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第1章引论1

1.1 卫星大地测量的目的1

1.2 卫星大地测量的分类与基本概念2

1.3 卫星大地测量的发展史4

1.4 卫星大地测量的应用5

1.5 本书的结构及目的7

第2章基础8

2.1 参考坐标系8

2.1.1 笛卡尔坐标系和坐标转换8

2.1.2 卫星大地测量中的参考坐标系10

2.1.3 地球重力场的参考坐标系13

2.1.4 椭球参考坐标系15

2.1.5 椭球、大地水准面和大地测量基准点17

2.2 时间20

2.2.1 基本考虑20

2.2.2 恒星时和世界时21

2.2.3 动力时23

2.2.4 原子时24

2.2.5 钟和频率标准25

2.3 信号传播27

2.3.1 波传播的一些基础理论28

2.3.2 大气层的结构和分解31

2.3.3 穿过电离层和对流层的信号传播34

3.1 天体力学基础——二体问题40

第3章卫星轨道运动40

3.1.1 开普勒运动41

3.1.2 牛顿力学,二体问题43

3.1.3 轨道几何与轨道运动53

3.2 卫星摄动运动57

3.2.1 有摄轨道运动的描述59

3.2.2 不规则地球重力场引起的摄动61

3.2.3 其他摄动70

3.2.4 卫星轨道摄动的量级76

3.3 轨道确定78

3.3.1 无摄轨道积分78

3.3.2 有摄轨道的积分81

3.3.3 轨道描述85

3.4 卫星轨道及轨道运动89

第4章基本观测原理与大地测量卫星94

4.1 卫星大地测量作为一个参数估计的问题94

4.2 可观测量与基本概念96

4.2.1 方向测定96

4.2.2 距离测定98

4.2.3 距离差值的确定(多普勒方法)99

4.2.4 卫星测高100

4.2.5 距离与距离变化率的确定101

4.2.6 干涉测量101

4.2.7 未来的观测技术102

4.3.1 基本要求103

4.3 用于大地测量的卫星103

4.3.2 选择卫星104

4.3.3 卫星子系统106

4.3.4 卫星与卫星子系统的设计109

第5章经典观测技术110

5.1 照相法定向110

5.1.1 用于照相观测的卫星110

5.1.2 卫星照相机111

5.1.3 观测与底片归算处理113

5.1.4 空间三角测量118

5.1.5 结果119

5.1.6 摄影法确定方向的现代重要性121

5.3 早期的其他观测技术122

5.2 电子测距(SECOR)122

第6章多普勒测量(TRANSIT)124

6.1 多普勒效应和基本定位概念125

6.2 海军导航卫星系统(TRANSIT)的状况和进展127

6.3 轨道的确定及描述130

6.3.1 广播星历表130

6.3.2 精密星历表134

6.3.3 多普勒参考系间的关系134

6.4 多普勒接收机135

6.4.1 多普勒接收机的基本概念135

6.4.2 时间测量和多普勒计数136

6.4.3 选定的多普勒测量装置138

6.5 误差估算与改正139

6.5.1 卫星轨道139

6.5.2 电离层和对流层的折射140

6.5.3 接收器系统142

6.5.4 地球自转及相对论效应143

6.5.5 接收机天线的运动144

6.5.6 一次卫星通过的误差预估145

6.6 观测方案和平差模型146

6.6.1 扩展的观测方程146

6.6.2 单台定位149

6.6.3 多台定位150

6.6.4 数据处理软件152

6.7 野外项目的计划和实施154

6.8 应用155

6.8.1 大地测量控制的应用155

6.8.2 控制点和基准点的确定159

6.8.3 海洋和极地大地测量中的应用161

6.8.4 极移的确定161

6.8.5 卫星多普勒观测的今后作用161

第7章全球定位系统(GPS)163

7.1 基本原理163

7.1.1 引言163

7.1.2 空间部分165

7.1.3 控制部分167

7.1.4 观测原理与信号结构168

7.1.5 轨道确定与轨道描述171

7.1.6 系统精度的人为限制176

7.1.7 系统的发展177

7.2 GPS接收机(用户部分)180

7.2.1 接收机原理及主要组成部分180

7.2.2 码相关信号处理183

7.2.3 无码信号处理184

7.2.4 GPS接收机实例186

7.2.5 综述、评价及将来发展194

7.3 GPS观测量与数据处理195

7.3.1 观测量195

7.3.2 参数估算200

7.3.3 数据编辑整理213

7.3.4 平差计算方法及软件原理218

7.3.5 GPS快速测量原理223

7.3.6 GPS导航227

7.4 误差预算与改正228

7.4.1 概述228

7.4.2 卫星几何图形及精度度量231

7.4.3 轨道误差与钟差234

7.4.4 信号传播误差239

7.4.5 接收系统误差245

7.4.6 总结,完备性问题246

7.5.1 制订观测方案247

7.5 GPS观测的方案设计与实施247

7.5.2 野外观测的实施251

7.5.3 观测方法与网形设计253

7.6 GPS的应用范围及应用实例258

7.6.1 大地控制测量258

7.6.2 地籍测量与地理信息系统264

7.6.3 地球动力学应用266

7.6.4 工程测量与工程监测268

7.6.5 精密导航、海洋大地测量及水道地形测量271

7.6.6 摄影测量与遥感274

7.6.7 GPS的特殊应用278

7.7 GLONASS系统280

8.1 引言284

第8章激光测距284

8.2 带激光反射镜的卫星285

8.3 激光测距系统及组成289

8.3.1 激光振荡器289

8.3.2 系统的其他部件290

8.3.3 现有的激光固定站和流动站292

8.4 改正量、数据处理和精度293

8.4.1 广义测距公式293

8.4.2 数据控制、压缩和标准点295

8.4.3 激光测距仪精度改进297

8.5.1 观测方案的实现299

8.5 卫星激光测距系统的应用299

8.5.2 参数估算301

8.5.3 坐标及坐标的变化302

8.5.4 参考框架,地球自转和极移303

8.5.5 地球重力场305

8.5.6 固体潮和海潮306

8.5.7 其他应用306

8.6 激光测月307

8.7 星载激光测距系统310

第9章卫星测高312

9.1 基本原理312

9.2 卫星和飞行313

9.3.1 测高仪观测的几何学317

9.3 测量、改正、精度317

9.3.2 数据的形成318

9.3.3 改正及误差预算320

9.4 平均海面的测定324

9.5 卫星测高在大地测量、地球物理学及海洋学中的应用325

9.5.1 大地水准面和重力场的测定325

9.5.2 地球物理解释327

9.5.3 海洋学327

第10章计划任务与特殊方法330

10.1 绘制高分辨率重力场图的计划任务330

10.1.1 基本原理330

10.1.2 卫星对卫星的跟踪(SST)332

10.1.3 卫星重力梯度测量336

10.2 甚长基线干涉测量340

10.2.1 基本概念与观测方程340

10.2.2 VLBI在大地测量与地球动力学中的应用343

10.2.3 人造卫星VLBI346

第11章卫星大地测量方法的应用(述评)348

11.1 定位348

11.1.1 绝对与相对定位概念348

11.1.2 全球网与区域网351

11.1.3 定位352

11.2.1 基本原理354

11.2 重力场与地球模型354

11.2.2 地球模型359

11.3 导航与海洋大地测量、动态定位362

11.3.1 在海洋定位中的可能应用与精度要求362

11.3.2 TRANSIT系统的特别应用365

11.3.3 全球定位系统(GPS)的特殊应用367

11.3.4 冰流的测定370

11.4 地球动力学372

11.4.1 现代地壳运动372

11.4.2 参考系、地球自转参数374

缩写词索引377

参考文献378

译后记416

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