炮兵远程武器测地保障数据计算方法及处理系统

炮兵远程武器测地保障数据计算方法及处理系统

论文摘要

本文紧密结合炮兵远程武器作战特点及对测地保障需求,以高等测量的相关知识为理论基础,以炮兵远程武器作战测地保障中测地数据的采集和处理重点,构建并完善了炮兵远程武器作战测地保障理论。文章首先阐述了炮兵远程武器在作战中的地位和作用以及任务,明确了炮兵远程武器测地保障的任务及特点,从保障范围等几个方面分析了炮兵远程武器测地保障与常规测地保障的区别,并且将大地测量学与远程武器测地保障相结合构建了炮兵远程武器作战测地保障理论。对炮兵远程武器测地数据的处理提出了完整的具有高度可行性和可操作性的作业方法,对于炮兵远程武器测地作业中的三角测量、导线测量、卫星测量、重力测量等作业方法分别建立了测量成果数据库和相关的平差模型,实现了对测量中的各种数据和各种作业图形的平差。针对炮兵远程武器测地数据处理复杂的特点,开发了集测地数据采集、维护、显示、输出于一体的炮兵远程武器测地数据处理系统,实现了测地数据采集和处理的实时化。炮兵远程武器数据处理系统的开发对测地数据采集、测地数据计算处理及精度评估等具有重大意义,提高了炮兵远程武器测地保障的效率。本文的研究内容对研究炮兵远程武器作战保障,提高其作战效能有较强的实际意义和理论应用价值。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 研究的背景
  • 1.2 国外的研究动态
  • 1.2.1 美军的研究动态
  • 1.2.2 俄军的研究动态
  • 1.3 研究的内容及意义
  • 第二章 炮兵远程武器测地保障的任务和内容
  • 2.1 炮兵远程武器的作战地位
  • 2.2 炮兵远程武器基本作战任务
  • 2.2.1 陆军战役战术导弹部队基本作战任务
  • 2.2.2 远程火箭炮兵基本作战任务
  • 2.3 炮兵远程武器作战测地保障
  • 2.3.1 测地保障的特点
  • 2.3.2 测地保障的任务
  • 第三章 炮兵远程武器作战测地技术基础
  • 3.1 炮兵远程武器作战测地保障的范围界定
  • 3.2 炮兵测地保障的基准
  • 3.2.1 测量的基准面
  • 3.2.2 计算的基准面
  • 3.2.3 高程测量基准
  • 3.2.4 重力与重力测量基准
  • 3.3 基本坐标系及换算
  • 3.3.1 常用的参考椭球
  • 3.3.2 使用的坐标系及表现形式
  • 3.3.3 各坐标系之间的换算
  • 3.3.4 垂线偏差、天文坐标、大地坐标的关系
  • 3.4 大地问题正、反解
  • 3.4.1 归化纬度
  • 3.4.2 贝塞尔大地问题解算公式
  • 3.4.3 贝塞尔大地问题正解计算
  • 3.4.4 贝塞尔大地问题反解计算
  • 3.5 地面观测元素的归算
  • 3.5.1 地面观测元素归算至椭球面
  • 3.5.2 椭球面元素归算至高斯平面
  • 3.6 重力测量
  • 3.6.1 重力仪的零点漂移
  • 3.6.2 重力异常
  • 3.6.3 重力测量计算
  • 第四章 测地数据处理与精度评估
  • 4.1 测量数据的处理模型与精度评估
  • 4.1.1 测地作业中的误差传播与精度标准
  • 4.1.2 测量平差的数学模型
  • 4.1.3 平差最小二乘法原理
  • 4.2 附合导线的平差模型
  • 4.2.1 附合导线的条件平差方程式
  • 4.2.2 附合导线的精度评定
  • 4.2.3 附合导线按条件平差算例
  • 4.3 测角网的坐标平差
  • 4.4 测边网坐标平差的平差模型
  • 4.5 测地数据处理系统设计
  • 4.5.1 系统功能
  • 4.5.2 功能设计
  • 第五章 结论
  • 5.1 完成的主要工作及创新点
  • 5.2 需进一步努力的方向
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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