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8848.86米!珠峰“新身高”是怎么测出来的?_鸭脖官方网站

  2021-08-12 作者:鸭脖官方网站
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8848.86米!珠穆朗玛峰的“新高度”是如何测量的?科技日报记者曹秀英8848.86米——2020年12月8日,国家主席习近平与尼泊尔总统班达里互信,共同公布珠峰最新海拔。“地球之巅”是最新版本! 60年前,当中国人第一次从北坡攀登珠穆朗玛峰时,花了10月份才完成数据处理。

45年前,中国人第一次带着臧彪登上了海拔8848.13米的峰顶。2005年,中国再次勘测珠峰,其岩面高度为8844.43米。2020年5月27日,中国人再次登顶世界最高珠穆朗玛峰。

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从海量数据到88.886米,中间有哪些“解题”步骤?处理山的任务。珠穆朗玛峰调查数据为自然资源部西安大地测量数据处理中心。

咲。也是国内唯一一家从事大地测量数据处理和大地测量档案管理的专业团队。“珠穆朗玛峰地区海拔高,极冷缺氧,也是世界上地壳运动最剧烈的地区之一,地质环境复杂,极具挑战性,极其复杂,要获得准确的珠穆朗玛峰极其困难珠穆朗玛峰海拔。

综合工作。”数据处理中心主任郭春熙说。这是他第三次参与珠峰海拔的计算。郭春熙表示,去年以来,中心持续开展技术攻关,完成了相关数据处理方案的编制、数据模型建立、软件编程测试、数据对比分析验证等工作。

郭春熙表示,与2005年珠峰调查相比,这次数据处理的难点在于typ较多。的数据和更大量的数据。“比如今年我们在峰会上进行了1万多平方公里的航空重力测量。

过去GNSS卫星测量主要依靠GPS,今年我们也参考了美国的四类GPS 、欧洲的伽利略、俄罗斯的格洛纳斯、中国的北斗等大型全球导航卫星系统,主要以北斗数据为主。“一共处理了多少数据?”郭春熙坦言,这无法准确计算。一个例子,“为了准确测量珠穆朗玛峰顶峰的位置,我们每1秒从参考站采集一次数据。每次参考站的数据都包含50多颗导航卫星的数据。

想象一天“还有。还有86400秒,再加上我们还有大量参考站的观测数据。光是这块数据就非常庞大了。

”他介绍说,从2019年4月开始,他就开始了。收集了大量的珠穆朗玛峰地区。对高程、GNSS、重力等部分数据进行初步整理分析,为后续工作做准备。“今年6月以来,珠穆朗玛峰和珠穆朗玛峰地区的数据传输到我们中心后,我们重点处理了包括:343个GNSS点数据,780多公里的前二三级网络数据,以及约210个不同等级重心点数据、6个峰顶交点数据、类重力大地水准面确定、峰顶冰雪探测雷达测量数据处理等。

”郭春熙说。如何用这些数据计算珠峰的“高度”?郭春熙表示,首先利用GNSS测量、三角测量、三角高程测量,获取珠峰参考网、区域框架网、局部控制网、峰顶联合测量网的平面位置和大地高度。那么,我们。精密调平和测距,获得各级GNSS控制网点的正常高度。

然后利用珠穆朗玛峰地区高分辨率数字高程模型数据、历年加密的重力测量数据、新测量的航空重力数据、国内外超高阶重力场模型数据,以及现代准大地水准面确定理论和运动 去恢复技术在珠穆朗玛峰地区获得高精度的类重力大地水准面。通过GNSS水准融合,获得珠峰地区高精度大地水准面结果和峰值高程异常。最后,从峰高异常值中减去峰高,得到峰顶正常高度。

通过计算计算出峰顶到峰顶的平均重力和平均法向重力,然后通过n的严格换算得到珠穆朗玛峰顶部雪面的准确高度。Mal高度和正常高度,峰顶的雪面厚度是通过冰雪厚度雷达测量雪厚得到的。

峰顶雪面高度换算成岩面高度。中心针对珠峰“新高度”的计算,成立专项任务实施领导小组,动员骨干组建高程控制网计算组、多源GNSS融合计算组、峰值交会测量组计算组,以及珠穆朗玛峰局部重力场。大地水准面精炼组、珠峰高程综合判定组、项目协调组、后勤保障宣传组等7个专项任务实施组。“我们开展了‘2020珠峰海拔数据处理百日战’主题劳动竞赛,组织青年员工技术交流会。

等激发项目参与者和创业者的积极性。”郭春熙说,所有项目参与者都主动放弃放假期间加班加点,“只用了10个月就完成了整个数据处理工作。”我国测绘技术综合应用大回顾珠峰测高的核心是准确确定珠峰高度,也是具有代表性的国家测绘技术综合测绘工程新中国成立以来,我国珠穆朗玛峰高程测量经历了从传统大地测量技术向综合性现代大地测量技术的转变,每一次珠峰测量都反映了我国测绘技术的不断进步,展示了我国测绘技术的最高水平。

我国测绘技术。郭。

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unxi表示,与2005年相比,珠峰高程测量的科学性、可靠性和创新性有了显着提高,主要体现在以下七个方面:一是我国自主研发的北斗卫星自主知识产权。该导航系统首次用于计算珠穆朗玛峰顶部高度,获得了观测时间更长、卫星观测数量更多的观测数据。

北斗和GPS数据融合,峰顶雪面精度±0。厘米地球高度结果。

与2005年的结果相比,精度提高了2.1cm。北斗与GPS数据的融合有效提高了峰值地高的准确性和可靠性。北斗和GPS大地高度结果吻合较好,精度为±2.0cm,验证了北斗系统能够获得t。

与珠穆朗玛峰地区 GPS 精度相同的大地测量结果。二是国产仪器负责2020珠峰高程测量。峰顶联合使用国产和进口GNSS接收机,实现了与峰顶和峰顶高度相同的精度,融合结果显着提高了地面精度;使用国产远程全站仪,使得地面高程三角高程测量与GNSS结果的差异从2005年的29cm降低到2.6cm,大大提高了峰顶三角高程的精度及其一致性与 GNSS 高度;国产重力仪首次登顶,测量峰顶重力值,同时进行积分。

国产航空重力仪的测量数据大大提高了珠峰地区类重力大地水准面模型的精度。准确性。

f 在珠穆朗玛峰地区建立了类重力大地水准面模型,精度为±4.8cm。仅用地面重力数据建立的模型精度为± 与7.8cm模型相比,航空重力数据的加入使精度提高了3。

厘米。三是获得珠峰地区高精度准大地水准面精修模型。数据更加丰富,基础数据的分辨率、质量和时效性有了很大的提高。采用超高阶地球重力场模型,运用科学先进的类地水准面细化理论和技术,试算模型更加多样化,根据不同的数据特​​征,排列组合上千种重力水平模型,进行试算,并结合实测值,选出最好的,大大提高了山地准大地水准面模型的精度。

珠穆朗玛峰地区。四、2020年珠峰高程调查数据。

处理工作开展了多层次的结果比对工作,确保最终发布结果的可靠性,包括对国内外不同GNSS数据处理软件的结果比对;不同观测技术结果的比较; 2020年与2005年计算结果对比;中国测绘科学研究院数据中心计算结果与检测结果对比;我国与尼泊尔的计算结果对比。第五,中国和尼泊尔首次共同构建了珠穆朗玛峰地区的全球高程基准,顶部大地水准面仅相差7个。cm,结果符合性良好,为两国基于全球海拔基准共同发布珠峰新高度奠定了坚实基础。六、采用大量自主研发的数据处理软件,基于地理空间大数据资源。

陕西局和云计算技术的结合,开发了适应不同环境、具有不同地域特点的数据处理软件。自主研发精密水准网平差软件、三角高程网平差软件、重力场精细结构确定与大地水准面细化软件、基于多源GNSS结果的融合软件、加密重心快速评估与质量检测软件等。首次将5G与北斗结合,利用专用通信网络和北斗数据信息管理平台,在峰会调查前,对大本营、二大本营和前进营的北斗/GNSS观测数据进行多次在线采集和预分析。

实验实现了北斗二号和北斗三号卫星信号在高寒和高海拔环境下的同步接收、实时分析和质量预评估。并对北斗在高寒和高海拔环境下的观测质量进行了验证和分析。中国科学院院士、中国科学院精密测量科技创新研究所研究员孙和平撰文分析珠穆朗玛峰顶部定点重力测量及北坡 1. 5万平方公​​里的空中重力测量将显着提高珠峰地区大地水准面的精度,为高精度珠峰高程测量提供历史上最好的高程计算基准。因此,此次珠峰高度测量的准确度将达到“历史最高”。

珠峰地区科学考察得到的数据结果,为珠峰高程的精准测量以及生态环境提供了重要的数据支持。珠峰地区的保护、地质调查、地壳运动监测、地形测绘、基础设施建设等方面。重要数据和技术支持的提供,也为国家现代测绘基准体系的维护和更新奠定了坚实的基础,为服务自然资源管理提供了基础测绘保障。

编辑:王世耀。


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