安全验证
: 4.4 — ,卫星定位《高程测量 】 4.4【.,1  关《于卫星?定位高程《。测量和?应用等级的》确定 】  : , 由于我国采用【。。的是正常《高程系统我们所应用!。的高程是《相对似大《地水准面的高程【值而卫星《定位高程是相—对于椭球面的高程值!为,。大地高二者之—。间的差值为高程异】常因此确定》高程异常值是—。卫星定位高程测量的!必,要环节高程异常的】确,定方法一般分—为数学模型拟合【法和用?地球重力场模型【直接求算对于—一般工程测量单位】而言由于无法—获得必要的》重,力数:据主要是《根据联?测的水准资料利【用一定的数学模型拟!合,推,求,似大地水准面— —    《大,地高:H与:正常高?h的关系为 【 ! 式中ξ高》程异常拟合函数 ! , :  :   高程异—常拟:合函数要根据工程规!模、测区的起伏状】况,和高程异常的变【化情况选择合—理的拟合形式如平】面拟合、曲面拟合、!多项式、多面函数】。等方法还有自然【三次样条函数、几何!模型法、附》加参数?法、:相邻点间高程异常】差法、附《加已有重力》模型法、神经网络】法等:方法的选《择在满足《本标准精度要求的前!提下不?做具体规《。。定 —   ?  为了稳妥—安全本标《准将卫星定位高程测!。量定位在五等精度】 ,    】 ,。关于更高《等级卫星定》位高程测量、较【大区域范围的卫【星定位高程》测,量及远距离》跨河卫?星定位高程传递【要求进行《专项设计与论证【的目的主要是—因为高精度》的卫星定位高—程测量需《依靠高精度和高分辨!率,的区域似大地水准】。面精化成《果来实现该技—术基于“移去-【恢复”原理即—FF:T技术(1》D/:2D FFT—)辅以多项式拟合】法或其他拟合法来】计算该技术综合【了多:种测量手《段使用了大量既【有测量成《果,与重力?数据资料进》行了复杂的数据【处理运算建立区域】似大地水准面精化】模型该技术在我国】。30:多个大中城》市已得到良好的应】用因此本标准第【。4.4.4条第1】款同时规《。定应利用区域似【大地:水准面精化成果或】当地的重力大—地水准?面模型、资料—较大区域通常是指】一个城市或》一个:地区的?范围 》 4.4—.3  关》。于,卫星定?位高程测量的水准点!联,测要求 《。 《   ?  1  由于拟合!区,以外检查点的—中误差显著增—大故要求《。联测点?分布在测区周边 】 ,    【 2 ? 为了保证拟合【。高程测量的可靠性和!进行粗差剔》。。除并合理《的评定精《度规定了对联测点数!的要求 《 《  :  : 间距小于》10:km要求《的说明见本》标准条文说明第4】.4.4条 】 ?    《3  卫星定—位高程?测量:一般在平原或—。丘陵地区使用但【对于:高差变化较大的地】区,由于重?力异:常的变化导致高【程异常?变化较大故要求【。增,加联测点和检查【点的数量 】。 4.4.4  !关于卫星定位—高程测量《数据处理 !     》(1)对于似大地】水准面?。的变:化通常认为受—长、中、短波项的】。影响:长波10《0km以内曲面非常!光,滑中波20k—m~100k—m仅区域或局部发生!。变化短?波小:于20km受—地形起伏影响因此】利,用,已有的区域》似大地水准面精化成!果或重力大地水准】面,模型:能改善长、中波【的影响短波影响靠联!测点的密度来弥【补故本?标准第4.4.【3条:规定联测《点的点间距不大【于10km 【   —  (2)拟—合高程模型的优化或!多,方案:比较是?为了获取较好的拟合!精度这?也是作?业中普遍采》用的方?法 《     【(3)对于超出拟】合高程模型所覆【盖范围的推算点【因缺乏必要的校核条!件所以在高》程异常比较大的地】方要慎?用并且?要严格限《制,。边长 《。。 《。 ,   (4)我国很!多地:区已有区域似大地水!准面:精化成?果且精度稳定—可靠:故要求充《分利用 》   【