- •2. Общие сведения о точных теодолитах.
- •3.Измерение углов способом круговых приемов
- •5.Задачи теории ошибок измерений.
- •6.Ошибки измерений, их классификация и свойства.
- •7. Понятие о законах распределения ошибок.
- •8. Числовые характеристики точности измерений.
- •9. Средние квадратические ошибки функций измеренных величин,
- •10 Среднее арифметическое значение и его свойства
- •11. Поправки и их свойства. Выражение средней квадратической ошибки через поправки. Средняя квадратическая ошибка округления.
- •12. Определение средней квадратичеокой ошибки одного измерения по разностям двойных равноточных измерений.
- •13. Веса измерений и их свойства Соотношение между весами и средними квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.
- •14. Веса функций измеренных величин.
- •15.Средняя квадратическая ошибка единицы веса.
- •16. Среднее весовое. Средняя квадратическая ошибка и вес среднего весового.
- •17. Поправки неравноточных измерений одной и той же величины и их свойства.
- •18. Определение средней квадратической ошибки единимы веса по разностям двойных неравноточных измерений.
- •19. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах.
- •20. Общие сведения о геодезической сети.
- •21. Государственная геодезическая сеть.
- •22. Сети сгущения и съёмочные сети.
- •23 .Последовательность видов работ при построении триангуляции.
- •24. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов.
- •30 Допустимые размеры свободных членов условных уравнений
- •1. Для полюсных условий
- •31 Сущность уравнивания геод. Измерений по методу наименьших квадратов.
- •32 Понятие о коррелатном сп-бе уравнивания.
- •33.Суть упрощенного уравнивания
- •34.Уравнивание центральной системы.
- •35.Сущность уравнивания геод.
- •39 Передача координат с вершины знака на землю
- •40 Задачи прямой засечки
- •41 .Обратная засечка.
- •42 .Задача линейной засечки
- •43. Точность измерения расстояний электронными дальномерами.
- •44.Сущность фазового метода.
- •45 Способы разрешения неоднозначности.
- •46 Точность измерения расстояний.
- •47.Сведение о светодальн.
- •48.Устройство светодальномера.
- •49. Безотражательная технология измерения расстояний дальномером. *
- •50.Понятие о параметрическом способе уравнивания.
- •54. Решение нормальных уравнений по способу Гаусса.
- •55. Правило раскрытия алгоритма Гаусса.
- •56. Схемы для составления и решения нормальных уравнений.
- •57 .Сущность gps измерений.
- •58. Импульсный и фазовый методы точности точечного пазиционирования.
- •59.Относительное(векторное)позиционирование.
- •60 .Первые,вторые и третьи разности фаз.
- •61.Разрешение неоднозначности.
- •63. Техника gps позиционирования
- •64. Планирование gps измерений
45 Способы разрешения неоднозначности.
Для
решения неоднозначности пременяют 2
сп: 1)
При
измерении линии с помощью спец устр-ва
изм-ют частоту колебаний F,
а следавательно и длину волны
до тех пор пока дробная часть
n
не станет равной 0. Тогда в расст-ии 2D
увеличится целое число волн.. Пусть при
частоте
,
длина волны
уложилось в двойное расст-е
.Для однозначного определения расстояния
необходимо уменьшить длину волны с
таким расчетом,что бы в расстоянии 2D
уложить на n
в двое больше.2D=(
+n).Решая
совместно уровнения:
=
+n
;
n;
.
Число
разностей уложения волн n
при плавном изм-и частоты в первых
светодальномерах опр-сь визуально путем
подсчета числа минимума света при
наблюд. в окуляр прием. Трубы. Число N
из-за ошибок изм. Частот несколько
отлич. от целого, его округ. Сп. Изм.
частоты прим. В светодальномерах СВВ-1,
СТ-3 2)Прим.
в большенстве свдм. Имеютси 2 варианта
построения сетки фикс. ч-т. В 1 вар.
Подбирают ряд частот f1≥f2≥f3≥f4
, где каждая послед. Уменьшается в целое
число раз f1≥(f1-fm)≥(f1-fm+1)≥(f1-fm+n),
1 вар. наз. методом кратных частот, а 2
метод комбинационных частот. Рассмотрим
сущность способа на примере свдм ЕО-2000
f1=30МГц,
f2=33МГц,
f3=30,3МГц.
Первоц частоте соответствует длинна
волны λ1=10м. тогда длину линии 2D=N1λ1+ΔN1λ1.
Все
изменяется фазометрически, поэтому
значение ΔN1λ1
практически сразу отсчитывается в
метрах 2D=N1
1+7,63м.
Число целых волн N1
остаётся неизвестным. Измерим линию на
разностной частоте F2-F1=3мГц,
d2-1100м,
тогда 2D=N2-1
2-1+
N2-1
2-1.
2D=N2-1±λ2-1+67.6.
Выполним изм-я на частоте f3-f4=0.3МГц,
λ3-1=1000м. 2D=N3-1λ3-1+867.
Учитывая рез-ты пред-х измер-й:
2D=N3+λ3+867.63/
Т.е этот дальномер позволяет измерить
расст-е до 500м. Если линии меньше 500м, то
нужно несколько раз прибавить 500м. Для
установления числа N3-1
необхадимо знать примерную длину линии.
46 Точность измерения расстояний.
При
измерении расстояний
D=
,
где
-разность
фаз в приделах одного периода, К-постоянная
поправка. Скорость распространения
элекромагнитных колебаний известно и
высокой точностью y=
;
так же определяются с высокой точностью.
Основная проблема состоит в определении
коэффициента преломления воздуха n=?
Приближенно n=1,000298.
Он зависит от
,
t,
давления, влажности. Ошибка
1
,
1ммрт,
0,5
.
В лучшем случае t
и р измер на обоих концах линии, а ср-са
интегрируемое значение остается
неизвестным, что лимитиреут точность
линии. На практике точность измерения
обычно характеризуют коэффициенты
получение опытным путем
;
.
47.Сведение о светодальн.
Основными странами,производящими светодальномеры являются Швеция,Швейцария,Герм,США,Япония,Россия.В1984г вступил в действие ГОСТ 19223-82.»Светодальномеры и общие технич. Условия»согласно которому светодальн. Разделяются на 3 группы:1)Г-геодез,2)Т-топографич,3)П-применяемые в прикладной геодез.Эти буквы добавляют к букве с означающей-светодальномер.Затем указывают цифру означающую дальность действия прибора.1)Геод.светодальн.предназначены для измер-я старой гос-ой геод.сетей.Дальность действия 15-50км,а СКО- составляет(+-5-10мм)и(+-1-2мм/км)2)топограф.светодальномеры примен-ся при построении сетей сгущения в производстве топограф-х съемок.Эти светодальн. С дальностью действия до неск.км и ошибкой около 2км. 3)относятся приборы с повышенной точностью.Они измер-т расстояния до 3-х км. С ошибкой не более 2мм.Для цели змлеустройства использ-ся топографич. Светодальном.
