|
1 a% M/ P2 u% U8 P% [  4 K% }! |4 f+ E4 H5 S6 o5 B
海洋测绘基础 1海洋测绘特点 + ^) w8 ] l9 }2 C6 r5 r/ K2 M
第一,测量工作的实时性。
* @$ Q& `7 D3 d1 b 第二,海底地形地貌的不可视性。 3 D' b! r- j: u7 s) K# k
第三,测量基准的变化性。 0 h0 Q% K3 a1 g" c" z( a/ N
第四,测量内容的综合性。 2分类
% X; t2 A8 ^! s C- a6 @ 根据测量内容,海道测量包括控制测量、岸线地形测量、水深测量、扫海测量、海洋底质探测、海洋水文观测、助航标志的测定以及海区资料调查等。根据测区距海岸的远近、水下地形的复杂状况和制图的要求,海道测量通常又可分港湾测量、沿岸测量、近海测量和远海测量等四类。
" c+ M! n/ @ ^* K9 B 海洋测绘属于测绘学中的二级学科,包括海洋大地测量、海洋重力测量、海洋磁力测量、海洋跃层测量、海洋声速测量、海道测量、海底地形测量、海图制图、海洋工程测量等。 ; j4 q+ s" \- a9 _9 O
海洋测绘是由海道测量开始的,现在已逐步发展到海洋大地测量、海底地形测量和许多海洋专题测量。
! W6 L' S4 `5 V 海道测量在所有海洋测量工作中占有重要地位。 3基准
+ f+ C- `$ `' b 海洋测绘基准是指测量数据所依靠的基本框架,包括起始数据、起算面的时空位置及相关参量,包括大地(测量)基准、高程基准、深度基准和重力基准等。 / L. }3 |0 v& S2 A
海洋测绘根据测绘目的不同,平面控制也可采用不同的基准。海道测量的平面基准通常采用2000国家大地坐标系(CGCS2000),投影通常采用高斯一克吕格投影和墨卡托投影两种投影方式。 & }) c# O" S$ k; {& q* w
我国的垂直基准分为陆地高程基准和深度基准两部分。陆地高程基准采用“1985国家高程基准”,对于远离大陆的岛礁,其高程基准可采用当地平均海面。深度基准采用理论最低潮面。 4定位方法
. |- I( H0 q- s% R 海洋定位是海洋测绘和海洋工程的基础。海洋定位主要有天文定位、光学定位、无线电定位、卫星定位和水声定位等手段。
: C( Z7 [0 n. C! ~8 o" o1 M! B 卫星定位属于空基无线电定位方式,为目前海上定位的主要手段。卫星定位系统主要包括美国的GPS,俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS)、我国的北斗定位系统以及欧洲的伽利略(GALILEO)定位系统。 5数学基础
+ [* [2 f* ?; ]* o9 P2 B* S2 g. c 一般情况下,海图的数学基础包括坐标系、投影和比例尺。我国海图一般采用2000国家大地坐标系(CGCS 2000),国际海图一般采用1984世界大地坐标系(WGS-84)。航海图一般采用墨卡托投影,这种投影具有等角航线为直线的特性,是海图制作所选择的主要投影。
: n$ A* ?( z/ Q# t% W 同比例尺成套航行图以制图区域中纬为基准纬线,其余图以本图中纬为基准纬线,基准纬线取至整分或整度。1:2万及更大比例尺的海图,必要时亦可采用高斯一克吕格投影。制图区域60%以上的地区纬度于75。时,采用日晷投影。
- q/ B! C2 U7 P  / o2 w* T. L) W8 |! m% g5 C: S
备考注册测绘师,关注我们妥妥的没错! F6 S6 l% Y9 H' Z- o
小编微信号 tnt123688
! T8 C# |9 g7 R$ W F C9 }" X
( _4 ^# g Z- D QQ 2733398092
3 z, `$ v6 b7 o3 P ↓点击“阅读原文”下载测绘师考试助手软件
; P- R( c3 }/ @" \3 O: Y" _( \+ k. x3 l
% u" n9 A; ]4 ~( P( X! M" C1 n, x2 i
6 j" u# z. o% ?. L
1 T8 l$ @+ o0 n8 p6 Z7 {( E* Q7 p |