第1章 概论 1
1.1 大地测量学的任务和作用 1
1.1.1 任务 1
1.1.2 作用 1
1.2 大地测量学的基本体系和基本内容 4
1.2.1 基本体系 4
1.2.2 基本内容 6
1.3 靶场大地测量的任务和作用 6
1.3.1 任务 6
1.3.2 作用 7
1.3.3 基本内容 8
1.4.1 主要特点 9
1.4 靶场大地测量的主要特点及展望 9
1.4.2 展望 10
第2章 靶场大地测量基准 11
2.1 大地水准面、高程系统与天文坐标 11
2.1.1 水准面和大地水准面 11
2.1.2 高程系统与高程基准 12
2.1.3 点位的天文坐标 14
2.2 地球椭球与大地坐标系 14
2.2.1 地球椭球 14
2.2.2 参考椭球、参心坐标系与地心坐标系 15
2.2.3 大地坐标系与空间大地直角坐标系 16
2.2.4 垂线偏差、天文坐标与大地坐标的关系 18
2.3 我国当前采用的主要坐标系 18
2.3.1 3种参心坐标系 18
2.3.2 3种地心坐标系 20
2.4 不同大地坐标系间的坐标转换 21
2.4.1 不同空间大地直角坐标系的转换 22
2.4.2 不同大地坐标系的换算 22
2.4.3 坐标转换参数的确定 23
2.5 天球坐标系及其转换 24
2.5.1 天球的基本概念 24
2.5.2 天球坐标系 25
2.5.3 协议天球坐标系与协议地球坐标系的转换 28
2.6 站心坐标系 30
2.6.1 发射坐标系及其转换 30
2.6.2 垂线测量坐标系及其转换 31
2.6.3 法线测量坐标系及其转换 31
2.7.2 高斯-克吕格投影平面直角坐标系的计算公式 32
2.7 高斯-克吕格投影平面直角坐标 32
2.7.1 概念 32
2.7.3 高斯投影反算公式 33
2.8 时间系统 34
2.8.1 世界时(UT)系统 35
2.8.2 历书时(ET)系统 36
2.8.3 原子时(AT)系统 36
2.8.4 协调世界时(UTC)系统 36
2.8.5 GPS时间系统(GPST) 36
2.9 重力测量系统 37
2.9.1 重力的基本概念 37
2.9.2 我国的重力系统 37
2.10.1 几种常用方位角 38
2.10 几种常用方位角及其关系 38
2.10.2 各种方位角的相互关系 39
第3章 靶场大地测量基本方法 40
3.1 概述 40
3.2 角度测量 40
3.2.1 测角仪器 40
3.2.2 测角方法 58
3.3 电磁波测距 68
3.3.1 测距仪及其附件 68
3.3.2 测距仪的检验 71
3.3.3 电磁波测距误差分析 74
3.3.4 电磁波测距观测结果的化算 77
3.4.1 高程控制网的布设 84
3.4 高程控制测量 84
3.4.2 常用水准仪的技术指标及构造 87
3.4.3 水准仪及附件的检验和校正 89
3.4.4 水准测量的主要误差来源及其影响 93
3.4.5 精密水准测量的实施 98
3.4.6 三角高程测量 103
3.5 导线测量 108
3.5.1 导线测量法 108
3.5.2 导线测量的优缺点 108
3.5.3 导线测量的误差理论 109
3.5.4 精密导线的布设方案 113
3.5.5 导线测量 114
3.5.6 导线测量成果的验算 115
3.6.1 大地天文学的主要任务和内容 117
3.6 天文测量 117
3.6.2 天文测量的主要仪器设备 121
3.6.3 天文测量的精度及成果归算 122
3.7 重力测量 127
3.7.1 重力测量的等级和精度 127
3.7.2 远程导弹试验对地球重力场参数的精度要求 128
3.7.3 发射点和设备点重力加速度值的联测 129
3.7.4 推求发射阵地平均空间异常时重力点的布设要求 130
3.7.5 设备点间高程异常差的测定 130
3.7.6 重力测量系统及系统之间的换算 130
4.1 概述 132
4.1.1 GPS全球定位系统的建立 132
第4章 GPS测量基本原理与应用 132
4.1.2 GPS系统组成 133
4.1.3 GPS坐标系统及特点 134
4.1.4 GPS系统的应用前景 136
4.1.5 我国的GPS定位技术应用和发展情况 137
4.2 GPS卫星的导航电文和卫星信号 139
4.2.1 GPS卫星的导航电文 139
4.2.2 GPS卫星信号 140
4.3 GPS卫星定位基本原理 141
4.3.1 伪距测量 143
4.3.2 载波相位测量 144
4.3.3 GPS绝对定位与相对定位 147
4.3.4 SA和AS政策 149
4.3.5 差分GPS定位原理 150
4.4 GPS测量的误差来源及其影响 153
4.4.1 GPS测量主要误差分类 153
4.4.2 与信号传播有关的误差 154
4.4.3 与卫星有关的误差 155
4.4.4 与接收机有关的误差 156
4.5 GPS测量的设计与实施 157
4.5.1 GPS测量的技术设计 157
4.5.2 GPS测量的外业实施 167
4.5.3 GPS测量的作业模式 170
4.5.4 数据预处理及观测成果的质量检核 175
4.6 GPS测量数据处理 180
4.6.1 GPS基线向量的解算 180
4.6.2 基线向量网平差 181
第5章 靶场大地控制网的布设与设备点联测 185
5.1 概述 185
5.2 靶场大地控制网的布设原则 185
5.2.1 布设原则 185
5.2.2 布设方法 186
5.3 靶场设备点联测 187
5.3.1 设备点联测的特点及要求 187
5.3.2 联测中应注意的几个问题 187
5.3.3 设备的位置测定 188
5.3.4 设备点联测及精度估算 190
5.3.5 设备点联测的组织实施 191
5.4 靶场方位标联测 192
5.4.2 方位标照准标的的测定位置 193
5.4.1 方位标的类型 193
5.4.3 方位标测量 194
5.5 靶场特殊测量 200
5.5.1 大偏心测量 200
5.5.2 短边角度测量 203
5.5.3 长度测量 212
5.5.4 用钢卷尺引渡高程 213
第6章 靶场标校测量 217
6.1 概述 217
6.2 测量船测控设备坞内标校 218
6.2.1 名词解释 218
6.2.2 船坞控制网的布设 219
6.2.3 标校设备和设施 220
6.2.4 大地测量基准 221
6.2.5 测量内容 223
6.2.6 陆上干船坞标校 223
6.2.7 水上浮船坞标校 224
6.2.8 数据处理 226
6.3 地理子午线的标定 231
6.3.1 标定的准备工作 231
6.3.2 标定的基本方法 233
6.3.3 标定的几种常见形式 233
6.4 射向标定 236
6.4.1 大地四边形法瞄准方位基准测量 236
6.4.2 导线法瞄准方位基准测量 240
6.4.3 定点反算方位放样法 241
6.4.4 射向变换时标定新瞄准点的方法 244
6.4.5 井下射向基准方位测量 245
第7章 靶场大地测量数据处理 251
7.1 概述 251
7.2 外业数据的预处理 251
7.2.1 三角导线测量 251
7.2.2 天文测量 253
7.3 内业数据的精处理 254
7.3.1 三差改正 254
7.3.2 将天文方位角归化为大地方位角 258
7.3.3 将地面测量的长度归算到椭球面 258
7.3.4 平面子午线收敛角 259
7.3.5 椭球面上观测结果归化到高斯平面 260
7.4 成果的调制 264
7.4.1 成果调制包含的内容 264
7.4.2 成果表示例 266
第8章 靶场大地测量信息系统 270
8.1 概述 270
8.1.1 信息时代的大地测量学 270
8.1.2 大地测量信息与信息系统 272
8.1.3 大地测量信息系统对学科建设的影响 276
8.2 大地测量信息系统的功能与结构 278
8.2.1 大地测量信息系统的基本功能 278
8.2.2 大地测量信息系统的一般结构 280
8.2.3 大地测量数据库的一般结构 283
8.3.1 大地测量信息系统的开发 284
8.3 大地测量信息系统的开发介绍 284
8.3.2 大地测量信息系统的标准化 287
8.4 GPS大地测量信息系统介绍 287
8.4.1 GPS大地测量信息系统的局域网络 287
8.4.2 GPS大地测量信息系统的数据库 289
8.4.3 GPS大地测量信息系统的信息处理系统 292
第9章 靶场数字成图系统 294
9.1 概述 294
9.2 数字化地籍成图系统 295
9.2.1 计算机在数字地籍成图中的应用 296
9.2.2 数字化仪及其使用 296
9.2.3 数字成图基本配置 299
9.3.1 数据采集的外业模式 301
9.3 地籍测量野外数据采集 301
9.3.2 编码的原则 302
9.3.3 编码方法举例 302
9.4 数字化地籍成图软件 304
9.4.1 数据传输 306
9.4.2 数字化仪的驱动和图形数字化 307
9.4.3 数据处理 308
9.4.4 图形输出 310
9.4.5 CASS5.0简介 312
附录A 常用测量术语注释 316
附录B 测量符号与测量名称对照表 318
附录C 靶场大地测量外业技术总结编写要求 320
附录D 测量标志的管理与维护 322
参考文献 323