是否正常工作,以及卫星是否一直沿着预定轨道运行。

GPS测量原理及其应用复习资料

GPS测量原理及其应用复习资料

GPS测量原理及其应用第一章绪论一:全球导航卫星系统GNSS美国的GPS系统,俄罗斯的GLONASS系统,欧盟的伽利略(GALILEO)系统和中国的北斗二号卫星导航定位系统。

二:GPS系统组成合各部分的作用包括三大部分:空间部分——GPS卫星星座;地面控制部分——地面监控系统;用户设备部分——GPS信号接收机。

GPS工作卫星及其星座的作用:1)提供星历和时间信息2)发射伪距和载表信息,提供其他辅助信息地面监控系统的作用:1)监测卫星是否正常工作2)跟踪计算卫星的轨道参数并发送给卫星3)保持各颗卫星时间同步GPS接收机的作用:接受GPS卫星发射的无线电信号,获得必要的信息并经数据处理完成定位工作。

三:GPS系统的特点定位精度高;观测时间段;测站间无需通视;可提供三维坐标;操作简便;全天候作业;功能多、应用广第二章坐标系统和时间系统各时间系统的应用1)恒星时:以春分点为参考点,由春分点的周日视运动所定义的时间系统为恒星时系统。

恒星时在天文学中有着广泛的应用。

2)平太阳时MT:以平太阳为参考点,由平太阳的周日视运动所定义的时间系统为平太阳时系统,平太阳时与日常生活中使用的时间系统是一致的。

3)世界时UT:以平子夜为零时起算的格林尼治平太阳时定义为世界时UT,用于天球坐标系与地球坐标系之间的转换计算。

4)原子时:这一时间尺度被广泛用于动力学作为时间单位。

5)协调世界时:既保持时间尺度的均匀性,又能近似地反映地球自转的变化。

第三章卫星运动基础及GPS卫星星历一:人造卫星所受的作用力有地球对卫星的引力,太阳、月亮对卫星的引力,大气阻力,太阳光压,地球潮汐力等。

二体问题是忽略所有的摄动力,仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动,在天体力学中,称之为二体运动。

二:GPS卫星星历分为预报星历和后处理星历。

三:GPS卫星广播星历预报参数(p40)第四章GPS卫星的导航电文和卫星信号一:GPS卫星的导航电文(简称卫星电文)是用户用来定位和导航的数据基础。

华东交通大学铁路工程测量往年MOOC习题汇总

华东交通大学铁路工程测量往年MOOC习题汇总

第1章绪论题目1地面点到大地水准面的垂直距离称为该点的( ) 。

A.绝对高程B.高距C.高差D.相对高程答案A题目2相对高程的起算面是( )。

A.假定水准面B.水平面C.大地水准面D.大地水平面答案A题目3组织测量工作应遵循的原则是:布局上从整体到局部,精度上由高级到低级,工作次序上() 。

A.先碎部后控制B.先规划后实施C.先细部再展开D.先控制后碎部答案D题目4测量工作的基准线是( )。

A.水平线B.离心力方向线C.铅垂线D.切线答案C题目5在高斯投影中,离中央子午线越远,则变形( ) 。

A.不变B.越大C.越小D.北半球越大,南半球越小答案B题目6静止的海水面向陆地延伸,形成一个封闭的曲面,称为水平面。

A.正确B.错误答案B题目7测量上所选用的平面直角坐标系,规定x轴正向指向北方向。

A. 错误B.正确答案B题目8目前我国采用的全国统一坐标系是1954年国家大地坐标系。

A.正确B.错误答案B题目9测量学的三要素是水平角、和高差。

答案距离题目10若在半径为7km的范围内进行测量并用水平面代替水准面,则地球曲率对水平距离的影响为() cm。

答案0 .28微倾式水准仪的精平指的是( )A. 用脚螺旋使圆水准气泡居中B.用微倾螺旋水准管气泡居中C.用微倾螺旋使圆水准气泡居中D.用脚螺旋使水准管气泡居中答案B题目2水准测量的基本原理是( )。

A.利用水准仪读取标尺读数,计算竖直角,从而求取两点间高差B.利用水准仪提供的水平视线,读取竖立在两点上的水准尺读数,采用一定的计算方法,测定两点的高差,从而由一点的已知高程,推算出另一点的高程C.利用水准仪的水平视线,求取两点间高差D.利用水准仪读取标尺红黑面读数,通过黑面红面读数差求取两点间高差答案B题目3视准轴是指( )的连线。

A.目镜中心与物镜中心B.物镜光心、目镜光心与十字丝中央交点C.目镜光心与十字丝中央交点D.十字丝中央交点与物镜光心答案D题目4消除视差的正确方法是( )。

6-卫星测高(1,2,3)

6-卫星测高(1,2,3)
16/38
二、卫星测高基本原理
1、卫星测高原理: 利用雷达或激光测量卫星至海面、冰面等之间的距离和 计算量测时的位臵及各种海面高地球物理环境的改正来 提供海面高等其他相关信息。 2卫星测高仪: 一种星载的微波雷达,它通常由发射机、接收机、时间 系统和数据采集系统组成。卫星测高技术就是利用这种 测高仪来实现其功能。 3卫星测高仪原理: 利用星载微波雷达测高仪,通过测定微波从卫星到地球 海洋表面再反射回来所经过的时间来确定卫星至海面星 下点的高度,根据已知的卫星轨道和各种改正来确定某 种稳态意义上或一定时间尺度平均意义上的海面相对于 一个参考椭球的大地高或海洋大地水准面的海拔高。

全球海平面及其变化 地球重力场 海底地形 海洋岩石圈 海洋环流等
• 卫星测高提取地球物理信息 • 由ERS1 地形观测导出的南极洲冰
流速度
4/38
3、测高卫星
5/38
Skylab-太空实验室
最早搭载有高度计的卫星 - -高度计S193 发射时间:1973年5月14日 轨道高度:435km 轨道倾角:50° 脉冲宽度0.1ms 分辨率:15m 第一次得到因海底特征引起 的海洋大地水准面观测值, 奠定了卫星测高学的技术基 础
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1、卫星轨道误差
5)固体潮汐
固体潮汐可以用一个二阶调和 球谐函数来确定 -平均振幅小于10cm 其影响Δhset主要包括
-月亮引起的改正量 ΔhL -太阳引起的改正量Δhs -其它的改正量
对于ERS1/2卫星,其计算公 式为:
-hw为Wahr径向改正量 -hp为固定形变的相反量
hset 1000 (hL hS hW hp )
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一、引言
1、提出

rtk测量高程的原理

rtk测量高程的原理

rtk测量高程的原理RTK(Real-Time Kinematic)测量技术是一种高精度的实时测量方法,主要用于测量地面或任何其他物体的高程。

它通过使用一个基准站和一个或多个流动站来实时测量物体的高程,并将数据传送到控制中心进行处理。

RTK测量技术是基于全球卫星定位系统(GNSS)和相关的地面测量仪器的组合使用。

在本文中,我们将详细讨论RTK测量高程的原理及其工作过程。

RTK测量高程的原理主要涉及三个关键部分:基准站、流动站和数据处理中心。

基准站是一个已知位置的固定测量点,通常位于需要测量的区域的边缘。

流动站则是指那些移动在测量区域内的测量设备。

数据处理中心是负责接收、处理和分析来自基准站和流动站的数据的地方。

首先,为了测量高程,必须确保基准站和流动站都能接收到足够数量的卫星信号。

卫星信号是GNSS系统发射的,并通过接收天线收集。

为了保证测量精度,通常需要同时接收来自多个卫星的信号。

基准站和流动站的接收机会收集到这些信号,并将其转换成可供测量的数据。

其次,在数据收集阶段,基准站和流动站会同时记录卫星的信号和接收时间。

这些数据被称为原始观测数据。

基准站将这些原始观测数据通过无线电波发送给流动站。

流动站将原始观测数据与自身记录的观测数据进行比较,并计算两者之间的差异。

一旦流动站收集到了足够数量的原始观测数据,并完成了差分计算,它就可以将高程测量结果发送到数据处理中心。

数据处理中心会使用这些结果进行进一步的处理,以获得更准确的高程数据。

处理的过程包括对观测数据进行滤波、辅助数据的引入以及其他一些修正。

在数据处理完成后,最终的测量结果将被发送回流动站,并显示在测量设备的显示屏上。

同时,这些数据也可以通过无线通信传送给其他有关方面,如测量员或工程师。

RTK测量高程的方法在地理测量、土地建设和工程项目中具有广泛的应用。

这种测量方法可以提供高精度和实时的测量结果,因此在需要精确高程数据的项目中非常有用。

例如,它可以用于测量城市地区的地形,以确定污水管道或给水管道的坡度。

卫星定位导航原理与应用智慧树知到课后章节答案2023年下鲁东大学

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卫星定位导航原理与应用智慧树知到课后章节答案2023年下鲁东大学鲁东大学第一章测试1.第一个建立GPS的国家或者地区A:美国 B:中国 C:欧洲D:俄罗斯答案:美国2.GPS主要由那几部分组成(多选)?A:星座部分B:主控站部分 C:用户部分 D:地面监控部分答案:星座部分;主控站部分;用户部分;地面监控部分3.北斗导航系统的英文缩写是什么A:Beidou B:COMPASS C:BDNS D:BDS答案:BDS4.北斗导航系统于哪一年发射升空A:2002 B:2001 C:1999 D:2000答案:20005.哪一个不是目前的导航系统A:GPS B:子午 C:北斗 D:伽利略答案:子午第二章测试1.天球坐标系的原点和各坐标轴的指向是A:一直在变化,且变化具有规律性 B:保持不变的 C:偶尔也会产生变化 D:一直在变化答案:保持不变的2.北京54和西安80坐标系是A:参心坐标系 B:地心坐标系 C:站心坐标系 D:独立坐标系答案:参心坐标系3.GPS时间系统是属于A:所有答案都对 B:原子时 C:力学时 D:恒星时答案:原子时4.下列哪些是我国采用过或者正在采用的坐标系统A:2000国家大地坐标系 B:西安80 C:北京54 D:1956年黄海高程基准答案:2000国家大地坐标系;西安80;北京545.当太阳在黄道上从天球南半球向北半球运动时,黄道与天球赤道的交点r,称为春分点。

A:错 B:对答案:对第三章测试1.下列哪个开普勒轨道参数是一直变化的A:近地点角距 B:轨道倾角 C:真近点角 D:升交点赤经答案:真近点角2.GPS导航电文包括A:数据龄期B:转换码 C:遥测码 D:数据块答案:转换码;遥测码;数据块3.载波相位测量一般有两个载波A:对 B:错答案:对4.下列哪个不属于GPS的测距码A:遥测码 B:C/A码 C:P码 D:转换码答案:遥测码;转换码5.描述卫星运动的开普勒轨道参数是一组固定的参数。

GNSS测量技术知到章节答案智慧树2023年山西水利职业技术学院

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GNSS测量技术知到章节测试答案智慧树2023年最新山西水利职业技术学院第一章测试1.SA政策是指()。

参考答案:选择可用性2.SPS是指()。

参考答案:标准定位服务3.以下关于PPS的说法正确的是()参考答案:精密定位服务4.目前唯一具有短报文功能的GNSS是北斗系统。

()参考答案:对5.伽利略系统是由欧盟主持研制开发的,既提供开放服务和商业服务,又提供军用服务的卫星定位系统。

()参考答案:对6.在2020年左右,我们的生活中将出现4大卫星导航系统并存的情况,共有100多颗卫星在空中为全球的民众提供卫星导航服务。

技术和性能领先的系统将成为主导,而技术性能落后的系统将被逐渐边缘化。

()参考答案:对7.子午卫星导航系统与GPS相比较,存在的局限性有()。

参考答案:频率低,难以补偿电离层效应的影响;轨道低,难以精密定轨;卫星少,不能实时定位8.卫星导航定位技术已发展成高新技术国际性产业,多领域是指()。

参考答案:天空;海洋;地面9.卫星导航定位技术多机型是指()。

参考答案:载式、船载式、机载式、星载式、弹载式;手持型;定时型;测地型10.卫星导航定位技术多用途是指()。

参考答案:导航、精密定位、卫星定轨;海洋开发、交通管制;确定时间;灾害监测、资源调查、工程建设、市政规划第二章测试1.WGS-84坐标系属于()。

参考答案:地心坐标系2.北京54大地坐标系属()。

参考答案:参心坐标系3.CGCS2000坐标系属于()。

参考答案:地心坐标系4.当前GPS测量中普遍采用的高精度定位方法是()。

参考答案:测相伪距相对定位5.GPS卫星星历位于()中。

参考答案:数据码6.静态定位是()相对于地面不动。

参考答案:接收机天线7.天球坐标系是空固坐标系,地球坐标系是地固坐标系。

()参考答案:对8.大地高是以参考椭球面为基准面的高程系统。

()参考答案:对9.C/A码的码长较短,易于捕获,但码元宽度较大,测距精度较低,所以C/A码又称为捕获码或粗码。

智慧树答案空间大地测量学知到课后答案章节测试2022年

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第一章1.传统大地测量方法可以建立地心坐标系答案:错2.传统大地测量无法建立全球统一的坐标框架答案:对3.传统大地测量方法可以同时测定点的三维坐标答案:错4.采用日夜对称观测的方法可以消除旁遮光的影响答案:错5.下面反映地球自转轴在本体内的运动状况的是答案:极移值6.下面属于空间大地测量范畴的是答案:卫星测高;GNSS;VLBI7.卫星测高不属于空间大地测量范畴答案:错8.利用空间大地测量技术不能确定精确的大地水准面差距答案:错9.空间大地测量技术能够确定地心坐标答案:对10.利用下面卫星数据解算重力场模型解算精度最低的是答案:测高卫星第二章1.地球自转是建立世界时的时间基准答案:对2.在常用的时间系统中,原子时最精确答案:对3.在常用的时间系统中,最精确的时间系统为答案:原子时4.频率准确度反映时钟的系统性误差答案:对5.频率稳定度反映了钟的系统误差答案:错6.下列属于太阳时的时间系统包括答案:世界时;民用时;平太阳时;真太阳时7.协调世界时与世界时之间时刻差需要保持在0.9s以内,否则将采取闰秒进行调整答案:对8.GLONASS时属于原子时,不需要闰秒答案:错9.下面不需要闰秒的时间系统为答案:TAL;GPS时10.各国使用的历法主要包括答案:阴阳历;阴历;阳历第三章1.赤道岁差可以使春分点的位置西移答案:对2.固定平纬由于采用了周期为6天的数据来计算点的纬度,因此要比历元平纬稳定答案:对3.固定平极由于采用了固定平纬来计算极移位置,因此要比历元平极稳定答案:对4.瞬时天球赤道坐标系的三个坐标轴都是固定的答案:对5.协议天球坐标系现有两个,分别是J1950.0和J2000.0答案:对6.J2000.0为现在用的空固系,将来也有可能被淘汰答案:对7.在进行卫星轨道积分时所采用的坐标系统为答案:地心天球坐标系8.CGCS2000是一个基于GPS定位技术建立起来的全球性的地心坐标系答案:错9.下列属于地心坐标系的是答案:ICRS;WGS84;CGCS200010.从观测瞬间的真地球坐标系转换到观测瞬间的真天球坐标系,需要进行的转换是答案:旋转GST角第四章1.射电望远镜进行天体测量时的角分辨率和射电望远镜的口径成正比答案:错2.射电望远镜进行天体测量时的角分辨率和无线电信号的波长成正比答案:对3.下面需要将射电望远镜用电缆连接起来的是答案:联线干涉测量4.甚长基线干涉测量不需要电缆将两望远镜连接起来答案:对5.VLBI观测所需的时间和频率信号由各自独立的氢原子钟提供答案:对6.延迟量和延迟率的观测精度与系统的信噪比成正比答案:对7.目前世界上最大的单口径射电望远镜在中国贵州答案:对8.馈源质量的好坏影响天线的噪声答案:对9.VLBI系统的接收机的混频器的主要作用是将射频信号转换为答案:中频信号10.VLBI不能用来进行人造飞行器定轨答案:错第五章1.目前部分SLR跟踪站可以在白天工作答案:对2.专门用于地球动力学应用和大地测量的专用卫星包括答案:Lageos-2;Lageos-1;Etalon-2;Etalon-13.我国的SLR数据处理中心在答案:上海4.SLR跟踪站在全球的分布相对于GPS较均匀答案:错5.在IERS官网不能查到SLR跟踪站的坐标答案:错6.在利用SLR进行卫星定轨时,太阳辐射压也是一重要摄动因素,辐射压的大小和卫星的面质比成正比答案:对7.在利用SLR进行卫星定轨时,大气阻力的大小和卫星的面质比成正比答案:对8.人卫激光测距不能用来测定地球质心的位置答案:错9.用于测月的激光测距仪的指向精度要比用于测卫星的激光测距仪的指向精度要低答案:错10.下面月球表面放置的SLR激光反射器不能工作的是答案:Lunakhod 1第六章1.在卫星轨道误差中,需要考虑的误差源主要包括答案:海洋潮汐;固体潮汐;重力场模型;跟踪站坐标误差;大气传播延迟;太阳光压2.在进行测高数据误差改正时,卫星质心改正不用考虑答案:错3.在进行海面高的框架转换时,需要有四个参数答案:对4.在进行海面高的框架转换时,三个平移参数和一个偏差因子可以通过最小二乘的方法求得答案:对5.卫星从南半球向北半球运行在地面的投影轨迹称为降弧答案:错6.测高卫星每一周期相对应的弧的地面轨迹严格吻合答案:错7.利用测高数据可以计算垂线偏差答案:对8.利用测高数据不能反演海洋重力异常答案:对9.测高数据不能用来建立海洋大地水准面的数学模型答案:错10.一般把其他测高卫星的海面高都转换到下面哪颗卫星的框架下来答案:T/P第七章1.下面属于卫星重力探测任务的是答案:GRACE A 和 GRACE B;CHAMP;GRACEFollow-on;GOCE2.利用动力法测定地面点的重力属于重力力学反演问题答案:对3.利用卫星技术确定地球重力场属于重力力学正演问题答案:错4.解算的重力场模型的最高阶次与卫星的轨道高度没有关系答案:错5.卫星能量守恒法确定地球重力场包括答案:基于双星的能量守恒法;基于单星的能量守恒法6.对于GRACE低-低卫星跟踪卫星任务,两颗卫星间的瞬时位差是恢复地球重力场的重要观测数据答案:对7.GOCE卫星不是采用重力梯度测量方式来确定地球重力场答案:错8.重力梯度测量不能利用差分加速度计测出重力位的二阶导数答案:错9.短波分量是重力场谱结构的主分量,精确确定重力场模型中的短波分量,就是为模型提供牢固和精密的框架答案:错10.GRACE双星计划能够反演重力场,但是由于其数据量稀少,因此不能提供短期至一天的时变重力场信息答案:错第八章1.下面不属于多普勒方式进行定位或定轨的系统为答案:GPS2.当信号源与信号接收器之间作背向运动时,接收的信号频率减小答案:对3.当信号源与信号接收器之间作相向运动时,接收的信号波长压缩答案:对4.多普勒测量又称距离差测量答案:对5.利用多普勒计数不能确定两时刻的接收机与信标机之间的距离差答案:错6.DORIS系统的信标机在地面上,发射的信号由安装在卫星上的接收机接收。

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A.由 v=rω,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,速度 增大到原来的 2 倍
B.由 F=mvr2,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,速度 增大到原来的 2倍
C.由 F=GMr2m,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,向 心力减为原来的14
D.由 F=mvr2,卫星轨道半径增大到原来的两倍时,向心 力减为原来的12
【答案】C 【解析】卫星轨道半径增大到原来的两倍时, 角速度发生了变化,不能根据 v=rω 判断线速度的变化,故 A 错误.卫星轨道半径增大到原来的两倍时,向心力发生了变化, 不能根据 F=mvr2判断线速度的变化,故 B 错误.由 F=GMr2m, 卫星轨道半径增大到原来的两倍时,向心力减为原来的14,故 C 正确.卫星轨道半径增大到原来的两倍时,线速度发生了变化, 不能通过 F=mvr2判断向心力的变化,故 D 错误.
• (2)列方程求解:根据已知量及待求量选择合 适的公式.
• (3)巧用“黄金代换公式”:若不知中心天体 的质量,但知道中心天体表面的重力加速度, 则可用黄金代换公式gR2=GM代换.

例2 (2016山西太原五中期末)如图所
示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运
动的3颗卫星,下列说法正确的是( )
• (2)卫星在椭圆轨道上运动,可根据开普勒第 三定律比较不同轨道上周期的大小关系.

例4 我国发射“嫦娥一号”飞船探测
月球,当宇宙飞船到了月球上空先以速度v绕
月球在Ⅰ轨道上做圆周运动,为了使飞船较
的第一宇宙速度与地球上的第一宇宙速度之比v行= v地
所以该行星的第一宇宙速度约为 16 km/s.
MM行地·RR地 行,
• 答案:C
1.(多选)登上火星是人类的梦想,“嫦娥之父”欧阳自远 透露:中国计划于 2020 年登陆火星.地球和火星的公转视为匀
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2、测高数据平差方法
背景: 目的:
➢ 进一步削弱于残余的轨道误差、海洋时变、各 种物理改正误差对SSH的影响
➢ 进一步将其它测高数据的基准与T/P基准统一。
在不同任务的测高卫星数据经过参考椭球统 一和四个参数转换统一到T/P数据的基准后, 还应进行多种测高数据联合交叉点平差和共 线平差。
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平近点角M的摄动有关的参数,在区域
范围内假定是常数,是交叉点平差的待
估参数,为相对一个参考时间关于M的
时间变量。
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2、测高数据平差方法
1)交叉点平差(续)
(1)区域交叉点平差
观测方前式的线性模型,
升弧:Hˆ
Ha obs
x0a
x1at a
降弧:Hˆ
➢ 海平面的时变效应、卫星轨道误差、测高仪偏差、参考 框架的不一致以及各种地球物理改正误差的存在,使不 同的测高数据所得到的平均海平面之间存在系统偏差。
造成的测高海平面高的系统偏差称为参考框架偏 差。
当对两种或两种以上测高卫星的海面高数据 联合处理时,首先应统一测高数据的基准, 消除参考框架偏差。
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1、测高数据的基准统一
1)不同参考椭球基准的统一 由于
➢ 现有的测高卫星中,因为T/P卫星的精度迄今为止是 公认最好的
所以在数据处理中,一般都把其他测高卫星的海 面高转换到T/P卫星海面高所位于的参考椭球和 框架中来。
每颗测高卫星的参考椭球都是已知的,对于 选定的测高卫星来说,由于参考椭球的不一 致引起的海面高变化都能在比较各卫星海面 高之前得到。
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2、测高数据平差方法
1)交叉点平差(续)
交叉点平差可分为
➢ 区域平差
➢ 全球平差
(1)对于区域平差, 实用中通常采用适 合于中长弧的模型 ,包括偏差项xo和 倾斜项x1μ,可建立 观测方程。
r r
x0 x0
x1 sin x1
x2
cos
r x0
,长 弧 ,中长弧 ,短 弧
x0、x1、x2为与轨道长半径a,偏心率e和
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2、测高数据平差方法
1)交叉点平差(续):
若无误差影响,在交叉点 上用升弧和降弧的测高数 据出两个海面高值理论上 应严格相等。 实际上测高过程和采用的 计算模型存在多种误差源 ,这两个海面高必然出现 不符值。
如果已对测高数据作了除径向轨道误差外的其它物 理环境的改正,包括潮汐改正,那么交叉点上海面 高的不符值主要反映径向轨道误差。
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1、测高数据的基准统一
1)不同参考椭球基准的 统一(续)
参考椭球不一致引起的海 面高变化为dh:
➢ α是参考椭球的长半轴
➢ f是参考椭球的扁率
➢ ψ是大地纬度
➢ dα、df分别为长半轴和 扁率的改正
dh Wda a (1 f )sin2 df
W W 1 e2 sin2
da a0 a
议参数,B为偏差因子
观测方程:
ERS 1 168 SSH (Topex frame) = ERS-1 168 SSH (ERS-1 frame)+(-2.38cm)cos cos (1.97cm) cos sin (5.37cm) sin (6.15cm)
Geosat SSH (Topex frame) = Geosat SSH (Geosat frame)+(-0.31cm)cos cos (8.96cm) cos sin (7.74cm) sin (28.24cm)
2、测高数据平差方法(12-02)
1)交叉点平差: 交叉点:
➢ 卫星从南半球向北半球 运行在地面的投影轨迹 称为升弧,从北半球向 南半球运行的轨迹称为 降弧。
➢ 卫星绕地球运行经过一定的周期将在地面形成一个 由升弧和降弧织成的菱形轨迹网络,并覆盖由卫星 倾角确定的对称于赤道的球带区域。
通常将升弧与降弧相交的点称交叉点,即轨迹 网络的结点。
例:将ERS-1D的海面高 HT /P+v HERS x cos cos y cos sin z sin B 统一到Topex/Poseidon的
框架的数学模型:
Y.Yi(1995)利用最小二乘法分别计算ERS-1 35、
➢ HTIP为T/P卫星框架下的 海面高
ERS-1 168、Geosat的海面高与T/P的海面高之间 的四个参数,它们之间的关系:
➢ HERS为相应点上的ERS 框架下的平均海面高
ERS 1 35 SSH (Topex frame) = ERS-1 35 SSH (ERS-1 frame)+(-2.38cm)cos cos (3.40cm) cos sin (3.31cm) sin (5.41cm)
➢ λ,ψ为对应点的经纬度 ➢ Δx、 Δy、Δz 为三个评
Hd obs
x0d
x1d t d
t t t0

为海面高的平差值,H
为海面高的
obs
观测值,a表示升弧,d 表示降弧,x1、x2是
待估径向轨道误差参数,以上两式相减,
得观测方程:
lkij
(
H
a obs
)ik
(
H
d obs
➢ 测高仪的偏差
这种系统误差可以用一个四参数模型来表示:Δx 、 Δy、Δz 和B。它们分别为原点的三个平移参数 和一个偏差因子(Rapp et. Al,1994)。
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1、测高数据的基准统一
2)参考框架的转换(续) HT /P HERS x cos cos y cos sin z sin B
df f0 f
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1、测高数据的基准统一
2)参考框架的转换
不同任务测高卫星的SSH(Sea Surface Height)在 进行时间平均后,获得的时间平均SSH之间可能存在 系统性的误差或SSH长波部分的差异。
原因
➢ 残余的轨道误差 ➢ 海洋时变
➢ 参考框架的不一致性 ➢ 各种物理改正误差
第六章、卫星测高
目录:
一、引言 二、卫星测高基本原理 三、卫星测高误差分析 四、测高卫星与数据预处理 五、卫星测高数据的基准统一与平差 六、卫星测高技术的应用 七、卫星测高技术的最新发展
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五、卫星测高数据的基准统一与平差
1、测高数据的基准统一
参考框架偏差定义:
由于
➢ 不同的测高卫星由于椭球参数、椭球定位和定向存在的 差别,所以不同的测高卫星数据采用的坐标系不同。
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