現(xiàn)代大地測(cè)量理論與技術(shù)
定 價(jià):38 元
- 作者:寧津生,劉經(jīng)南,陳俊勇,陶本藻
- 出版時(shí)間:2006/6/1
- ISBN:9787307049789
- 出 版 社:武漢大學(xué)出版社
- 中圖法分類:P22
- 頁(yè)碼:248
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:16K
本書(shū)主要內(nèi)容包括: 地球重力場(chǎng)的基礎(chǔ)理論、衛(wèi)星重力學(xué)理論與技術(shù)、地球重力場(chǎng)的應(yīng)用、全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航技術(shù)及進(jìn)展、常用的幾種空間大地測(cè)量方法、GPS系統(tǒng)及其應(yīng)用等。
《現(xiàn)代大地測(cè)量理論與技術(shù)》主要介紹了地球重力場(chǎng)的基礎(chǔ)理論、全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航技術(shù)及進(jìn)展、常用的幾種空間大地測(cè)量方法等內(nèi)容;并系統(tǒng)而完整地論證了現(xiàn)代大地測(cè)量的理論與技術(shù)方法。全書(shū)分四大部分:物理大地測(cè)量理論、技術(shù)及應(yīng)用;空間大地測(cè)量理論、技術(shù)與應(yīng)用;大地測(cè)量時(shí)空基準(zhǔn)的建立和維持以及現(xiàn)代大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理理論、方法及應(yīng)用?晒⿵氖麓蟮販y(cè)量與工程測(cè)量以及測(cè)繪工程專業(yè)的老師和科技工作者在教學(xué)、科研、生產(chǎn)工作中參考。
第一部分 物理大地測(cè)量理論、技術(shù)及應(yīng)用
第1章 地球重力場(chǎng)的基礎(chǔ)理論
1.1 地球重力場(chǎng)的基本概念
1.1.1 引力
1.1.2 離心力
1.1.3 重力
1.1.4 重力場(chǎng)
1.2 地球重力場(chǎng)的位理論基礎(chǔ)
1.2.1 重力位
1.2.2 重力等位面
1.2.3 重力等位面的性質(zhì)
1.3 地球的正常重力場(chǎng)
1.3.1 地球正常重力場(chǎng)的概念
1.3.2 確定地球正常重力場(chǎng)的拉普拉斯力
1.3.3 確定地球正常重力場(chǎng)的斯托克斯力
1.4 確定地球重力場(chǎng)的基本理論
1.4.1 地球的擾動(dòng)重力場(chǎng)
1.4.2 地球重力場(chǎng)的基本參數(shù)
1.4.3 解算地球擾動(dòng)位的斯托克斯理論
1.4.4 解算地球擾動(dòng)位的莫洛金斯基理論
1.4.5 解算地球擾動(dòng)位的其他理論
1.5 推求地球重力場(chǎng)參數(shù)的方法
1.5.1 地球重力場(chǎng)模型理論及其確定
1.5.2 大地水準(zhǔn)面的確定及其精化
1.6 地球重力場(chǎng)的應(yīng)用
1.6.1 地球重力場(chǎng)與測(cè)繪學(xué)
1.6.2 地球重力場(chǎng)與工程技術(shù)
1.6.3 地球重力場(chǎng)與軍事科學(xué)
1.6.4 地球重力場(chǎng)與地球科學(xué)
參考文獻(xiàn)
第2章 衛(wèi)星重力學(xué)理論與技術(shù)
2.1 引言
2.2 衛(wèi)星重力場(chǎng)測(cè)量在建立重力場(chǎng)模型中的地位和作用
2.2.1 概述
2.2.2 衛(wèi)星測(cè)高學(xué)的發(fā)展
2.2.3 衛(wèi)星重力場(chǎng)測(cè)量技術(shù)的發(fā)展
2.2.4 衛(wèi)星重力場(chǎng)測(cè)量技術(shù)的基本原理
2.3 衛(wèi)星測(cè)高學(xué)
2.3.l 衛(wèi)星測(cè)高數(shù)據(jù)計(jì)算垂線偏差的原理與方法
2.3.2 平面坐標(biāo)形式的Laplace方程計(jì)算重力異常的方法
2.3.3 球面坐標(biāo)形式的Laplace方程計(jì)算重力異常的方法
2.3.4 逆Vening-Meinesz公式計(jì)算重力異常
2.3.5 海洋大地水準(zhǔn)面計(jì)算模型
2.3.6 逆Stokes公式計(jì)算重力異常的FFT方法
2.3.7 由最小二乘配置計(jì)算重力異常
2.4 高-低衛(wèi)星對(duì)衛(wèi)星跟蹤
2.5 低-低衛(wèi)星對(duì)衛(wèi)星跟蹤
2.6 衛(wèi)星重力梯度
參考文獻(xiàn)
第3章 地球重力場(chǎng)的應(yīng)用
3.1 地球重力場(chǎng)與軍事科學(xué)
3.2 地球重力場(chǎng)與地球科學(xué)
3.3 地球重力場(chǎng)與測(cè)繪學(xué)
3.3.1 概述
3.3.2 高精度重力測(cè)量用于垂直運(yùn)動(dòng)的監(jiān)測(cè)
3.3.3 大地水準(zhǔn)面的精化及應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第二部分 空間大地測(cè)量理論、技術(shù)及應(yīng)用
第4章 全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航技術(shù)及進(jìn)展
4.1 概述
4.1.1 定位與導(dǎo)航的概念
4.1.2 定位需求與技術(shù)的發(fā)展
4.1.3 衛(wèi)星定位與導(dǎo)航技術(shù)的形成
4.2 全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用
4.2.1 概述
4.2.2 GPS在科學(xué)研究中的應(yīng)用
4.2.3 GPS在工程技術(shù)中的應(yīng)用
4.2.4 GPs在軍事技術(shù)中的應(yīng)用
4.3 全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航技術(shù)的進(jìn)展
4.3.1 GPS現(xiàn)代化
4.3.2 GLONASS系統(tǒng)及其現(xiàn)代化計(jì)劃
4.3.3 建設(shè)中的Galileo衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)
4.3.4 衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)
參考文獻(xiàn)
第5章 常用的幾種空間大地測(cè)量方法
5.1 甚長(zhǎng)基線干涉測(cè)量(VLBI)
5.1.1 前言
5.1.2 射電干涉測(cè)量
5.1.3 甚長(zhǎng)基線干涉測(cè)量的基本原理
5.1.4 儀器設(shè)備
5.1.5 VLBI的用途、現(xiàn)狀及發(fā)展前景
5.2 激光測(cè)衛(wèi)(SLR)
5.2.1 激光測(cè)距的基本原理
5.2.2 激光測(cè)距衛(wèi)星
5.2.3 人衛(wèi)激光測(cè)距儀
5.2.4 誤差改正
5.2.5 SLR的用途、現(xiàn)狀及前景
5.3 衛(wèi)星測(cè)高
5.3.1 衛(wèi)星測(cè)高的基本原理
5.3.2 衛(wèi)星測(cè)高
5.3.3 觀測(cè)值
5.3.4 誤差改正
5.3.5 衛(wèi)星測(cè)高的用途
參考文獻(xiàn)
第6章 GPS系統(tǒng)及其應(yīng)用
6.1 GPS發(fā)展階段
6.1.1 GPS系統(tǒng)的概念構(gòu)思和分析測(cè)試階段(1973-1979)
6.1.2 GPS系統(tǒng)發(fā)展建設(shè)階段(1980-1989)
6.1.3 CPS系統(tǒng)建成并進(jìn)入完全運(yùn)作能力階段(1990-1999)
6.1.4 GPS現(xiàn)代化計(jì)劃更新階段(2000-2030)
6.1.5 GPS相關(guān)的重要事件
6.2 GPS系統(tǒng)構(gòu)成
6.2.1 空間衛(wèi)星星座
6.2.2 地面監(jiān)控系統(tǒng)
6.2.3 用戶接收機(jī)
6.3 GPS衛(wèi)星信號(hào)與接收機(jī)觀測(cè)量
6.3.1 GPS衛(wèi)星信號(hào)結(jié)構(gòu)
6.3.2 GPS接收機(jī)觀測(cè)量
6.3.3 誤差源
6.4 GPSs定位模型
6.4.1 偽距定位
6.4.2 精度降低因子(DOP-Delusion of Precision)
6.4.3 載波相位平滑偽距
6.4.4 載波相位相對(duì)定位
6.5 GPS定位模式與定位精度
6.5.1 GPS定位模式
6.5.2 GPS定位計(jì)算實(shí)例
6.6 GPS應(yīng)用簡(jiǎn)介
6.6.1 GPS網(wǎng)上資源及其應(yīng)用
6.6.2 用GPS建立測(cè)量控制網(wǎng)
6.6.3 GPS導(dǎo)航
6.6.4 GPS用于建筑物變形監(jiān)測(cè)
6.6.5 GPS在智能交通系統(tǒng)(ITS)中的應(yīng)用
6.6.6 GPS姿態(tài)測(cè)量
6.6.7 其他應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第三部分 大地測(cè)量時(shí)空基準(zhǔn)的建立與維持
第7章 大地測(cè)量時(shí)空基準(zhǔn)的建立與維持
7.1 概述
7.2 大地測(cè)量系統(tǒng)與參考框架
7.2.1 大地測(cè)量常數(shù)
7.2.2 大地測(cè)量坐標(biāo)系統(tǒng)
7.2.3 大地測(cè)量坐標(biāo)框架
7.2.4 大地測(cè)量坐標(biāo)系統(tǒng)和坐標(biāo)框架的進(jìn)展
7.2.5 高程系統(tǒng)和高程框架
7.2.6 深度基準(zhǔn)
7.2.7 重力參考系統(tǒng)和重力測(cè)量框架
7.3 時(shí)間系統(tǒng)與時(shí)間系統(tǒng)框架
7.3.1 常見(jiàn)的時(shí)間系統(tǒng)
7.3.2 時(shí)間系統(tǒng)框架
7.4 大地測(cè)量控制網(wǎng)的建立與維持
7.4.1 建立大地測(cè)量控制網(wǎng)的基本任務(wù)
7.4.2 國(guó)家平面控制網(wǎng)
7.4.3 國(guó)家高程控制網(wǎng)
7.4.4 國(guó)家重力控制網(wǎng)
7.5 時(shí)間系統(tǒng)框架的建立和維持
7.5.1 時(shí)間頻率的測(cè)量和比對(duì)
7.5.2 時(shí)間系統(tǒng)框架的守時(shí)方法
7.5.3 時(shí)間頻率信號(hào)的傳遞方法
7.5.4 高精度遠(yuǎn)距離時(shí)間傳遞方法
7.6 建設(shè)我國(guó)現(xiàn)代大地測(cè)量時(shí)空基準(zhǔn)的思考
7.6.1 關(guān)于我國(guó)大地測(cè)量基準(zhǔn)的現(xiàn)狀
7.6.2 我國(guó)大地測(cè)量基準(zhǔn)現(xiàn)代化的必要性和可能性
7.6.3 我國(guó)采用三維地心大地坐標(biāo)系統(tǒng)的科學(xué)性
7.6.4 我國(guó)采用地心三維坐標(biāo)系的可行性
7.6.5 建設(shè)我國(guó)現(xiàn)代大地測(cè)量基準(zhǔn)的任務(wù)
7.6.6 時(shí)間頻率基準(zhǔn)的發(fā)展現(xiàn)狀
參考文獻(xiàn)
第8章 參考系與時(shí)間系統(tǒng)
8.1 概述
8.2 不同參考系中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律
8.2.1 一般描述
8.2.2 歐拉運(yùn)動(dòng)學(xué)方程
8.2.3 歐拉動(dòng)力學(xué)方程
8.2.4 自轉(zhuǎn)、進(jìn)動(dòng)(極移和歲差)、章動(dòng)
8.3 建立坐標(biāo)系的一般原理
8.4 常用的參考系
8.4.1 地球自轉(zhuǎn)與參考系統(tǒng)
8.4.2 協(xié)議慣性參考系
8.4.3 地固質(zhì)心參考系
8.4.4 協(xié)議慣性參考系與地球參考系之間的變換
8.4.5 站心參考系(坐標(biāo)系)
8.5 時(shí)間系統(tǒng)
參考文獻(xiàn)
第9章 大地測(cè)量基準(zhǔn)與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換
9.1 大地測(cè)量基準(zhǔn)
9.1.1 概述
9.1.2 地球坐標(biāo)系統(tǒng)
9.1.3 測(cè)繪基準(zhǔn)的未來(lái)發(fā)展
9.2 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換
9.2.1 坐標(biāo)系變換
9.2.2 基準(zhǔn)變換
9.3 國(guó)際地球參考框架(ITRF)及其相互轉(zhuǎn)換
9.4 GPS高程問(wèn)題
9.4.1 高程系統(tǒng)
9.4.2 GPS高程的實(shí)現(xiàn)方法
9.4.3 幾種高程擬合的常用方法
9.4.4 高程擬合中的有關(guān)問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
第四部分 現(xiàn)代大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理理論、方法及應(yīng)用
第10章 現(xiàn)代測(cè)量平差原理及其模型誤差分析
10.1 測(cè)量平差數(shù)學(xué)模型
10.2 平差系統(tǒng)基本模型及其參數(shù)估計(jì)
10.2.1 經(jīng)典平差模型
10.2.2 秩虧自由網(wǎng)平差模型
lO.2.3 具有奇異協(xié)方差的平差模型
lO.2.4 配置(擬合推估)模型
10.3 廣義高斯-馬爾柯夫(G-M)模型,最小二乘統(tǒng)一理論
lO.3.1 最小二乘統(tǒng)一理論
lO.3.2 各類最小二乘平差法
10.4 平差系統(tǒng)的模型誤差
10.5 模型誤差若干理論問(wèn)題
10.5.1 函數(shù)模型不完善參數(shù)估計(jì)性質(zhì)
10.5.2 隨機(jī)模型不完善參數(shù)估計(jì)性質(zhì)
10.5.3 隨機(jī)模型誤差對(duì)函數(shù)模型的影響
10.5.4 函數(shù)模型誤差和隨機(jī)模型誤差相互轉(zhuǎn)化
10.6 模型誤差的識(shí)別和估計(jì)理論
10.6.1 基礎(chǔ)理論公式
10.6.2 模型誤差影響項(xiàng)的估計(jì)
10.6.3 模型誤差識(shí)別
10.7 平差系統(tǒng)最優(yōu)模型的選取及應(yīng)用示例
10.7.1 最優(yōu)模型
10.7.2 應(yīng)用示例
10.8 模型誤差補(bǔ)償?shù)陌雲(yún)?shù)法
10.8.1 半?yún)?shù)回歸(平差)模型
10.8.2 半?yún)?shù)回歸的補(bǔ)償最小二乘原理
10.8.3 平差系統(tǒng)模型誤差的補(bǔ)償方法
10.8.4 AR(P)模型誤差的補(bǔ)償最小二乘法
參考文獻(xiàn)
第11章 測(cè)量數(shù)據(jù)的不確定性與極大可能性估計(jì)
11.1 經(jīng)典誤差理論及其局限性
11.2 計(jì)量部門(mén)推廣應(yīng)用的測(cè)量不確定度
11.2.1 不確定性理論的起源
11.2.2 計(jì)量部門(mén)推薦測(cè)量不確定度的過(guò)程
11.2.3 計(jì)量部門(mén)采用的測(cè)量不確定度的含義與分類
11.3 空間數(shù)據(jù)的不確定性
11.3.1 不確定性的一般概念
11.3.2 空間數(shù)據(jù)的不確定性
11.4 對(duì)稱模糊數(shù)
11.4.1 模糊數(shù)的定義
11.4.2 對(duì)稱模糊數(shù)的運(yùn)算性質(zhì)
11.5 極大可能性估計(jì)
11.5.1 可能性理論簡(jiǎn)介
11.5.2 可能性線性模型
11.5.3 極大可能性估計(jì)的基本原理
11.5.4 余弦模糊數(shù)的極大可能性估計(jì)
11.5.5 q次拋物線模糊數(shù)的極大可能性估計(jì)
11.5.6 極大可能性估計(jì)的質(zhì)量評(píng)定
參考文獻(xiàn)
第12章 大地測(cè)量反演理論、方法及應(yīng)用
12.1 大地測(cè)量反演問(wèn)題的一般原理
12.2 大地測(cè)量反演問(wèn)題的適定性討論
12.3 大地測(cè)量線性反演問(wèn)題及其解
12.3.1 純欠定問(wèn)題的最小長(zhǎng)度解
12.3.2 混定問(wèn)題的阻尼最小二乘解
12.3.3 有等式約束與不等式約束的反演問(wèn)題
12.4 非線性反演問(wèn)題及其解
12.4.1 非線性問(wèn)題的迭代線性化反演
12.4.2 輪回搜索-貝葉斯法
12.5 大地測(cè)量反演模式
12.5.1 基于位錯(cuò)模式的大地測(cè)量反演模型
12.5.2 基于固體力學(xué)的大地測(cè)量反演模型
12.5.3 大地測(cè)量地球物理聯(lián)合反演模型
12.6 大地測(cè)量反演理論的應(yīng)用
12.6.1 輪回搜索一貝葉斯法在印度板塊與歐亞板塊的碰撞帶的應(yīng)用
12.6.2 大地測(cè)量地球物理聯(lián)合反演中國(guó)大陸地殼運(yùn)動(dòng)速度場(chǎng)、應(yīng)變場(chǎng)
參考文獻(xiàn)