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  • 2015-03-05
    发布时间

    原子时

    随着空间技术和现代天文学与大地测量技术的发展,对时间的精度要求越来越高。以地 球自转时间系统越来越难以满足要求,于是从20 世纪50 年代起,人们建立了以物质内部原 子运动...[详细阅读]

  • 2015-03-05
    发布时间

    历书时(ET-Ephemeris Time )

    由于地球自转的不均匀,以地球自转为基准的时间系统不能满足越来越高的精度要求。 于是在1958 年国际天文联合会(IAU)决定,自1960 年起各国开始使用以地球公转周期为 基准的历书时...[详细阅读]

  • 2015-03-05
    发布时间

    世界时

    世界时就是以平子夜为零时起算的格林尼治平太阳时。世界时与平太阳时的单位尺度相 同,只是起算点不同而已,前者比后者晚12hr。世界时作为一种以地球的周期性自转运动为 基准的...[详细阅读]

  • 2015-03-04
    发布时间

    真太阳时与平太阳时

    恒星时是以春分点为参考点的时间系统。如果选取真太阳(视太阳)为参考点,以真太 阳的周日视运动为基准建立的时间计量系统,称为真太阳时,或者叫视太阳时(Apparent Solar Time),可用...[详细阅读]

  • 2015-03-04
    发布时间

    恒星时

    恒星时是以地球的周期性自转运动为基准的时间系统。天体的周日视运动是地球自转运 动的反映。如果以一个天体或者天球上某个特殊点作为参考点,观察参考点连续两次经过测 站点...[详细阅读]

  • 2015-03-04
    发布时间

    GPS使用的时间系统

    科学技术水平的提高,使得时间测量精度不断提高,而与此同时,人们对时间测量精度的要求也越来越高。 GPS 就是一种需要高精度时间基准的应用技术。本章概述中已经提到,不同时...[详细阅读]

  • 2015-03-03
    发布时间

    投影分带与编号

    中央子午线是投影后唯一没有长度变形的曲线,其它的曲线均有长度变形。且离中央子 午线越远,变形愈大。为了控制投影后的长度变形,按一定经差将地球如切西瓜般分成若干 投影...[详细阅读]

  • 2015-03-03
    发布时间

    高斯-克吕格平面直角坐标系

    等角投影又称正形投影(Orthomorphic Projection),或相似投影。由于该投影在投影后 得到的图形与投影前椭球面上的原形保持相似,因而被广泛采用。高斯-克吕格投影 (Gauss-Kruger Projection)就...[详细阅读]

  • 2015-03-03
    发布时间

    地图投影-克吕格平面直角坐标系

    日常生产生活中使用的地图,都是平面地图。地球表面是一个曲面,如果要把曲面地表 上的点表达在一个平面上,同时还要在某种程度上保持点与点之间的相互关系,就需要投影。 所...[详细阅读]

  • 2015-03-03
    发布时间

    参心坐标系与协议地球坐标系的转换

    前面已经讨论过,地球椭球是用来代表地球形状的 https://www.rfgsm.com/news/GPS/391.html ,那么它当然是越接近大地水准面越 好,大地测量学中称之为密合。在实践上,通常先用重力技术推算...[详细阅读]

  • 2015-03-02
    发布时间

    协议天球坐标系与协议地球坐标系的转换

    坐标转换是在GPS 定位中运用普遍的一种运算。之所以需要坐标转换,那是因为卫星的 位置是在惯性坐标系下描述的,而地面点的位置则必须在地固坐标系下计算,所以需要将卫 星在观...[详细阅读]

  • 2015-03-02
    发布时间

    GPS定位系统之协议地球坐标系

    通过前面的论述,我们知道地球坐标系与地球自转运动密切相关。地球坐标系的建立在 很大程度上取决于自转轴相对于地球本身的运动和经度原点E 的稳定性。为了固定地极的位 置,国...[详细阅读]

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