6.1.1平面控制测量 (6)甚长基线干涉测量 甚长基线干涉测量是利用基线两端的射电望远镜,同时 测量来自河外天体的射电随机信号。由于它们不同时到达 观测站,因而产生相位差,可推算出相对时间延迟,并利 用各方向众多观测结果,计算基线长度与基线方向向量。 (7)天文测量 天文测量是利用仪器通过观测天体(如恒星),同时确 定观测时刻所对应的时间,进而确定地面点位的天文经纬 度和大地方位角的方法
6.1.1 平面控制测量 (6) 甚长基线干涉测量 甚长基线干涉测量是利用基线两端的射电望远镜,同时 测量来自河外天体的射电随机信号。由于它们不同时到达 观测站,因而产生相位差,可推算出相对时间延迟,并利 用各方向众多观测结果,计算基线长度与基线方向向量。 (7) 天文测量 天文测量是利用仪器通过观测天体(如恒星),同时确 定观测时刻所对应的时间,进而确定地面点位的天文经纬 度和大地方位角的方法
6.1.1平面控制测量 我国布设的国家级平面控制网,主要是按三角网的形式 布设的,分为一、二、三、四等4个等级。 一等三角网沿经纬线方向布设成三角锁的形式,平均边 长约20km,锁长约200km。 锁的起算边两端应精密测定经 纬度和天文方位角,精度应达到0.02~0.05”,起算边相对 精度应达到1:35万。其他等级三角网可在上一等级三角网 的基础上加密而成。 在国家控制网的基础上可以布设城市控制网和工程控制 网。在100km2范围内建立的控制网,称为小区域控制 网,在此范围内可以认为水准面是水平的,无需进行专门 的投影计算。直接为测绘大比例尺地形图建立的控制网称 为图根控制网
6.1.1 平面控制测量 我国布设的国家级平面控制网,主要是按三角网的形式 布设的,分为一、二、三、四等4个等级。 一等三角网沿经纬线方向布设成三角锁的形式,平均边 长约20km,锁长约200km。锁的起算边两端应精密测定经 纬度和天文方位角,精度应达到0.02“~ 0.05”,起算边相对 精度应达到1: 35万。其他等级三角网可在上一等级三角网 的基础上加密而成。 在国家控制网的基础上可以布设城市控制网和工程控制 网。在100km2范围内建立的控制网,称为小区域控制 网,在此范围内可以认为水准面是水平的,无需进行专门 的投影计算。直接为测绘大比例尺地形图建立的控制网称 为图根控制网
6.1.1平面控制测量 1997年《城市测量规范》城市平面控制网(三角网)测量技术要求 等级 平均边长 测角中误差 起始边边长 最弱边边长 /km (") 相对中误差 相对中误差 二等 ≤±1.0 ≤1/300000 ≤1/120000 三等 ≤±1.8 ≤1/200000 ≤1/80000 四等 ≤±2.5 ≤1/120000 ≤1/45000 一级小三角 ≤±5.0 ≤1/40000 ≤1/20000 二级小三角 0.5 ≤±10.0 ≤1/20000 ≤1/10000
6.1.1 平面控制测量 等级 平均边长 /km 测角中误差 /( " ) 起始边边长 相对中误差 最弱边边长 相对中误差 二等 9 ≤±1.0 ≤1/300 000 ≤1/120 000 三等 5 ≤±1.8 ≤1/200 000 ≤1/80 000 四等 2 ≤±2.5 ≤1/120 000 ≤1/45 000 一级小三角 1 ≤±5.0 ≤1/40 000 ≤1/20 000 二级小三角 0.5 ≤±10.0 ≤1/20 000 ≤1/10 000 1997年《城市测量规范》城市平面控制网(三角网)测量技术要求
6.1.1平面控制测量 1997年《城市测量规范》城市平面控制网导线测量技术要求 测图 导线长度 平均边长 等级 往返丈量较差 测角 导线全长 测回数 角度闭合 比例尺 相对误差 中误差 相对闭合 m m (") 差 DJ2 DJ6 差(”) 一级 2500 250 1/20000 ±5 1/10000 2 ±10Wn 二级 1800 180 1/15000 ±8 1/7000 1 3 ±16m 三级 1200 120 1/10000 士12 1/5000 2±24Vn 1:500 500 75 图根 1:1000 1000 110 1/3000 ±20 1/2000 ±60Vn 1:2000 2000 180
6.1.1 平面控制测量 1997年《城市测量规范》城市平面控制网导线测量技术要求 等级 测 图 比例尺 导线长度 平均边长 往返丈量较差 相对误差 测角 中误差 (″) 导线全长 相对闭合 差 测回数 角度闭合 m m DJ2 DJ6 差(″) 一级 2500 250 1/20 000 ±5 1/10 000 2 4 二级 1800 180 1/15 000 ±8 1/7 000 1 3 三级 1200 120 1/10 000 ±12 1/5 000 1 2 1:500 500 75 图根 1:1000 1000 110 1/3 000 ±20 1/2 000 1 1:2000 2000 180 10 n 16 n 24 n 60 n
6.1.2高程控制测量 高程控制测量用来测定控制点相对于某一水准面高程的 差异。在大地测量当中,主要采用水准测量方法和三角高 程测量方法,也可以通过GPS测量的方法。 控制测量的布设,一般分为技术设计、实地选点、埋设 标石、观测以及数据处理几个阶段。具体的作业程序和技 术指标的确定,应遵循相应的测量规范。 常用的规范包括:《全球定位系统测量规范》、《城市 测量规范》、《工程测量规范》、《国家三、四等水准测 量规范》等
6.1.2 高程控制测量 高程控制测量用来测定控制点相对于某一水准面高程的 差异。在大地测量当中,主要采用水准测量方法和三角高 程测量方法,也可以通过GPS测量的方法。 控制测量的布设,一般分为技术设计、实地选点、埋设 标石、观测以及数据处理几个阶段。具体的作业程序和技 术指标的确定,应遵循相应的测量规范。 常用的规范包括:《全球定位系统测量规范》、《城市 测量规范》、《工程测量规范》、《国家三、四等水准测 量规范》等