测绘工程专业方向介绍

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1、测绘工程专业方向介绍A组:大地测量学与卫星导航大地测量学是研究地球的形状、大小、重力场及其时变,测定地面点几何位置和地球整体与局部运动的理论和技术的学科。它是一门古老而又年轻的学科,是测绘科学与技术的重要理论基础,为摄影测量与遥感、地理信息系统、智慧地球、智慧中国和智慧城市提供基础设施、信息和技术支撑。传统大地测量学有两个分支学科:几何大地测量学和物理大地测量学。随着空间技术的发展,现代大地测量学在上述两个分支学科的基础上又产生了卫星大地测量学、地球物理大地测量学和海洋大地测量学三个新的分支学科。现代大地测量学与地球科学和空间科学的多个分支相互

2、交叉融合,已成为推动地球科学、空间科学和军事科学发展的前沿科学之一,其范围也已从测量地球发展到测量月球和其它行星。卫星导航作为现代大地测量一个新的分支发展方向,已广泛应用于测绘、交通、航空航天等国民经济建设的诸多部门与行业。卫星导航与移动通信、物联网、电子地图和云计算等技术相结合,催生了新兴的导航产业。培养目标:培养具备地面测量、空间测量、海洋测量、摄影测量与遥感等方面的知识,具体应用包括空间信息数据的采集与分析、导航与制导、目标跟踪与识别、卫星定轨、大气基本参数获取等,能在国民经济各部门从事国家基础测绘建设、国土资源考察调查、环境保护与灾害预

3、防及地球动力学等领域从事研究、管理、教学等方面的高级工程技术专业人才与管理人才。主要专业课程:普通天文学、摄影测量学、误差理论与测量平差基础、GNSS原理及其应用、大地测量学基础、物理大地测量学、遥感原理与应用、空间大地测量学、大地形变测量学、导航概论、卫星导航定位程序设计等。毕业生适用范围:大地测量学与导航方向毕业生可以进入各级测绘、国土、交通,规划、水利、电力、勘察、地震等企事业单位,从事大地测量与卫星导航等方面的技术和管理工作。也可以通过继续深造,攻读硕士和博士,在科研院所从事教学和科研工作。主要研究子方向:1、高精度时空基准建立、维持和

4、精化17研究高精度时空基准建立、维持和精化的关键技术和方法,为对地观测提供精确的时空参考框架。主要内容包括:甚长基线干涉测量(VLBI)、卫星导航系统(GNSS)、卫星激光测距(SLR)和多普勒测速(DORIS)等空间大地测量数据的综合处理方法;中国自主的空天地一体化、静动态相结合的全球和区域空间基准的建立、维持和精化方法。2、地球重力场理论与方法地球重力场是地球最重要的物理特性之一,制约着地球表面及其邻近空间发生的一切物理事件。主要内容包括:地球重力场基础理论,重力场边值问题,地球重力场的表示方法与建模理论,重力场数据处理理论与方法,大地水准

5、面模型及精化,相对论大地测量等。3、卫星重力与卫星测高卫星重力和卫星测高在确定全球重力场模型、物质迁移、海平面变化等方面有重要作用。主要研究内容:卫星重力梯度,卫星重力测量系统的仿真模拟,利用CHAMP、GRACE及GOCE观测数据构建地球重力场模型,测高数据处理,海平面变化,平均海面模型,海面地形模型,海洋重力场模型,海洋环流,海洋动力环境,气候变化等。4、时变重力场应用及其动力学效应研究时变重力场的应用非常广泛,可研究各种物质迁移,如冰川消融、海平面变化、地下及地表水变化等。主要研究内容:陆地水储量变化,南极冰盖质量变化,海平面变化,利用卫

6、星时变重力数据探测大地震引起的同震重力变化,联合时变重力数据和空间大地测量数据确定现今地球膨胀率,利用超导重力数据探测确定地球自由振荡模态,大地震前异常信号探测等。5、地震地质灾害的大地测量监测与预警技术17地震地质灾害的大地测量监测是对地震、火山、滑坡等不同种类地质灾害事件的发生进行预测的基础和前提,该方向致力于研究地震地质灾害的大地测量监测新技术及其应用,融合InSAR、GNSS、卫星重力等多源地壳形变监测信息,创新大地测量反演理论,推动大陆运动学与动力学机制的研究,建立地震地质灾害危险性评估系统,为国家决策机构提供科学依据,为防灾减灾及国

7、民经济建设服务。主要研究内容包括:GNSS地震学;地震地质灾害监测与预警技术;多源地壳形变监测数据融合处理及关键技术;大地测量地球物理联合反演理论及应用;大陆强震发生机理与动力学过程。6、地球自转地球自转与我们的日常生活密切相关,也是多学科的纽带,有重要作用。主要研究内容:地球主惯性矩及其时变性,三轴分层地球模型,三轴地球的自由晃动及极移,章动序列,Chandler晃动,十年尺度日长变化等。7、北斗二代卫星导航系统技术面向发展我国自主的卫星导航定位服务系统的重大需求,建设北斗导航数据处理平台。主要内容包括GEO、IGSO和MEO卫星时间同步、精

8、密定轨及其预报技术,电离层监测与建模,高精度测距与系统误差控制技术,系统完备性监测及广域差分处理,导航信号干扰和抗干扰等;研究高灵敏度、高动态、抗干扰

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