《测量学与地球坐标》课件

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1、测量学与地球坐标ppt课件目录测量学概述地球坐标系统测量学基本知识测量误差与精度测量技术与方法测量学与地理信息系统01测量学概述Part测量学的定义与目的测量学是研究如何获取、描述和解释地球表面及地球上物体的几何和物理特征的一门科学。测量学的定义测量学的目的是通过对地球表面及地球上物体的几何和物理特征进行测量、描述和解释,为人类生产、生活和科学研究提供基础数据和信息。测量学的目的古代测量学01古代的测量学主要应用于土地划分、建筑和道路建设等领域,如埃及金字塔的建造、古罗马的道路建设等。近代测量学02随着科学技术的发展,近代测量学逐渐形成了以大地测量、地形测量、工程测量等为主体的学科体系。同时,

2、随着卫星导航技术的发展,卫星定位系统在测量领域的应用也越来越广泛。现代测量学03现代测量学已经形成了以卫星定位技术、遥感技术、地理信息系统等为核心的技术体系,广泛应用于城市规划、资源调查、环境保护、灾害监测等领域。测量学的历史与发展测量学的应用领域土地资源管理测量学在土地资源管理中发挥着重要作用,如土地调查、地籍管理、土地规划等。地理信息系统地理信息系统是测量学的应用成果之一,它通过地理数据的采集、存储、处理、分析和显示,为各行业提供决策支持。工程建设在工程建设领域,测量学应用于工程勘测、施工放样、工程监测等方面。交通运输在交通运输领域,测量学应用于道路勘测、航空摄影测量、交通规划等方面。02

3、地球坐标系统Part1423地理坐标系统定义地理坐标系统是以经纬度为基准的球面坐标系,用于表示地球上任意点的位置。特点具有全球性和通用性,广泛应用于导航、气象、地理等领域。优点简单易懂,易于使用,能够提供准确的地理位置信息。缺点无法直接用于高精度测量和计算。空间直角坐标系统定义空间直角坐标系统是以三维空间中的某一特定点为原点,建立的笛卡尔坐标系。缺点需要建立特定的坐标系,不同坐标系之间转换较为复杂。特点具有固定性和可重复性,常用于工程测量、航空摄影测量等领域。优点能够提供准确的平面位置信息,方便进行数学计算和数据处理。定义特点优点缺点大地坐标系统01020304大地坐标系统是以地球质心为原点,

4、建立的球面坐标系,用于表示地球上任意点的位置。具有全球性和统一性,常用于大地测量、地球物理学等领域。能够提供准确的地球位置信息,方便进行全球范围内的测量和定位。需要进行复杂的坐标系转换,计算较为繁琐。高程系统高程系统是以某一特定水准面为基准,表示地球上任意点相对于该水准面的高度。具有相对性和局部性,常用于水利工程、城市规划等领域。能够提供准确的垂直位置信息,方便进行地形测量和工程设计。不同地区的高程系统可能存在差异,需要进行校正和统一。定义特点优点缺点03测量学基本知识Part测量两点之间的直线距离。通过各种测量工具和技术,如尺子、激光测距仪等,测量两点之间的直线距离。距离测量测量两个方向之间

5、的夹角。角度测量是确定两个方向之间的夹角,通常使用量角器、全站仪等工具进行测量。角度测量0102高度测量高度测量是确定某点相对于某一基准面的垂直高度,通常使用水准仪、GPS等工具进行测量。测量某点相对于某一基准面的垂直高度。确定某点的地理坐标。坐标测量是确定某点的地理坐标,包括经度和纬度,通常使用GPS、地图等工具进行测量。坐标测量04测量误差与精度Part由于测量仪器本身的不完善、不稳定或使用不当所引起的误差。仪器误差由于观测者的感觉器官、视觉能力以及心理因素的影响而产生的误差。观测误差由于周围环境的变化,如温度、湿度、气压、风力等因素对测量结果的影响所引起的误差。环境误差由于测量方法的不完

6、善或错误所引起的误差。方法误差误差来源与分类通过比较测量结果与真实值之间的差异来评价测量精度,常用的评价指标有中误差、相对误差等。精度评价根据精度评价结果,对测量数据进行修正或舍弃,以提高测量精度。精度处理对测量数据进行整理、分类、筛选、转换等处理,以提高数据质量。数据处理精度评价与处理 误差传播与控制误差传播当一个测量值作为另一个测量的依据或组成部分时,误差会传递到下一个测量中。误差控制采取一系列措施来减小或消除误差,如选择精度高的测量仪器、提高观测者的技能水平、合理安排测量顺序等。重复测量通过多次重复测量来减小随机误差的影响,提高测量结果的可靠性。05测量技术与方法Part控制测量分类控制

7、测量分为平面控制测量和高程控制测量,平面控制测量主要确定点在平面上的位置,高程控制测量则主要确定点的高程。控制测量定义控制测量是指在一定区域内,为满足地形图测绘、工程规划设计和施工等需要,建立统一的高程和平面控制网,以确定测量成果的空间位置。控制测量方法控制测量方法包括三角测量、导线测量、GPS定位测量等,根据不同的测量任务和地形条件选择合适的测量方法。控制测量地形测量内容地形测量的内容包括测定地物和地貌的特征点,如山顶、山谷、河流等的位置和形状,以及测定地物的高度和相对高差等。地形测量方法地形测量的方法包括平板仪测量、全站仪测量、遥感测量等,根据地形复杂程度和精度要求选择合适的测量方法。地形

8、测量定义地形测量是指对地球表面的地物和地貌进行测量,获取地形图所需的数据。地形测量03工程测量方法工程测量的方法包括全站仪坐标法、GPS定位法、摄影测量等,根据工程类型和精度要求选择合适的测量方法。01工程测量定义工程测量是指为满足工程建设规划、设计、施工等方面的需要进行的测量工作。02工程测量内容工程测量的内容包括施工前后的地形图测绘、建筑物的定位和变形观测等。工程测量摄影测量定义摄影测量是指通过摄影获取的相片信息,确定被摄物体的形状、大小、位置及几何形态等信息的测量技术。摄影测量分类摄影测量分为模拟摄影测量和数字摄影测量,模拟摄影测量是通过相片解析获取被摄物体的信息,数字摄影测量则是通过数

9、字图像处理和计算机视觉技术获取被摄物体的三维坐标和模型。摄影测量的应用摄影测量的应用非常广泛,包括地形测绘、城市规划、资源调查、地籍管理等领域。摄影测量06测量学与地理信息系统Part地图投影是将地球表面的地理坐标转换为平面坐标的方法。地图投影定义包括等角投影、等面积投影、等方位投影等。常用地图投影按照投影变形性质,可分为等角、等面积和等方位投影;按照投影面与地球表面的关系,可分为正射和透视投影。投影分类地图投影广泛应用于地理信息系统、地图制作、导航等领域。投影应用GIS中的地图投影坐标系是确定地理空间位置的参照系统,包括地理坐标系和投影坐标系。坐标系定义坐标系转换转换方法转换应用是指将一种坐标系转换为另一种坐标系的过程。包括相似变换、仿射变换、刚体变换等。在地理信息系统建设中,需要进行不同坐标系之间的转换,以确保数据的准确性和一致性。GIS中的坐标系转换GIS中的空间分析空间分析定义空间分析是对地理空间数据进行处理、分析和解释的过程,以解决实际问题。空间分析方法包括空间查询、缓冲区分析、叠置分析、网络分析等。空间分析应用在地理信息系统中,空间分析广泛应用于资源管理、城市规划、环境保护等领域。空间分析工具包括ArcGIS、QGIS等地理信息系统软件,这些软件提供了丰富的空间分析工具和功能,方便用户进行空间数据处理和分析。THANKS感谢您的观看

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