同济大学《测量学》第七章小地区控制测量资料
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第七章小区域控制测量本章摘要:本章主要阐述小区域控制网建立的有关问题。
下面将分别介绍用导线测量和小三角测量建立小区域平面控制网的方法;用三、四等水准测量和三角高程测量建立小区域高程控制网的方法;坐标换带计算。
§7-1 概述讲授重点内容提要:在绪论中已经指出:测量工作必须遵循“从整体到局部,由高级到低级,先控制后碎部”的原则。
为此,必须首先建立控制网,然后根据控制网进行碎部测量和测设。
由在测区内所选定的若干个控制点而构成的几何图形,称为控制网。
控制网分为平面控制网和高程控制网两种。
测定控制点平面位置(x、y)的工作,称为平面控制测量。
测定控制点高程(H)的工作,称为高程控制测量。
在全国范围内建立的控制网,称为国家控制网。
它是全国各种比例尺测图的基本控制,并为确定地球的形状和大小提供研究资料。
国家控制网是用精密测量仪器和方法依照施测精度按一、二、三、四等四个等级建立的,其低级点受高级点逐级控制。
一等三角锁是国家平面控制网的骨干;二等三角网布设于一等三角锁环内,是国家平面控制网的全面基础;三、四等三角网为二等三角网的进一步加密。
建立国家平面控制网,主要采用三角测量的方法。
近几年来,电磁波测距技术在测量工作中得到广泛的应用,国家三角网的起始角(图中用双线标明)采用电磁波测距仪直接测定。
一等水准网是国家高程控制网的骨干。
二等水准网布设于一等水准环内,是国家高程控制网的全面基础。
三、四等水准网为国家高程控制网的进一步加密。
建立国家高程控制网,采用精密水准测量的方法。
在城市或厂矿等地区,一般应在上述国家控制点的基础上,根据测区的大小和施工测量的要求,布设不同等级的城市平面控制网和高程控制网,以供地形测图和施工放样使用。
国家或城市控制点的平面直角坐标和高程均已求得,其数据可向有关测绘部门索取。
在小区域(面积15km2以下)内建立的控制网,称为小区域控制网。
测定小区域控制网的工作,称为小区域控制测量。
小区域控制网分为平面控制网和高程控制网两种。
ch7小区域控制测量内业1. 简介小区域控制测量内业是指针对特定区域内的测量任务进行控制和管理的一种测量方法。
通过综合运用各种测量技术和工具,对小区域内的地理信息进行精确测量和分析,进而为规划、设计、建设和管理等工作提供准确的数据基础支撑。
在小区域控制测量内业中,主要采用全站仪、GPS测量仪、激光测距仪等现代测量设备,配合数字地图、遥感影像、GIS等信息技术来完成测量任务。
通过这些先进的测量工具和技术手段,可以提高测量的精度和效率,同时减少人力成本和测量误差。
本文将从以下几个方面对小区域控制测量内业进行详细介绍:1.测量范围和目标2.测量方法和工具3.数据处理和分析4.应用案例和经验总结2. 测量范围和目标小区域控制测量内业的测量范围通常是一个小区域内的特定地理区域,比如一个建筑物、一片农田、一个小区等等。
测量的目标主要包括地面高程、形状、位置、面积等地理要素的测量和分析。
具体来说,小区域控制测量内业的应用场景包括但不限于:•城市规划:测量城市中的建筑物、道路、绿地等地理要素,为城市规划和设计提供基础数据。
•农田测量:测量农田的地面高程、坡度、面积等信息,为农田水利、施肥、排水等管理提供参考。
•房地产开发:测量房地产开发项目区域的地理要素,为项目规划和建设提供数据支持。
•土地调查:测量土地的地籍界址、面积、位置等信息,为土地交易和土地管理提供依据。
3. 测量方法和工具小区域控制测量内业主要采用以下几种测量方法和工具来实现:全站仪测量全站仪是一种高精度的测量设备,可以同时测量水平角、垂直角和距离三个要素,并将其数据记录下来。
全站仪通过旋转测量点附近360度的水平角,并通过上下旋转的垂直角,可以测量点的三维坐标。
全站仪广泛应用于小区域控制测量内业中,可以用于测量建筑物、道路、桥梁等地理要素。
GPS测量仪GPS测量仪是一种利用全球定位系统(GPS)卫星信号来进行测量的设备。
通过接收多颗GPS卫星的信号,可以确定接收机所在位置的经纬度和高程,并进行测量。
Chap07 小区域控制测量引言小区域控制测量是指在无线通信系统中,对小区进行精确的控制和测量。
小区域控制测量在无线通信系统中起着至关重要的作用,它可以提高系统的覆盖范围和容量,同时减少干扰。
本文将介绍小区域控制测量的基本原理、常用测量方法和实施步骤,以及小区域控制测量的应用。
小区域控制测量的原理小区域控制测量的原理是基于无线通信系统中的测量技术和控制算法。
无线通信系统中的测量技术包括接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication, RSSI)、截幅测量(Clipping Measurement)和链路质量测量(Link Quality Measurement)等。
控制算法主要包括功率控制算法、干扰抑制算法和拓扑优化算法等。
在小区域控制测量中,首先通过RSSI测量技术获取到接收信号的强度,然后将测量结果传输给控制算法进行处理。
控制算法根据接收信号的强度和预设的阈值进行判断,从而决定是否进行功率控制、干扰抑制或拓扑优化等操作。
通过不断的测量和控制,可以实现小区的精确控制和优化。
常用的小区域控制测量方法小区域控制测量方法主要包括RSSI测量、干扰测量和链路质量测量等。
RSSI测量RSSI测量是指通过接收信号强度指示技术对无线信号强度进行测量。
常用的RSSI测量方法包括信号强度指示器(Signal Strength Indicator, SSI)和能量检测器(Energy Detector)等。
这些方法可以通过测量接收信号的功率或能量来判断信号的强度。
干扰测量是指通过测量在小区内的干扰信号来判断当前的干扰程度。
常用的干扰测量方法包括干扰损耗测量(Interference Loss Measurement, ILM)和噪声测量等。
这些方法可以通过测量接收信号的干扰程度来判断当前的干扰情况。
链路质量测量链路质量测量是指通过测量无线链路的质量指标来判断链路的性能。
常用的链路质量测量方法包括误码率测量(Bit Error Rate, BER)和链路容量测量等。