摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及必要性 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状与分析 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 研究现状分析 | 第13-14页 |
1.3 论文研究内容及组织结构 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容与技术路线 | 第14-15页 |
1.3.2 论文组织 | 第15-16页 |
1.4 小结 | 第16-17页 |
第二章 石油物探控制测量流程和方法 | 第17-27页 |
2.1 物探施工作业流程 | 第17-19页 |
2.1.1 施工设计(测线部署) | 第17页 |
2.1.2 物探测量施工准备 | 第17-18页 |
2.1.3 控制测量 | 第18页 |
2.1.4 放样施工 | 第18页 |
2.1.5 物探测量规范标准(技术要求) | 第18-19页 |
2.2 传统物探测量控制方法 | 第19-22页 |
2.2.1 导线测量 | 第19-20页 |
2.2.2 导线测量函数模型 | 第20-21页 |
2.2.3 导线测量随机模型 | 第21-22页 |
2.2.4 导线测量平差计算 | 第22页 |
2.3 GPS控制测量 | 第22-26页 |
2.3.1 方案设计 | 第23-24页 |
2.3.2 外业实施 | 第24页 |
2.3.3 内业数据处理 | 第24-26页 |
2.3.3.1 基线处理流程 | 第24-26页 |
2.3.3.2 网平差 | 第26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第三章 高精度长距离GPS控制网计算方法 | 第27-45页 |
3.1 前言 | 第27页 |
3.2 卫星定位观测值方程 | 第27-28页 |
3.3 提高基线解算精度的措施 | 第28-36页 |
3.3.1 起算点的选择 | 第29页 |
3.3.2 星历的选择与处理 | 第29-31页 |
3.3.3 电离层延迟传播误差消弱措施 | 第31-33页 |
3.3.4 对流层传播延迟处理方法 | 第33-36页 |
3.4 基于GAMIT软件的基线解算 | 第36-41页 |
3.4.1 基本介绍 | 第36-37页 |
3.4.2 数据处理流程 | 第37-38页 |
3.4.3 数据质量控制 | 第38-39页 |
3.4.4 应用分析 | 第39-41页 |
3.5 GPS向量网平差计算方法 | 第41-44页 |
3.5.1 GPS向量网平差模型 | 第41-43页 |
3.5.2 最小二乘平差数学模型概述 | 第43-44页 |
3.6 小结 | 第44-45页 |
第四章 石油物探高程控制测量方法 | 第45-60页 |
4.1 高程系统及内在相互关系 | 第45-47页 |
4.2 GPS水准测量在物探控制测量中的应用 | 第47-53页 |
4.2.1 单点拟合法 | 第47页 |
4.2.2 平面拟合法 | 第47页 |
4.2.3 基于稳健估计的曲面拟合法 | 第47-50页 |
4.2.4 影响GPS水准测量精度的因素及相应措施 | 第50-52页 |
4.2.5 方法应用 | 第52-53页 |
4.3 大地水准面模型应用 | 第53-59页 |
4.3.1 CQG2000似大地水准面模型 | 第53-55页 |
4.3.2 EGM2008模型 | 第55页 |
4.3.3 区域大地水准面模型 | 第55-56页 |
4.3.4 水准面模型的比较和检验 | 第56-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
结论与展望 | 第60-62页 |
1 结论 | 第60页 |
2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |