摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 国外似大地水准面精化概况 | 第8-10页 |
1.3 我国似大地水准面研究的发展与现状 | 第10-12页 |
1.4 本文研究的目的及主要内容 | 第12-14页 |
第二章 精化区域似大地水准面的理论和方法 | 第14-24页 |
2.1 各种高程起算面及相互关系 | 第14-16页 |
2.1.1 大地水准面、正高系统与正高 | 第14页 |
2.1.2 似大地水准面、正常高系统与正常高 | 第14-15页 |
2.1.3 参考椭球面、大地高系统与大地高 | 第15-16页 |
2.1.4 垂线偏差、大地水准面与扰动位的相互关系 | 第16页 |
2.2 几何方法确定似大地水准面 | 第16-17页 |
2.2.1 GPS水准拟合法 | 第16-17页 |
2.2.2 天文大地水准法 | 第17页 |
2.2.3 卫星无线电测高法 | 第17页 |
2.3 重力学方法确定似大地水准面 | 第17-21页 |
2.3.1 Stokes理论 | 第18-19页 |
2.3.2 Molodensky理论 | 第19-20页 |
2.3.3 Stokes和Molodensky理论比较 | 第20页 |
2.3.4 重力法确定大地水准面的具体步骤 | 第20-21页 |
2.4 组合法确定似大地水准面 | 第21-24页 |
2.4.1 移去恢复法的原理和计算步骤 | 第21-22页 |
2.4.2 组合法确定似大地水准面的具体方法 | 第22-24页 |
第三章 矿区大地水准面的特征及拟合模型比较分析 | 第24-47页 |
3.1 矿区大地水准面的特征及精化意义 | 第24页 |
3.2 GPS水准拟合法的发展概况 | 第24-25页 |
3.3 函数模型法 | 第25-30页 |
3.3.1 曲线拟合法 | 第25-26页 |
3.3.2 多项式曲面拟合法 | 第26页 |
3.3.3 多面函数拟合法 | 第26-28页 |
3.3.4 样条函数法 | 第28页 |
3.3.5 移动曲面法 | 第28-29页 |
3.3.6 神经网络法 | 第29-30页 |
3.4 统计模型法 | 第30-31页 |
3.4.1 加权平均法 | 第30-31页 |
3.4.2 克里格(Kringing)模型 | 第31页 |
3.5 综合模型法 | 第31-33页 |
3.6 各种拟合方法特点比较 | 第33-35页 |
3.7 GPS水准拟合的误差来源与精度分析 | 第35-38页 |
3.7.1 GPS水准拟合法的误差来源 | 第35-36页 |
3.7.2 GPS水准拟合法的精度分析 | 第36-37页 |
3.7.3 GPS水准误差的改进办法 | 第37-38页 |
3.8 基于MATLAB GUI的高程转换系统的设计与实现 | 第38-47页 |
3.8.1 GUI界面制作 | 第38-39页 |
3.8.2 高程转换系统界面设计 | 第39-40页 |
3.8.3 试算分析 | 第40-47页 |
第四章 区域椭球法高程拟合的基本理论和方法 | 第47-57页 |
4.1 区域椭球法的构建与实现 | 第48页 |
4.2 修改椭球参数 | 第48-49页 |
4.3 调整椭球的定位及定向 | 第49-53页 |
4.3.1 确定垂线偏差与站心赤道直角坐标系的旋转角关系 | 第49-51页 |
4.3.2 推导椭球中心平移公式 | 第51页 |
4.3.3 旋转变换后大地坐标变动量 | 第51-52页 |
4.3.4 求区域椭球的大地坐标及大地高 | 第52-53页 |
4.4 顾及重力场的区域椭球法拟合高程 | 第53-54页 |
4.5 软件实现 | 第54-56页 |
4.6 软件特性 | 第56-57页 |
第五章 区域椭球法在矿区似大地水准面精化中的应用 | 第57-75页 |
5.1 研究区域概况 | 第57-58页 |
5.2 矿区控制测量 | 第58-60页 |
5.3 矿区似大地水准面拟合方案 | 第60-63页 |
5.4 实验分析 | 第63-73页 |
5.4.1 拟合点的确定 | 第63-65页 |
5.4.2 拟合过程分析 | 第65-70页 |
5.4.3 与其他拟合方法的结果比较 | 第70-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-75页 |
总结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80页 |