CZJ—1型测绘专用台式电子计算机的程序设计方法

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CZJ—1型机是采用集成电路制造的测绘专用台式电子计算机。它除了能进行四则运算、三角函数、对数、前方交会、后方交会、坐标正算、坐标反算、高程计算等运算外,还能进行线形锁和经纬仪导线的计算。可供测绘、地质勘探、水利铁道工程部门有关测绘专用计算使用。在测绘专用计算过程中有了这一专用机以后,就可以不用算盘、手摇计算机和复杂
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在国防和沿地球表面导航工作中时常需要长距离(大于1000公里)的大地线长度,但不需要计祘到毫米或厘米的(米专)度,计祘的误差不大于10米即可,例如在航空或航海所用的无线电导航(劳兰导航或奥米加导航)工作中就是这样。这时通常使用的公式有两种,皆只考虑地球椭球扁率的一次方项,忽略二次方项。第一种使用改化纬度,第二种使用大地纬度。实际计祘结果表明,第一种的(米专)度较好一些。作者用第一种公式计祘了三条长
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§1 惯性测量的发展概况不论在经济建设或国防建设上,经常需要在一定的范围内确定若干个控制点的经纬度λ、和高程 H。按照通常的作法要相当长的时间才能达到这个目的,这就不能满足某些方面的要求,尤其是不能满足国防上的要求。理想的解决办法是,研制一种自动测量装置,将它装在地面任何一种运输工具或直升飞机上,当运载体停下来,这个装置就能够向作业员
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本文列举了自动安平水准仪的主要误差来源;提出了自动安平水准仪在一个照准方向上的系统误差表达式;分析了准高转点误差、视准线不水平误差及补偿器交叉误差的误差影响因素;叙述了系统误差对水准测量一个测站以及整个线路上所测高差值的影响以及从仪器设计、制造工艺、测量方法等各个方面提出消除或削弱上述系统误差影响所可能采取的技术措施。
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随着科技发展,多普勒定位技术应用日益广泛,这项技术促进了大地测量的发展。我们知道三角测量控制网是用三角形的扩展进行的。三角形各边的水平方向和垂直方向是由经纬仪来测定的。三角形的起始边则用基线测量或光波测距,三角形的各相邻点之间要求互相通视,但是由于地球表面的曲率影响,长距离的两点之间就不能互相通视,为此在平面地区往
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在水准测量成果计算时,根据细则的规定:“当一对标尺一米间隔的平均真长与名义长的差大于0.02毫米时”。应在测得高差中加入“水准标尺一米间隔真长的改正”(以下简称尺长改正)。尺长改正数计算中的关键问题在于如何测定和推算”水准标尺分划线每米分划间隔真长”,也就是如何求定尺长改正系数 f,使得尺长改正数具有足够的
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(一)一般情况大地测量不但可以满足测量和制图的需要,现在它已转为为地球物理和行星科学服务了。1975年以前全球大地测量定位的精度(例如美国大地测量局负责搞的全球卫星摄影三角测量网)为±5米(指中误差,下同)。1975年时卫星多普勒定位,使用精密星历,精度
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在控制网的设计中,都应该进行精度分析,以了解所建成的网是否满足规定的要求。就三角网而言,一般都是估算最弱边的边长相对误差及其坐标方位角的误差。有时还估算最弱点的x与y坐标的误差(或者纵向与横向误差)。为了获得比较简单的计算的公式,还作了一些假设,例如假设三角形是等边的。从工程测量的实践来说,这样的精度估算,有时就不
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天文地球动力学,是研究地球动力学,但限于天文学科这个范围内,它的主要任务: 1、对地球动力学的现象,用天文手段给予精细的测量; 2、为精细的测量提供一个精确的参考坐标系; 3、与地球物理学一起,追溯运动的机制。那么着重点搞什么呢?按理说地球动力学应
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台站形变资料具有连续、重复次数多和精度高等特点,如何从测量数据中排除干扰,提取与地震有关的信息,识别形变异常以及衡量测量实际精度,是当前国内外地震工作者研究的一个课题。从国内外资料看,判定震前长趋势异常大都采用点图法,或直接比较复测成果。这种方
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摄影测量仪器,尤其是精密立体坐标量测仪的检验,通常均利用标准格网片进行。比较普遍的方法是单眼或立体地观测图1所示之25点的X、Y坐标,然后用最小二乘法解求出定向参数(x_0、y_0和k)、仪器的准系统误差(λ_x、λ_y和θ)及单位权中误差m。
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