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利用脉冲激光测量地面站至人造卫星(装有后向反射器)的距离是六十年代中期出现的新技术,是目前观测人卫最准确的手段。它大大超过了跟踪照相机和其它无线电方法的精度。经过十多年的努力,人卫照相机的最高精度仅达到1″(角秒)左右,对于2000公里远的卫星,相应的位置误差为10米。由于大气折射等因素的影响,要得到较大的改进,希望甚微。而人卫激光测距采用了新的测量原理,不用测量卫星的方位,而是测量其距离,这种方法受大气的影响小。由于光速在大气中变慢所引起的误差,可以根据测站的气象资料作精确改正,在地平高度10°以上,改正的误差有可能小于1厘米。因此,人卫测距技术比较容易获得2—3米的精度。 相似文献
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许多工程问题,需要了解起始数据误差影响下待定点位在不同方向上的误差情况。这时,忽略起始误差或将起始误差和观测误差取简单二乘和的传统办法,已不能适用。为此,本文利用几何方法,导出自由网起始误差传播规律和起始误差、观测误差共同影响下待定点位的几何误差曲线。最后,试述点位误差曲线。 相似文献
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在三角测量中,通常是用点位中误差来表征由于观测误差而引起的待定点的点位精度,它是根据任意坐标系的两个互相垂直的坐标中误差求得,其几何意义是待定点位置误差的几何平均值。由于观测误差的影响,待定点的位置在该点各个方向上都包含有误差。为了全面地确定这些误差的大小,就需要计算待定点的误差椭圆。而点位中误差却不能反映这些具体方向上位置中误差的大小。 相似文献
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高程误差是地球同步卫星定位的主要误差源,本文从两个角度推导和高程误差对点位的影响,试算了部分地区高程误差对点位的影响结果,进而提出了提高点位精度的建议。 相似文献
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GF-4卫星不同成像状态下影像定位误差特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
高分四号(GF-4)卫星作为我国高分对地观测系统中一颗高分辨率面阵成像的静止轨道卫星,其在不同成像状态下的影像几何定位精度一直是科研人员和应用部门所关注的。本文以谷歌地球数据为几何参考,通过对比GF-4卫星影像和谷歌地球影像上同名点位置信息,分析了GF-4卫星在凝视、俯仰、滚动成像状态下的影像定位特性。结果表明,单幅影像内部均出现了明显的系统误差,凝视成像过程中同一点位的影像定位误差波动较小,俯仰/滚动姿态影像定位误差与俯仰角/滚动角成正比关系。该结论可为地面数据处理部门和用户在数据校正和应用时提供参考。 相似文献
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一、人类进入空间对地观测的新时代 自1957年前苏联发射第一颗人造地球卫星以来,各国已向空间发射了5000余颗卫星或空间飞行器,其中相当大部分为对地观测卫星。从1960年美国发射第一颗气象卫星之后,人类进入了一个从空间观测地球的新时代。 相似文献
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工程建筑物的沉陷观测要以不动的水准点为依据。在地质条件较好的地区,设置在基岩上的水准点可以作为监视测量的参考点。但是,在冲积层或膨胀土地区,标石即使埋得很深,点位的稳定性也难以保证。如从远处的起始点引测,则误差累积太大,给沉陷观测精度带来不必要的损失,而且从人力、物力上讲也不合理。如果选择起始点的点位稳定情况不明,这种选择带有很大的盲目性。加上起始点选的不同,求出的点的高程及其精度也不同,这样求得的点位变化值不唯一,很难说点位究竟变动了多少。因而,将网中所有的水准点均作为可能发生变动的待定点,采用亏秩自由网平差。根据各期平差结果可计算点位变化量,这些变化量究竟是由测量误差引起的呢,还是点位发生了变动?这就要对水准点稳定性进行检验分析:对于两期观测资料可用平均间隙与间隙分块法;而对于多期观测资料,则可采用水准点高程变化的分析方法。下面介绍两种水准点稳定性的分析方法。 相似文献
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习惯上常采用点位中误差M即关系式M^2=mx^2+my^2(1)来衡量点位的精度。式中mx,my分别为纵横坐标的中误差。但实际上这种点位中误差缺乏,实际意义,它代表的仅是待定点点位误差的几何平均值,即不能说明各个方向上的误差的大小亦不能明确点位在那个方向上误差为最大。 相似文献
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激光跟踪仪基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量,由于角度和距离对整体测量精度的影响存在较大差异,需要对其全量程测量精度变化规律进行研究.鉴于激光跟踪仪可以在任意安置姿态下进行三维坐标测量,文中首先分析"仪转角"和"仪顶角"两个术语的基本含义,区别传统的"水平角"和"竖直角".基于误差传播定律,以仪器测角、测距的标称精度为依据,对激光跟踪仪的点位测量误差进行解析.以L eica A T 930型激光跟踪仪为例,重点分析"测角线性误差"和"测距误差"的悬殊性.并通过仿真模拟,分析空间三维坐标精度随各观测要素的变化规律,探讨"解析点位精度"与"标称点位精度"之间的精度差异. 相似文献
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天文大地网与GPS2000网联合平差数据处理方法 总被引:4,自引:1,他引:4
介绍了天文大地网与GPS2000网联合平差数据处理中的主要数学模型、大规模稀疏矩阵的有效解算方法,用Helmert方差分量估计算法进行地面网的方差分量估计,并用该方法对我国天文大地网的观测数据及空间网数据进行联合平差,得出全网平均点位的点位中误差为o.11m,点位精度95.5%优于0.3m。 相似文献
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本文简述了间接平差中能对大规模网同时考虑观测误差和起始误差影响的精度估算新方法;计算分析了几类典型图形中起始误差与观测误差影响的比例关系;用两种不同方法计算分析了我国天文大地网的最弱点点位中误差,精度为±2.0m。 相似文献
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一种新的点位误差度量 总被引:1,自引:0,他引:1
将欧几里得平面或空间中各个方向上的点位方差的均值作为一种新的点位精度度量,不妨称之为点位均方向方差.从"方差"这一概念本身来看,点位均方向误差更具有"方差"蕴含的含义,能直观反映点位在各方向上平均离散状况;从可视化的角度来看,可以用点位均方向标准差为半径的圆,球或超球,近似描述出点住误差的大致分布;从概率的角度而言,比较接近误差椭圆,误差椭球或超椭球,这在扩展不确定度的描述时,不妨用相应的误差椭圆(椭球)所对应的概率值作为置信度进行描述,无须经复杂而繁琐的计算. 相似文献
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基线向量是将全球导航卫星系统(GNSS)接收机采集的观测数据用随机软件、商用软件或者专用软件计算出来的接收机之间的三维坐标差,基线向量是相对定位的结果,他是控制网平差的观测量,基线向量的质量影响着控制网的平差结果,控制网在无约束平差以及约束平差前应对基线向量进行质量检验,检验的目的是为了剔除粗差以及基线解超限的基线,通过对某C级网的计算发现,不进行基线检核的约束平差结果反而比进行基线检核的约束平差结果得到更高的点位精度,通过对点位中误差计算过程的分析,可以得出随着多余观测量的增加,在不进行基线检核的情况下反而会得到虚高的点位中误差,GNSS控制网的点位中误差并不能完全真实反映控制网的精度,而单位权中误差的大小更能反映网的精度,因此GNSS控制网在无约束以及约束平差前进行基线检核很有必要。 相似文献
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本文叙述的为1959年9月至11月在一个高精度城市三角网上选取一条全长约为40公里的导线,对苏联1958年出厂的CBB-1型光速测距仪№18进行试验的主要结果。从试验资料的分析结果来看,该仪器的测距精度按内部符合计算的相对中误差接近1:200000,按外部符合(与三角边长比较)计算的中误差与内部符合的中误差相差很少,可以认为该仪器没有显著的系统误差。于不同的日期观测同一条边,最大互差为0.046米,约为观测一条边的平均中误差±0.022的两倍,因而可以认为,目前CBB-1型光速测距仪所能达到的精度,还不能显示出不同晚间固定性的气象因素的影响。 相似文献
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针对建(构)筑物沉降变形测量等级确定的问题,进行分析与研究,给出在不同工程要求条件下观测中误差的取值范围;同时对基准网、观测网点位的布设与观测提出了要求;指明在数据处理方面应注意的问题。 相似文献