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2025年注册测绘师考试《案例剖析》重点复习知识点汇集

点击数:454 发布时间:2026-04-05 收藏本页

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2025年注册测绘师考试《案例剖析》重点复习知识点汇集

注册测绘师考试在即,因此现在这个阶段教程应该看完一遍,该强化一下自己对于教程考试知识点的记忆,准时查漏补缺。智学网为你精心整理了2025年注册测绘师考试《案例剖析》重点复习知识点汇集,更多注册测绘师考试的资讯,请关注智学网为你实时更新的内容。

2025年注册测绘师考试《案例剖析》重点复习知识点:连续运行卫星定位服务管理软件


连续运行卫星定位服务管理软件又叫连续运行参考站网系统,是借助全球导航卫星系统技术,在某个城市、某区域打造永久性的连续运行参考站、数据中心,借助计算机、数据通信和网络技术将各参考站与数据中心组成互联网,共享参考站数据,借助参考站网软件进行处置,然后向各种用户自动地发布不相同种类型的GNSS原始数据、各类型型RTK差分改正数据等。其主要功能是向系统覆盖地区内的用户提供各种不同精度的时间和地方服务信息。其用户涵盖每个行业,主要用于城市规划、国土测绘、地籍管理、城乡建设、灾害监测、交通控制、资源勘探、气象、地震等行业和部门,它是多功能、多作用与功效的综合服务定位网,是城市数字化建设的基础工程。

什么是2C?

上、下半测回同一方向的方向值之差,称为2C值。
2C为两倍照准误差,由盘左盘右两次照准目的形成,其计算式为:

2C=盘左读数|=L|

怎么样根据数字比率尺计算实地距离?

依据比率尺的概念可以了解,图上长度、相应实地水平距离与比率尺分母三者之间的关系是:实地距离=图上长度×比率尺分母。这就是计算距离的基本公式。计算的办法:先用米尺从图上量出某两点间的长度,然后将所量长度代入公式,得出两点间实地距离。如在1:5万图上量得某两点间长度为4厘米,则实地距离为:4×50000÷100

怎么样简单测定地形坡度?

用一块硬纸板自制一个浅易的半圆量角器,在量角器半圆的圆心处用图钉和一根小细线悬一重物,你站在山坡的一侧,双手握住量角器,使量角器的底边与山坡维持平行一致,读取细线经过量角器的刻度数,再从该刻度数中减去90°则为山坡的坡度。

精密单点定位在现代航空摄影测量中显示出愈加关键的用途。与差分GPS定位不同,精密单点定位是借助国际GPS服务机构IGS提供的或自己计算的GPS精密星历和精密钟差文件,以无电离层影响的载波相位和伪距组合观测值为观测资料,对测站的地方、接收机钟差、对流层天顶延迟与组合后的相位模糊度等参数进行估计。用户通过一台含双频双码GPS接收机就能达成在数千平方公里乃至全球范围内的高精度定位。它的特征在于各站的解算相互独立,计算量远远小于普通的相对定位。PPP与双差定位的主要不同在于,双差定位时部分参数和误差项通过站间和星间求差得以消除,而PPP需要使用精细的模型加以改正和用辅助参数进行估计,譬如卫星天线相位中心偏差改正、固体潮改正、海洋负荷改正等。

现在,国内外都对精密单点定位作了很多研究,武汉大学经过数年对精密单点定位理论与办法的深入研究,在国内率先成功研制了高精度的PPP数据处置软件TriP。借助PPP进行GPS数据处置,需在数据采集两周后进行,即需要在IGS网站上下载精密星历数据后,才能进行数据处置。

通过精密单点定位办法解算的GPS天线相位中心动态坐标数据,剔除系统误差后能达到同差分办法结果相当的精度。试验表明,精密单点定位技术完全可以应用于无基站数码航空摄影测量中。

2025年注册测绘师考试《案例剖析》重点复习知识点:传统大地控制网


1、传统大地控制网的建设

传统大地测量技术打造平面大地控制网就是通过测角、侧边推算大地控制网点的坐标的,具体的办法有:三角测量法、导线测量法、三边测量法和边角同测法。国内打造天文大地网主要使用三角测量法,在西藏等困难区域使用导线测量法。

2、三角网布设的原则

1)分级布网、逐级控制;2)具备足够的精度;3)具备足够的密度;4)要有统一的规格。

3、全国天文大地网整体平差

全国天文大地网整体平差于1978年至1984年期间完成,1984年6月通过技术鉴别。打造的国内我们的1980国家大地坐标系,并为精化地心坐标提供了条件。全国天文大地网整体平差技术原则如下:
1)地球椭球参数IAG|75椭球;2)坐标系统,1980国家大地坐标系和地心坐标系;3)椭球定坐落于坐标轴指向,1980国家大地坐标系的椭球短轴应平行于由地球质心指向1968.0地极原点的方向,首子午面应平行于格林尼治平均天文台的子午面,椭球定位参数以国内范围内高程异常值平均和最小为条件求定。

4、经纬仪类型

经纬仪一般分为光学经纬仪、电子经纬仪及全站型电子测速仪。

5、光学经纬仪检验

作业前由具备仪器检验资质的机构根据行业准则《光学经纬仪》的有关规定实行。

6、电子经纬仪或者全站仪检验

作业前由具备仪器检验资质的机构根据行业准则《全站型电子测速仪》的有关规定实行。

7、光电测距仪

光电测距仪按测程分类,分为短程、中程、长程。

光电测距仪检定:作业前由具备仪器检验资质的机构根据行业准则《光电测距仪》的有关规定实行。

8、水平角观测的主要误差影响

用经纬仪在野外进行观测时,其观测误差主要源自:
1)观测职员引起的误差;2)外面观测条件引起的误差,如大方条件、太阳方位、地形、地物等;3)仪器精度引起的误差。

9、水平角观测办法

1)方向观测法;2)分组方向观测法;3)全组合测角法。

2025年注册测绘师考试《案例剖析》重点复习知识点:大地测量概论


1、大地测量的任务

主要任务是打造国家或者大范围的精密控制测量网,内容包含三角测量、导线测量、水准测量、天文测量、重力测量、惯性测量、卫星大地测量与各种大地测量数据处置等。它为大规模地形图测制及各种工程测量提供高精度的平面控制和高程控制,为空间科技和军事作用与功效提供精准的点位坐标、距离、方位及地球重力资料,为研究地球形状和大小、地壳形变及地震预报等科学问题提供资料。

2、现代大地测量的特征

1)长距离、大范围;2)高精度;3)实时、迅速;4)四维;5)地心;6)学科融合。

3、大地测量有哪些用途

大地测量师组织、管理、融合和剖析地球大量时空信息的一个数理基础,也是描述、构建和认知地球,进而解决地球科学问题的一个时空平台。各种测绘只有在大地测量基准的基础上,才能获得统1、协调、法定的平面坐标和高程系统,才能获得正确的点位和海拔高与点之间的空间关系和尺度。

4、大地测量系统与参考框架

大地测量系统规定了大地测量的起算基准、尺度标准与达成方法。大地测量参考框架时通过大地测量方法,由固定在地面上的点所构成的大地网或其他实体按相应于大地测量系统的规定模式构建的,是对大地测量系统的具体达成。大地测量系统是总体定义,大地测量参考框架是大地测量系统的具体应用形式。大地测量系统包含:坐标系统、高程系统、深度基准和重力系统。对应的大地参考框架有:坐标参考框架、高程参考框架和重力参考框架。

5、大地测量坐标系统合大地测量常数

大地测量坐标系统是非惯性坐标系统,依据原点地方不同,可以分为地心坐标系统和参心坐标系统,从表现形式可以分为空间直角坐标系统和大地坐标系统;空间直角坐标一般用表示,大地坐标一般用表示。

注:大地高是指空间点沿椭球面法线方向至椭球面的距离。

大地常数是指地球椭球几何和物理参数,它分为基本知识和导出常数。

6、参心坐标框架

参心坐标框架是一种地区性、二维静态的地球坐标框架,是由天文大地网达成和保持的。
20世纪,世界上绝大多数国家或者区域都使用天文大地网来达成和保持各自的参心坐标框架。国内在20世纪50~80年代完成了全国天文大地网,分别概念了1954北京坐标系统和1980西安坐标系统。

7、地心坐标框架

国家地面参考框架是国际地面参考系统的具体达成。它以甚长基线干预测量、卫星激光测距、激光测月、GPS和卫星多普勒定轨定位等空间大地测量技术构成全球观测网点,经数据处置,得到ITRF点站坐标和速度场等。现在,ITRF已成为国际公认的应用最广泛、精度的地心坐标框架。

2000国家大地控制网是概念在ITRS2000地心坐标系统中的地区性地心坐标框架。

8、高程基准

高程基准概念了陆地上高程测量的起算点,地区性的高程基准可以用验潮站的长期平均海面来确定,一般概念该平均海平面的高程为零。
1954年,国内确定用青岛验潮站计算的黄海平均海水面作为高程基准面,并在青岛观象山修建了国家水准原点。
1956年计算出国内水准原点高程为72.289m,国内现行的1985年国家高程基准为72.2604m。

9、高程系统

国内高程系统使用正常高系统,正常高的起算面是似大地水准面。

10、高程框架

高程框架是高程系统的达成。高程框架分四个等级:国家1、2、3、四等水准控制网。另外一种高程框架形式是通过大地水准面精化来达成的。

11、重力系统和重力框架

重力测量就是测定空间一点的重力加速度。重力参考系统则是指采样的椭球常数及其相应的正常重力场。重力测量框架是由分布在各地的若干绝对重力点和相对重力点构成的重力控制网,与用作相对重力尺度标准的若干条长短基线。

12、深度基准

深度基准面的选择与海区潮汐状况有关,常使用当地的潮汐调和常数来计算,因为各地潮汐性质不同,计算办法不同,一些国家和区域的深度基准面也不同。国内1956年以前使用最低低潮面、大潮平均低潮面和实测最低潮面等为深度基准,1957年起采样理论深度基准为深度基准面。

13、时间系统与时间系统框架

空间和时间一块构成四维大地测量。

时间系统规定了时间测量的参考标准,包含时刻参考标准、时间间隔的尺度标准。

时间系统框架是某一地区或者全球范围内,通过守时、授时和时间频率测量技术,达成和保持统一的时间系统。

14、常见的时间系统

1)世界时;2)原子时;3)力学时;4)协调时;5)GPS时。

15、时间系统框架

时间系统框架是对时间系统的达成,包含以下几方面的内容:
1)使用的时间频率基准;2)守时系统;3)授时系统;4)覆盖范围。

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