起伏地区航摄像片相对定向元素解算公式的研究

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本文内容是研究并推导用解析法测求一对像片相对定向元素的公式,目的在提高相对定向元素解算的精度,使供用于解析法空中三角测量。本文所拟解决的问题是:1.推导相对定向元素的严密公式及实用公式;2.推论如何利用多余的观测以减少观测的误差。在进行实验的过程中曾发觉影响此项观测结果最主要的一种仪器的系统误差(立体坐标仪),从而判断其源由并建议顾及此种误差的办法。本文分为第一部分理论的推导和第二部分实验工作。在理论部分内,由纵视差与相对定向元素的基本关采公式出发,推出完全考虑到地形起伏影响的严密公式,使可保证由于
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地球形状问题是不可能离开引力来研究的。依牛顿以来的解释,如果地球的质量依离地心的距离作规则性的分布,而同时地球又依一个经过地心的轴作等速自转;那么,有规则性分布的引力和离心力相互作用着,表现地球形状的大地水准面就自然而然的成为一个极端接近的旋转椭圆体面。这里并不存在什么矛盾。
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要提高水准测量的速度,记录与观测工作的适当配合是一个重要的关键。在一般水准测量工作中,例如三等水准测量,每一站的记录检查和计算工作所占时间约为1.5分钟,跟不上观测的速度。但通常每站观测完毕须待记录者检查和计算好之后才能过站,因而影响了工作进展的速度。
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根根苏联的先进经验,在苏联测量规范及测量书刊上都十分重视望远镜对光滑筒的运动规律的检验。在这些书刊上一般被译为“目镜筒的检验”。我们认为进行这项检验是必要的,特别对于外对光望远镜。此外对于我国刚刚开始制造的测量仪器有着更重要的意义。
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在平差计算过程中,主重的工作是概略计算与平差计算。在概略计算中,用一般方法进行归心计算,特别是视准点归心甚感不便。现在提出新的公式及其方法介绍如下:
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第一机械工业部上海仪器厂(前中国科学院仪器馆上海实验工厂)制造的101型大平板仪是我国第一次自制的大平板仪。应用时使人感到无限的兴奋我国测绘事业已有50多年的历史,但只有在党领导下的今天的中国,才能实现自制测绘仪器的愿望。101型大平板仪主要的优点是望远镜放大倍率高,因而对物体影像明显,在天气较好的,对5000公尺远的三角点觇标标定方位时,目标极为明显;垂直度盘的分划刻得也比较精确,A、B两游标偏
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1953和1955年M.克耐斯尔(M.Kneissl)在明兴工学院曾经举办过两次听众很多的距离测量报告会,内容主要是关于光学测距方面的。1957年所筹办的报告会将特别由著名的事业代表来报告光电及电子测距,光干涉测量和雷达、绍兰与高目标三角测量。这些报告是为具有一定水平的听众而作的,例如大学讲师,研究所领导人员,测量工作人员代表,特别是有关专家。报告及讨论将用德文、英文、法文进行并同时翻译出来。
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本文是根据一曲面上一微分圆投影于另一曲面上一般为一椭圆的一般原理,导出了一些新的投影条件式。并按普通推求投影的方法,引用这些条件得出了一些新的投影。且所推求出的新投影,从某些点上来看是有它一定的优点的。
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在这篇文章中将扼要叙述可附加在经纬仪上用来测距离、定方位、定纬度和地方恒星时的设备。这些设备在目下我国仪器制造条件是完全可以生产的。因此把它们的结
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一架旧子午仪Gustav Nr.4152 d=80mm已长久不曾使用,经修理后,须检验其轴颈有否误差。由于得不到适当的轴颈检验设备,只好按照误差理论从观测成果中来分析轴颈的误差。按子午仪测时的结果,可得到每一颗星的观测误差:V_i=u+Aia-u_i将所有的观测误差和相应的天顶距为纵横座标值描绘于图上(图3),穿越这些点群可得一条曲线,这一曲线即代表因仪器轴颈的截面不为圆形而引起视线在垂直面内旋转
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在大地主题的解算中,通常都是用大地线来进行计算的。任意曲面上的大地线是在该曲面上连结两点之间的最短曲线,也就是一条测地曲率为零的曲线。正如大家所知,在旋转椭球面上,这条曲线的微分方程为:
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