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大地测量学是地球科学的一个重要发展领域,通过对地球和行星几何与物理量的观测与分析,研究地球和行星几何形状、物质运动状态及其空间环境响应,为国家基础设施和国防建设提供时空和重力基准保障。随着大地测量学向地球科学基础研究和交叉应用等方面的不断延伸和快速发展,其研究水平得到了显著提高,在描绘、构建和认知地球和行星中占据了越来越重要的地位。本文基于历年来国家自然科学基金申请和资助项目,从项目类型、分支领域、依托单位、研究方向和关键词等方面进行了统计分析,梳理了学科发展特点,构建了学科架构知识图谱——大地测量学科树,以期为大地测量学领域相关学者提供参考。 相似文献
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经典大地测量学研究地球几何形状、定向及其变化,并关注在其表面上点的定位、重力及其变化,现代大地测量则已远远超过原来经典的目标,可以提供和处理涉及原来是地球动力学,行星学、大气学、海洋学、板块运动学和冰川学等其他学科所需的信息,大地测量学已经涉及多种学科领域,并提供多种学科领域长期以来很难取得的数值和有可能解决它们相应的困惑,形成了学科交叉意义上的大地测量学,事实业已证明大地测量学将与其他学科有更多的交叉,并将更大地影响和促进地球科学,环境科学和行星科学的发展。 相似文献
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随着遥感卫星系统的逐渐增多,影像为研究地球形状和大小等大地测量参数提供了更高精度、更高分辨率的数据支持,推动了大地测量学科的发展,也衍生出影像大地测量学(Imaging Geodesy)。影像大地测量学是大地测量、遥感科学、数字摄影测量、计算机视觉等学科的交叉融合,在减灾防灾、环境保护和新能源开发利用等领域发挥了重要作用。本文梳理了其发展历程、定义内涵、关键技术、研究内容和发展趋势5方面的内容。基于遥感卫星系统和影像处理技术的发展历程,本文将影像大地测量学的发展划分为起步萌芽、初期飞跃、深度创新和全面应用4个阶段。顾及研究对象空间位置的不同,影像大地测量学的主要研究内容包括地球大气环境观测与反演、地球表面环境监测与演化以及地球内部物理结构与动力学反演。引入数字高程模型反演、大气水汽监测、活动滑坡探测与监测、地震周期研究以及土壤湿度监测等应用案例,分析了影像大地测量学的现代应用。最后,提出多源海量影像的融合和近实时化处理是目前影像大地测量学面临的主要挑战。本文研究将有助于大地测量学者对影像大地测量学内涵的了解和认识,进而更好地应用于教学和科研工作中,以及服务国家重大战略和工程建设。 相似文献
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近年来,大地测量学在理论方面的进展,主要表现在它和地球物理学、大地动力学等边缘交叉的领域内,特别是利用大地测量成果阐述各种地学现象和机制方面的论文较多,例如重力场的反演理论、章动极移、地壳运动和地球内部物理学的内在关系等。然而这几年,比较引人注目的是控制测量学在实用方面的进展。究其原因, 相似文献
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大地测量有两个目的:一个是为了经济建设和国防建设的实际应用;另一个是为着科学研究。对于前者是要建立起平面的(或椭圆面的)和高程的控制网以作为测图和建设的基础;而对于后者是为着研究地球的外表形状和内部构造以及地壳和地极的移动。因此有人把大地测量学分为实用的和理论的,或者几何的与物理的。其实它们都是属于一个整体而不可分割的,它们之间不但有密切的关系,而且也是相互推动、彼此促进的。所以大地测量学所包含的范围不应当仅仅是三角测量、精密水准、地图投影、平差计算等等而大地天文、重力测量和地球形状理论也应当属于大地测量学的范围之内。因此要发展大地测量的事业、教育和科学必须从广义的范围内谋发展。为着要满足社会主义经济建设的需要,要在一个相当的时间内赶上世界先进测量科学的水平,我们必须先要了解现代世界各国在大地测量学上发展的情况,才不至于长期的落在时代的后面。 相似文献
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现代大地测量学的进展 总被引:4,自引:1,他引:4
经典大地测量学主要研究地球的几何形状、定向及其重力场,并关注在地球上点的定位、重力值。现代大地测量则已超过原来经典的研究内容,将原来所考虑的静态内容,在长距离、大范围、实时和高精度测量的条件下,和时间(历元)这一因素联系起来。此外,现代大地测量学提供和处理了涉及原来是地球动力学、行星学、大气学、海洋学、板块运动学和冰川学等学科所需的信息。现代大地测量学可以并已经涉及多种学科领域,并提供多种学科领域长期以来很难取得的数值和有可能解决它们相应的困惑,事实证明现代大地测量学业已形成了学科交叉意义上的一门科学,它将更大地影响和促进地球科学、环境科学和行星科学的发展。 相似文献
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现代大地测量在大地基准,卫星重力以及相关研究领域的进展 总被引:9,自引:0,他引:9
现代大地测量学在建设现代大地测量基准方面的进展主要表现在IGS服务和ITRF的系列精化,ITRF2000是ITRF中迄今最为精确,测站最为稠密的地面坐标参考框架;2001年推出新的WGS84,其成果标以WGS84(G1150)。现代大地测量学在今后几年的进展中,其中科学收获期望值最高的当推新一轮的卫星重力测量在精化地球重力场模型方面的贡献,利用h1—SST技术的CHAMP卫星数据,在2002年和2003年分别发表了相应解算的地球重力场模型EIGEN—1S和EIGEN—2;2002年3月发射的GRACE卫星是同时采用hl—SST和Ⅱ—SST技术,同时来探测和恢复地球重力场及其时变。现代大地测量学具有不同于经典大地测量学的6大特点,即长距离,大范围;高精度;实时,快速;时间维;地心;学术领域扩大以及与其他学科的融合,现代大地测量学业已形成了学科交叉意义上的一门科学。现代大地测量数据可以提供和处理原来是地球动力学、行星学、大气学、海洋学、板块运动学和冰川学的信息,现代大地测量学已形成了学科交叉意义上的大地测量学。 相似文献
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大地测量坐标框架和重力场求定的新进展 总被引:1,自引:0,他引:1
近几年来大地测量在坐标系统和坐标框架和ITRF,WGS84,GRS80等方面进行了很多研究和改善,本文介绍了坐标原点地心的移动,大地测量基本常数的更新,直至最新的ITRF2000和WGS84(1150)的推出。在求定重力场方面发展了卫星跟踪卫星(SST)测定地球重力场及其变化的新技术。这些使大地测量学提供和处理了涉及原来是地球动力学,行星学,大气学,海洋学、板块运动学和冰川学等学科所需的信息。事实上证明大地测量学业已形成为学科交叉意义上一门科学,它将更大的影响和促进地球科学,环境科学和行星科学的发展。 相似文献
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对南部非洲过去40年在地球空间信息学/测量学方面的发展进行了回顾,描述了技术变化带来的全球效应以及南部非洲地球空间信息产业所取得的成就,并介绍了南部非洲地球空间信息教育领域所取得的进展。1957年,南非发明了第一个可以穿透雾和雨进行测量的微波电子测距仪EDM(electroni 相似文献
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物理大地测量学是大地测量学的主要分支之一。从十八世纪中叶Clairaut定理开始兴起,十九世纪中叶Stokes使物理大地测量学得到最重要的发展,一百年后Molodensky定量为又一个里程碑,之后,特别是卫星上天后,物理大地测量学得到了极其迅速的发展,实践证明,该学科与宇航事业,地球物理学,海洋学,动态大地测量学,资源勘探等国防和国民经济有关的学科关系越来越密切,显示出愈来愈重要的作用。 相似文献
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地球自转的精确测定是高精度大地参考系建立的理论基础,也是天体测量学、大地测量学和地球物理学共同关注的研究领域。研究了弹性地球自转动力学的基本理论,主要内容包括:修正了固体潮和地球自转对地球惯量张量元影响的表达式;首次给出了高阶岁差章动力矩对地球自转的影响;介绍了大气对地球自转影响的数值积分法,并给出了负荷理论方法;总结了大陆水分布对地球自转影响的数值原理;研究了海洋负荷潮汐对地球自转影响的理论和方法,在推导过程中抛弃了传统的直接数值积分法,直接以负荷引力位为基础,并将海潮潮高引入表达式中,推导出了海潮对地球自转影响的有关公式。本文给出的理论公式可为动力大地测量学和天文地球动力学的研究提供理论参考和依据。 相似文献
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大地信息系统是大地测量学的一个新的发展方向,本文对此进行了讨论,指出:GIS在现代大地测量学中具有重要地位,它将影响大地测量学的发展,文中提出了GIS的整体性和综合性趋势,这一趋势将影响大地测量的学科体系,本文最后介绍了郑州测绘学院近年开发的几个大地信息系统。 相似文献
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地球自转的精确测定是高精度大地参考系建立的理论基础,也是天体测量学、大地测量学和地球物理学共同关注的研究领域。研究了液核弹性地球自转动力学的基本理论,主要内容包括:修正了固体潮和地球自转对地球惯量张量元影响的表达式;首次顾及了日月高阶岁差章动力矩对地球自转的影响,引进了周期满足小于等于0 5d和大于等于1 5d的其它摄动机制(例如:大气、海洋和地表水分布等)对地球自转的影响;形式上对Rochester的耗散力矩表达式进行了变换,使得耦合系数变为无量纲的参数。本文的推导理论上更为严格,形式上更为完美对称,并为以后定义液核地球模型的CEP轴和CIP轴打下基础。本文给出的理论公式可为动力大地测量学和天文地球动力学的研究提供理论参考和依据。 相似文献
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浅论现代测绘科学基本问题与科学思维 总被引:4,自引:0,他引:4
从现代测绘科学自身特点出发,阐述了现代测绘科学面临的三大基本问题,即充分发挥大地测量学在现代测绘科学中的基础性地位,发展多种地球空间信息获取手段,有效地处理与分析地球多源空间信息。力求澄清一些基本概念,并以解决某些问题的思路为例,说明解决测绘科学问题的思维方法。 相似文献
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地震大地测量学是现代大地测量学深入地球科学研究领域所产生的新学科分支,利用大地测量资料进行地震应力触发研究是地震大地测量学的主要研究方向之一,其对地震预测预报和防灾减灾都具有重要意义。首先介绍了基于库仑应力失稳准则的库仑应力模型,然后从静态应力触发、动态应力触发和粘弹性应力触发3个方面回顾了地震应力触发研究成果,最后展望了地震应力触发研究发展方向。 相似文献
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<正> 大地测量学作为地球科学的一门学科,起源于古代经济发展的需要,开始于古代土地的丈量、水利建设等生产实践活动。公元前四世纪开始研究地球形状和大小,当时具有很大的科学和实用价值,吸引了诸如天文学,大地测量学以及地图制图学等学科,随着时间的推移,地球形状和大小就作为大地测量学研究的主要项目,但直到二十世纪才开始借助天文大地网的方法进行弧度测量。后来又采用重力测量方法加深这方面的研究工作。 相似文献