|
, @) M5 H( Y5 f0 r6 p

) e7 i' \' ^* Y+ } 海洋测绘基础 1海洋测绘特点 $ k) M. G% o# {- b
第一,测量工作的实时性。
2 V& Y% g+ G- E! Y" e: d 第二,海底地形地貌的不可视性。
! K4 m, W/ Y/ x* G# {4 A 第三,测量基准的变化性。
8 f7 t8 Z0 W) L1 T4 t 第四,测量内容的综合性。 2分类
, B8 X- t/ w) U1 e+ p+ v7 a 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。
( K" O4 O8 l9 T/ L) a 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。
2 d$ z. r4 n: Z' V% l5 g9 u 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。 1 {9 T* X9 N( k U2 k
海道测量在所有海洋测量工作中占有重要地位。 3基准
. G/ f6 m, Y8 @) J {: C. f# { 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。 6 W; ]) x: ~3 X! e( r3 O4 J
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。 0 {6 O. S7 e% H% @- j
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
9 o# _: d% {4 j% ^7 D& U 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。 , T# S, U l- `+ L$ M: ~ j
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 6 K1 @7 q3 @7 O. I
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。
" Y4 x9 f4 f a8 U# d- G0 H 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。 - S. c; N0 T/ m O# I2 A
 2 G' Q T7 W5 Z
备考注册测绘师,关注我们妥妥的没错!
# V+ @7 h: U3 g3 H$ ^' J8 C& ] 小编微信号 tnt123688
8 w8 }# j! A) a2 H
; _, ?) ?6 A9 g* h, p! X QQ 2733398092 9 j* I; e$ J. B
↓点击“阅读原文”下载测绘师考试助手软件 4 g4 H3 `) i e7 i
- \6 {2 r! @0 g# F3 b, f( L
8 t. V" Y9 A* y) p. Y6 V
% \- n& J( Z0 j- V8 P% V; \. t# S* Q% U w" n- J
|