
- •П.В. Мацко, а. Г. Голубев
- •Введение
- •Раздел 1. Исторический экскурс в развитие геотроніки
- •Раздел 2. Физические основы геотроніки
- •21. Электромагнитные колебания и волны. Основные понятия и определения
- •2.2. Преобразование гармонических колебаний
- •2.3. Лазеры. Эффект Допплера.
- •Вопрос для самоконтроля:
- •Раздел 3. Электронные измерения расстояний
- •3.1. Общие принципы электронной віддалеметрії
- •3.2. Світловіддалеміри
- •Раздел 4. Электронные измерения углов
- •4.1. Электронные теодолиты
- •Вопрос для самоконтроля
- •4.2 Электронные тахеометры
- •Вопрос для самоконтроля:
- •4.3. Направления развития электронной тахеометрии
- •Раздел 5. Інтерферометричні методы
- •5.1. Основные принципы інтерферометрії
- •5.2. Лазерные интерферометры перемещений
- •А) с одночастотным лазером, б) гетеридинна схема с двочастотним лазером
- •5.3. Радіоінтерферометрія со сверхдлинной базой (рндб)
- •Вопрос для самоконтроля:
- •Раздел 6. Спутниковое позиционирование
- •6.1. Общие принципы
- •6.2. Беззапитний метод. Шкалы времени и стандарты частоты
- •Раздел 7. Глобальные спутниковые системы
- •7.1. Структура систем и режимы работы
- •Вопрос для самоконтроля:
- •7.2. Спутниковый сигнал
- •Вопрос для самоконтроля:
- •Раздел 8. Методы спутниковых измерений
- •8.1. Кодовые измерения
- •Запитанння для самоконтроля:
- •8.2 Фазовые измерения. Интегральный допплерівський счет
- •8.3. Факторы, которые влияют на точность. Аппаратура пользователя и образа наблюдений
- •Вопрос для самоконтроля
- •Раздел 9. Учет влияния атмосферы
- •9.1.Общие сведения
- •Вопрос для самоконтроля
- •9.2. Учет влияния атмосферы в наземной віддалеметрії
- •9.3. Учет влияния атмосферы при спутниковых измерениях
- •Как достигается наиболее полное исключение влияния ионосферы?
- •Литература
- •Введение в геотроніку Учебное пособие
П.В. Мацко, а. Г. Голубев
Введение в “Геотронику”
Х е р с о н - 2 0 0 6
П.В. Мацко, А. Г. Голубев
Ведение в “Геотроніку”
Учебное пособие
Tempus Project CD_JEP – 25215 – 2004, GISAU
Геоінформаційні системы и технологии в аграрных университетах
Партнеры:
Херсонский государственный аграрный университет, ( UKR)
Glasgow Caledonian University, ( United Kingdom )
University of Gavle, ( Sweden )
Херсонский государственный университет ,( UKR)
УДК 528.063:528.232.23:(0.75)
ББК 26.12
Допущено Ученым Советом Херсонского ДАУ, как учебное пособие для подготовки магистров и студентов за специальностью «Гидромелиорация», специализации «Геоінформаційні системы и технологии в управлении водными и земельными ресурсами» согласно Проекту CD _ JEP – 25215 – 2004, GISAU (Протокол №10 от 30 июня 2006 г.)
Авторы:
Мацко Петр Владимирович – кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры землеустройства и архитектурного проектирования ХДАУ
Голубев Анатолий Николаевич – доктор технических наук, профессор
кафедры высшей геодезії Міігаік Рецензенты:
Пєсков І.В. – директор Херсонского научно-исследовательского и проектного института землеустройства
Тягур В.К. – директор Государственного предприятие геодезії, картографии и кадастра «Херсонгеоінформ»
ISBN
Мацко П.В., Голубев А.М.
Введение в геотроніку: Учебное пособие. - Херсон, ХДУ, 2006.-100с.
В учебном пособии рассмотренные физические и геометрические основы электронных методов измерения в геодезії, приведенные примеры применения разных видов віддалемірів и тахеометров для определения расстояний, углов и превышений, а также спутниковых навигационно-геодезических систем для нахождения координате наземных объектов.
Для студентов, магистров и работников аграрных и землеустроительных организаций.
Координаторы проекта: профессор В.В. Морозов, Украина
профессор Едвін Грей, Объединенное Королевство Великобритании
Введение
Для подготовки специалистов высшей квалификации необходимо обеспечить соответствующий уровень знаний в разных сферах, в которых им необходимо будет работать. В частности, при работе с наземными и спутниковыми радиоэлектронными методами геодезических измерений специалисты повині усвоить теоретические основы и практические навыки таких процессов. Данное учебное пособие предназначено для магистров, аспирантов и студентов, которые изучают геоінформаційні системы и технологии, связанные с получением, накоплением и обработкой геодезической, экологической и другой информации.
Современная полевая геодезическая аппаратура представляет собой объединение электронного или оптико-электронного оборудования и процессора. Обработку измерений выполняют на компьютерах в режиме реального времени или почти одновременно с них выполнением. Практический опыт показывает, что на крупных объектах 60-70% работы выполняется с использованием спутниковых методов, а все другое наземными методами, в основном электронными тахеометрами [2].
Конечным результатом выполнения геодезических и кадастровых работ на данный регион или объект есть геоінформаційні системы. Они включают каталог пунктов геодезической опорной сети, данные кадастровых и землеустроительных работ, а также позволяют вносить и учитывать разного рода информацию. Все этапы создания такой системы, начиная с построения, обновление, усовершенствование опорной геодезической сети и заканчивая обработкам и архивированием результатов кадастровой съемки, нуждаются в высокой квалификации [3,4].
Основным параметром, который определяется при геодезических или топографических роботах, есть координаты пунктов или объектов. С этой целью измерятся линейные и угловые величины с помощью электронных методов в том числе и с использованием навигационно-спутниковых систем. В учебном пособии сделанная попытка даты по возможности простое, короткое и наглядное изложения основных аспектов геотроніки. В отдельных местах для более ясного восприятия основных идей и принципов современной геотроніки опущенные не очень существенные детали. Вопросы, которые детально рассматриваются в общедоступных источниках информации, описанные коротко. Промежуточные математические выкладки не приводятся. Количество структурных схем оборудование сведено к минимуму за счет обобщения схем.
Для более совершенного усвоения дисциплины необходимая практическая работа с современными навигационно-геодезическими спутниковыми системами и электронными тахеометрами в производственных условиях.