控制测量学 出版时间:2014年版内容简介《控制测量学》全面系统地介绍了控制测量学的基本概念、基本理论、精密测量的基本技术和方法以及控制网测量成果归算的数学投影变换及测量计算的相关理论。《控制测量学》共11章,分为三大部分,第一部分主要介绍参考椭球、大地水准面、地球重力场、测绘基准、大地控制网的布设等基础知识;第二部分为三项精密测量工作,包括精密角度测量、精密距离测量、精密水准测量等,重点介绍精密测量所用的仪器、误差分析及仪器的检验等理论;第三部分是控制网的内业数据处理部分,包括地面观测值向椭球面的归算,再由参考椭球面到高斯平面上的基本理论及计算,实现了外业观测到内业数据处理的转换,以及坐标转换等相关理论。各章节既相互联系又互相独立。《控制测量学》注重控制测量学中基础理论和基本方法的讲解,在公式推导过程中,力争做到详细、清晰且连贯。在阐述基本理论之后,还配有算例或实例数据,以供参考。 《控制测量学》可作为测绘工程专业本科生的教学用书,也可作为从事测绘工作的专业技术人员的参考用书。目录第1章 绪论1.1 控制测量学的基本任务和内容1.1.1 控制测量学的基本任务和作用1.1.2 控制测量学的主要研究內容1.2 控制测量学的基准面和基准线1.2.1 大地水准面1.2.2 似大地水准面1.2.3 大地体1.2.4 参考椭球1.2.5 正常椭球与水准椭球1.2.6 总地球椭球1.3 垂线偏差和大地水准面差距1.3.1 垂线偏差1.3.2 大地水准面差距1.3.3 地球形状第2章 地球重力场与重力基准2.1 地球重力场基本理论2.1.1 引力与引力位2.1.2 离心力与离心力位2.1.3 重力与重力位2.1.4 正常重力位与扰动位2.2 重力基准与重力控制网2.2.1 重力基准2.2.2 我国重力基本网2.2.3 国家重力网2.3 地球重力场模型2.4 高程系统及相互关系2.4.1 高程系统2.4.2 不同高程系统间的关系第3章 测绘基准与大地控制网3.1 水平坐标基准与高程基准3.1.1 大地原点与水平坐标基准3.1.2 水准原点与高程基准3.1.3 深度基准3.2 水平控制网的布设3.2.1 国家水平控制网的布设3.2.2 工程水平控制网的布设3.2.3 专用控制网的布设3.2.4 水平控制网的建立方法3.2.5 水平控制网的布设步骤3.3 高程控制网的布设3.3.1 高程控制网的布设方案3.3.2 水准路线的布设第4章 精密角度测量4.1 精密测角仪器4.1.1 精密光学经纬仪4.1.2 精密电子经纬仪4.2 精密测角的实施4.2.1 水平角的观测4.2.2 竖直角的观测4.3 角度观测误差分析及改正措施4.3.1 外界条件引起的误差4.3.2 仪器误差的影响4.3.3 观测误差4.4 归心改正4.4.1 偏心及归心改正4.4.2 归心元素的测定方法4.4.3 测定归心元素e、θ的精度要求4.4.4 归心改正算例第5章 精密距离测量5.1 电磁波测距的基本原理与方法5.1.1 脉冲法测距原理5.1.2 相位法测距原理5.2 电磁波测距误差分析5.2.1 误差来源5.2.2 各项误差分析5.3 仪器系统误差的改正5.3.1 加常数改正5.3.2 乘常数改正(频率改正)5.3.3 周期误差改正5.3.4 气象改正5.4 电磁波测距仪的检验5.4.1 周期误差的测定5.4.2 加常数的测定5.4.3 用六段比较法测定加常数、乘常数5.5 观测结果的化算5.5.1 频率改正5.5.2 波道弯曲改正△Dp5.5.3 归心改正△De5.5.4 倾斜改正和投影改正△Ds5.5.5 椭球面到水平面上的投影改正第6章 精密水准测量6.1 精密光学测角仪器6.1.1 精密水准仪6.1.2 几种典型的精密水准仪6.1.3 精密水准尺6.2 电子水准仪6.2.1 电子水准仪的特点6.2.2 电子水准仪的基本原理6.3 精密水准仪的检验与校正6.3.1 水准标尺上圆水准器的检验与校正6.3.2 i角检验6.3.3 水准标尺分划面弯曲差(矢距)的测定6.3.4 水准标尺分划线每米分划间隔真长的测定6.3.5 一对水准标尺零点差及基辅分划读数差常数的测定6.4 精密水准测量的主要误差来源及其影响6.4.1 i角的误差影响6.4.2 φ角的误差影响6.4.3 温度变化对i角的影响6.4.4 水准标尺长度误差的影响6.4.5 两水准标尺零点差的影响6.4.6 仪器和水准标尺垂直位移的影响6.4.7 大气垂直折光的影响6.4.8 电磁场对水准测量的影响6.4.9 观测误差的影响6.5 精密水准测量的实施6.5.1 精密水准测量作业的一般规定6.5.2 精密水准测量观测6.5.3 精密水准测量的精度评定6.6 跨河水准6.6.1 跨河水准测量的测站布设6.6.2 观测方法6.7 精密三角高程测量6.7.1 三角高程测量原理6.7.2 三角高程测量实施第7章 地球椭球数学投影变化的基本理论7.1 椭球面上常用坐标系7.1.1 椭球面上常用坐标系介绍7.1.2 各坐标系间的转换关系7.2 椭球面上几种常用的曲率半径7.2.1 任意方向法截线曲率半径7.2.2 子午圈曲率半径、卯酉圈曲率半径7.3 子午线弧长与平行圈弧长7.3.1 子午线弧长公式7.3.2 平行圈弧长公式7.3.3 单位子午弧长与平行圈弧长随纬度的变化7.4 大地线7.4.1 相对截线法7.4.2 大地线7.4.3 椭球面上三角形的解算第8章 地面观测元素归算至椭球面8.1 水平观测方向归算到椭球面8.1.1 垂线偏差改正8.1.2 标高差改正8.1.3 截面差改正8.1.4 三差改正的计算8.1.5 观测天顶距的归算8.2 天文方位角归算为大地方位角8.3 距离归算至椭球面8.3.1 垂线偏差对长度归算的影响8.3.2 高程对长度归算的影响8.3.3 电磁波测距的归算8.4 大地主题解算8.4.1 以大地线在大地坐标系申的微分方程为基础8.4.2 以贝塞尔大地投影为基础8.4.3 利用地图投影理论解算大地问题第9章 地图投影变换第10章 椭球面元素归算至高斯平面第11章 坐标系统与坐标转换附录 六段解析法计算加常数参考文献 上一篇: 空间数据挖掘理论与应用 第二版 下一篇: 空间数据库管理系统概论