Спутниковая геодезия — Википедия

Спутниковая геодезия История спутниковой геодезии Спутниковая геодезия началась с запуска первого спутника в 1957 году.   В 1960-х годах были запущены […]

Спутниковая геодезия

  • История спутниковой геодезии

    • Спутниковая геодезия началась с запуска первого спутника в 1957 году.  
    • В 1960-х годах были запущены доплеровские спутники и аэростатные спутники.  
    • В 1970-х годах была создана Всемирная геодезическая система.  
    • В 1980-х годах GPS стала стандартным инструментом в геодезии.  
    • В 1990-х годах разрабатывались постоянные геодезические сети и системы отсчета.  
  • Методы спутниковой геодезии

    • Методы «Земля-космос» включают радиосвязь и доплеровские методы.  
    • Методы «космос-Земля» включают альтиметрию и лазерную альтиметрию.  
    • Методы «космос-космос» включают спутниковую лазерную локацию.  
  • Современные методы

    • GPS используется для геодезической съемки и мониторинга геодинамических явлений.  
    • Доплеровское позиционирование определяет положение наблюдателя и орбиту спутника.  
    • Оптическая триангуляция использует спутники для определения геометрической взаимосвязи между станциями.  
    • Лазерная локация обеспечивает точные измерения дальности и параметров орбиты.  
  • Применение спутниковой геодезии

    • Спутниковая геодезия применяется в навигации, гидрографии, океанографии и геофизике.  
    • Данные используются для определения формы Земли, геоида и гравитационного поля.  
    • Спутниковая геодезия помогает в мониторинге геодинамических явлений и изучении системы Земля/Атмосфера/океаны.  
  • Методы измерения геоида

    • Вычитание измеренной высоты из высоты эллипсоида позволяет вычислить высоту геоида.  
    • Разница между поверхностью океана и геоидом дает топографию поверхности океана.  
  • Интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR)

    • Использует два или более радарных изображения для создания карт деформации поверхности.  
    • Измеряет изменения деформации в сантиметровом масштабе.  
    • Применяется для геофизического мониторинга и строительной инженерии.  
  • Гравитационная градиентометрия

    • Определяет компоненты вектора силы тяжести в режиме реального времени.  
    • Градиент силы тяжести измеряется как скорость изменения составляющей вектора силы тяжести.  
    • Используется в новейших инструментах с подвижной базой.  
  • Межспутниковое слежение

    • Использует спутники для отслеживания других спутников.  
    • Высокогорный спутник может ретранслировать сигнал на низковысотный спутник.  
    • Два маловысотных спутника могут отслеживать друг друга для определения гравитационного поля.  
  • Отслеживание с помощью GNSS

    • Список геодезических спутников включает АННА-1Б, Бейду, ВСПЫШКИ, чемпион, Диадема, Эхо, Энвисат, ERS-1, ERS-2, Эталон, Аджисай, Галилей, Гео-ИК-2, ГЕОС-3, Геоспутник, GFZ-1, ГЛОНАСС, грация, ГОЦЕ, GPS-навигатор, ICESat-1, ICESat-2, ЛАГЕОС, ЛАРЫ, Ларец, H-IIA-ЖРД, СТРАНИЦЫ, Морской салат, Старлетт и Стелла, ТОПЕКС/Посейдон, транзит, ВЕСТПАК.  
  • Дополнительные методы и рекомендации

    • Геодезическая астрономия и спутниковая гравиметрия.  
    • Дальнейшее чтение: Смит, Дэвид Э. и Теркотт, Дональд Л. (ред.) (1993). Вклад космической геодезии в геодинамику: Динамика земной коры, Том II.  

Полный текст статьи:

Спутниковая геодезия — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх