Cтраница 1
Радиогеодезические системы различают по виду измеряемых ими величин, определяющих местоположение. Такими величинами, определяющими положение объекта на поверхности земли, являются: два расстояния от двух известных пунктов до определяемого, две разности расстояний от определяемого до трех заданных пунктов. [1]
Круговая радиогеодезическая система РДС предназначена для определения координат центров снимков при аэрофотосъемке. Она состоит из одной ведущей и трех ведомых станций, из которых одновременно в работе участвуют две. Ведущая станция помещается на самолете, две ведомые - в пунктах с известными координатами. [2]
Точность всех радиогеодезических систем с удалением от места установки излучающей станции снижается, поэтому часто применяется современная система привязки объектов при помощи искусственных спутников Земли, не требующих установки береговых станций и работающих в любом удалении от берега с относительно высокой точностью. [3]
В общем случае современные радиогеодезические системы, действующие по схеме радиолага, обеспечивают достаточную точность координирования глубин, что делает целесообразным применение их для промера глубин в масштабе 1: 5000 и мельче. [4]
В табл. III.3.3 приведены основные характеристики фазовых и импульсных радиогеодезических, а также некоторых радионавигационных систем, используемых для геодезических местоопределе-ний, а в табл. III.3.4 - некоторые характеристики ультракоротковолновых радиогеодезических систем, разработанных на основе геодезического радиодальномера. [5]
![]() |
Системы радионавигации. [6] |
Для сохранения правильного движения судна-трубоукладчика вдоль трассы трубопровода необходимо точно определить его местоположение в море. Это осуществляется с помощью радиогеодезических систем ( табл. 21), действие которых основывается на измерении разницы расстояния от двух или тпех источников радиосигналов. [7]
Для сохранения правильного движения судна-трубоукладчика ьдоль трассы трубопровода необходимо точно определить его местоположение в море. Это осуществляется с помощью радиогеодезических систем ( табл. 21), действие которых основывается на измерении разницы расстояния от двух или трех источников радиосигналов. [8]
В Справочнике в двух книгах изложены теория и практика геодезических работ, описаны инструменты, способы обработки результатов измерений, техника вычислений. Второе издание Справочника переработано и дополнено новыми разделами: космическая геодезия, радиогеодезические системы, гироскопические приборы, экономика и организация геодезических работ. [9]
Радиогеодезичоские системы предназначены главным образом для определения местоположения движущихся объектов. Такими объектами в геодезической практике могут быть: самолет, выполняющий аэрофотосъемку, судно, производящее гидрографическую съемку. Радиогеодезические системы широко применяются также при геофизических разведках с самолетов и судов. Радиогеодезические системы, подобно радионавигационным системам воздушной и морской навигации, позволяют определять местоположение объектов, но отличаются от них более высокой точностью, меньшим весом и габаритами и потребляемой энергией. [10]
Основным инструментальным методом для получения данных с подводного склона служит батиметрическая съемка, которая выполняется с помощью эхолотов или сонаров бокового обзора. Регистрация данных съемки производится на магнитные носители или ПЭВМ. Для обеспечения плановой привязки изысканий используются радиогеодезические системы, береговые станции. Судовождение по профилям, вывод судна осуществляются с помощью интегральных навигационных геодезических комплексов. При снятии глубин необходимо вводить поправки на уровень, для этого во время съемки необходимо проводить уровенные наблюдения. [11]
В организационный период на базе партии осуществляют проверку и настройку аппаратуры в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей. После наземной проверки и настройки аппаратуры осуществляют пробные полеты по контрольному эталонному маршруту ( СКМ), магнитное поле над которым изучено детально. Для привязки наблюдений на КМ устанавливают радиогеодезические системы типа Поиск, Мир-3. В дальнейшем в процессе полевых работ наблюдения на КМ проводят перед началом и после окончания рабочей смены. [12]
Радиогеодезичоские системы предназначены главным образом для определения местоположения движущихся объектов. Такими объектами в геодезической практике могут быть: самолет, выполняющий аэрофотосъемку, судно, производящее гидрографическую съемку. Радиогеодезические системы широко применяются также при геофизических разведках с самолетов и судов. Радиогеодезические системы, подобно радионавигационным системам воздушной и морской навигации, позволяют определять местоположение объектов, но отличаются от них более высокой точностью, меньшим весом и габаритами и потребляемой энергией. [13]
Опорную сеть разбивают в виде системы замкнутых полигонок либо параллельных маршрутов с расстояниями между ними 10 - 30 км. Созданную опорную сеть увязывают с общесоюзной опорной аэромагнитной сетью. Рядовые маршруты, по которым проводится основная съемка, прокладывают вкрест простирания пород и аномалий. Привязку наблюдений осуществляют различными способами: визуально, в том числе с применением подвижных ориентиров, путем фотографирования местности и ориентиров, радиогеодезическими системами. При работе с квантовыми магнитометрами КАМ-28, ММ-305 необходимо использовать квантовые МВС и радиогеодезическую систему привязки наблюдений. [14]
Опорную сеть разбивают в виде системы замкнутых полигонок либо параллельных маршрутов с расстояниями между ними 10 - 30 км. Созданную опорную сеть увязывают с общесоюзной опорной аэромагнитной сетью. Рядовые маршруты, по которым проводится основная съемка, прокладывают вкрест простирания пород и аномалий. Привязку наблюдений осуществляют различными способами: визуально, в том числе с применением подвижных ориентиров, путем фотографирования местности и ориентиров, радиогеодезическими системами. При работе с квантовыми магнитометрами КАМ-28, ММ-305 необходимо использовать квантовые МВС и радиогеодезическую систему привязки наблюдений. [15]