参考资料,少熬夜!测量实习报告范文(8篇)在生活中,报告十分的重要,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。那么报告应该怎么写才合适呢?以下是网友为大家分享的测量实习报告范文(8篇),仅供参考,大家一起来看看吧。测量实习报告【第一篇】一、实习任务利用自己所熟悉的一种编程语言,实现单像空间后方交会,解求此张像片的6个外方位元素,,,,ω,κ,范文之实习报告:摄影测量实习报告。二、实习目的1、深刻理解单张像片空间后方交会的原理与意义;2、在存在多余观测值时,利用最小二乘平差方法,经过迭代,求的外方位元素的最佳值;3、熟悉VC编程方法,利用编程实现计算。三、实习原理以单幅影像为基础,从该影像所覆盖地面范围内若干控制点的已知地面坐标和相应点的像坐标量测值出发,根据共线条件方程,求解该影象在航空摄影时刻的像片外方位元素,,,,ω,κ共线条件方程如下:_-_0=-f_[a1(_-_s)+b1(Y-Ys)+c1(Z-Zs)]/[a3(_-_s)+b3(Y-Ys)+c3(Z-Zs)]y-y0=-f_[a2(_-_s)+b2(Y-Ys)+c2(Z-Zs)]/[a3(_-_s)+b3(Y-Ys)+c3(Z-Zs)]其中:_,y为像点的像平面坐标;_0,y0,f为影像的外方位元素;,,为摄站点的物方空间坐标;_,Y,Z为物方点的物方空间坐标;旋转矩阵R为;由于此共线条件方程是非线性方程,先对其进行线性化,利用泰勒展开得:=(_)-_++++++++=(y)-y++++++++像点观测值一般视为等权,即P=I;矩阵形式:V=A_-L,P=I;通过间接平差,为提高精度,增加多余观测方程,根据最小二乘平差原理,可计算出外方位元素的改正数。经过迭代计算,每次迭代用未知数的近似值与上次迭代计算的`改正数之和作为新的近似值,重复计算,求出新的改正数,这样反复趋近,直到改正数小于某个限值为止。四、程序框图参考资料,少熬夜!输入原始数据归算像点坐标_,y计算并确定初值,,,,组成旋转矩阵R计算(_)(y)和逐点组成误差方程式并法化所有点完否?解法方程,求未知数改正数计算改正后的外方位元素未知数改正数整理并输出计算结果正常结束非正常结束输出中间结果和出错信息迭代次数是否小于限差否?否否否是五、计算结果1、像点坐标,地面坐标点数像点编号_y_YZ2像片内方位元素:f=_0=y0=0摄影比例尺:1:2500运算结果:六、数据*选取第六张像片进行计算,迭代次数为2次。经过比较发现,计算出的6个外方位元素与所给参考值相比,相差很小,计算结果符合要求:线元素误差小于米;角元素误差30秒。计算其精度,可以通过法方程式中未知数的系数矩阵的逆阵(A)-1来求解,此时,视像点坐标为等精度不相关观测值。因为逆阵中第i个主对角线上元素Qii就是法方程式中第i个未知数的权倒数,若单位权中误差为m0,则第i个未知数的中误差为:mi=当参加空间后方交会的控制点有n个时,则单位权中误差可按下式计算:m0=要求:线元素精度m_等,高于米;角元素精度高于弧度。计算结果都达到标准。在此次计算中,我运用了所给的全部控制点,而空间后方交会所运用的控制点,应该避免位于一个圆柱面上,否则会出现解不唯一的情况。选点时,还需要避免选择的点过于聚集在一起,或位于一条直线上,所选控制点最好分布在像片的四角和*。并且数量充足,这样有利于提高解算精度。参考资料,少熬夜!迭代时,所选择控制条件不同,迭代次数略有不同,所以最后结果也会略有不同。一般设置为线元素改正数小于,角元素改正数小于’。所提供_YZ为地面测量坐标,带入共线方程时,需要转换为地面摄影测量坐标,最简单的方法为互换_Y的数值,即可达到转换坐标目的。并且其单位为米,而像点坐标的单位为厘米,需要统一坐标单位。这次实习持续时间很长,经历了几次数据的更改,所以程序也几经修改,由最初的直接输入数据到后来可以以自行读入数据,并且可以选择计算的像片,功能有所完善,我也在实践的过程中,对空间后方交会有了更深的理解。深刻理解了共线条件方程的运用,各个量的意义,受益匪浅。测量实习报告【第二篇】一.实习目的:通过实习进一步深入了解GPS原理以及在测绘中的应用,巩固课堂所学的知识.熟练掌握GPS仪器的使用方法,学会GPS进行控制测量的基本方法并掌握GPS数据处理软件的使用方法二.实习地点:东华广场三.实习内容:GPS(RTK)的基准站、移动站设置,数据采集的操作。四.实验原理:GPS定位的原理是GPS卫星发射的测距信号和导航电文,导航电文中含有卫星位置的信息,用户用GPS接收机在某一时刻接收三颗或三颗以上的GPS卫星,测出测站点(GPS天线中心)到卫星的距离并解算出该时刻卫星的空间位置根据距离,并解算出卫星的空间位置,根据距离交会法求测站点坐标.其基本思想为:在基准站上安置一台GPS接收机,对所有可见卫星进行连续观测并将其观测数据通过无线电传输设备实时地发送给用户观测站,用户站在接收GPS卫星信号的同时,通过无线电接收机设备接收基准站传输的观测数据,实时计算测站点的三维坐标.五.实验过程:(一).基准站要求基准站的点位选择必须严格。因为基准站接收机每次卫星信号失锁将会影响网络内所有流动站的正常工作。1.周围应视野开阔,截止高度角应超过15度,周围无信号反射物(大面积水域、大型建筑物等),以减少多路径干扰。并要尽量避开交通要道、过往行人的干扰。2.基准站应尽量设置于相对制高点上,以方便播发差分改正信号。3.基准站要远离微波塔、通信塔等大型电磁发射源200米外,要远离高压输电线路、通讯线路50米外。参考资料,少熬夜!4.RTK作业期间,基准站不允许移动或关机又重新启动,若重启动后必须重新校正。根据以上要求在校园里选择合适的已知点,将天线架设是该点做为基准站,同时开机.打开主机和电台,主机开始自动初始化和搜索卫星,当卫星数和卫星质量达到要求后(大约1分钟),主机上的DL指示灯开始5秒钟快闪2次,同时电台上的RX指示灯开始每秒钟闪1次。这表明基准站差分信号开始发射,整个基准站部分开始正常工作。(二).移动站要求1.将移动站主机接在碳纤对中杆上,并将接收天线接在主机顶部,同时将手簿夹在对中杆的适合位置。2.打开主机,主机开始自动初始化和搜索卫星,当达到一定的条件后,主机上的'DL指示灯开始1秒钟闪1次(必须在基准站正常发射差分信号的前提下),表明已经收到基准站差分信号。3.打开手簿,启动工程之星软件。工程之星快捷方式一般在手簿的桌面上。4.启动软件后,软件一般会自动通过蓝牙和主机连通。如果没连通则首先需要进行设置蓝牙(工具→连接仪器→选中“输入端口:3”→点击“连接”)。5.软件在和主机连通后,软件首先会让移动站主机自动去匹配基准站发射时使用的通道。如果自动搜频成功,则软件主界面左上角会有信号在闪动。如果自动搜频不成功,则需要进行电台设置(工具→电台设置→在“切换通道号”后选择与基准站电台相同的通道→点击“切换”)。6.在确保蓝牙连通和收到差分信号后,开始新建工程(工程→新建工程),依次按要求填写或选取如下工程信息:工程名称、椭球系名称、投影参数设置、四参数设置(未启用可以不填写)、七参数设置(未启用可以不填写)和高程拟合参数设置(未启用可以不填写),最后确定,工程新建完毕。(三).进行校正:利用控制点坐标库(设置→控制点坐标库)求参数.在控制点坐标库界面中点击“增加”,根据提示依次增加控制点的已知坐标和原始坐标,一般至少2个控制点,当所有的控制点都输入以后察看确定无误后,单击“保存”,选择参数文件的保存路径并输入文件名,建议将参数文件保存在当前工程下文件名result文件夹里面,保存的文件名称以当天的日期命名。完成之后单击“确定”。然后单击“保存成功”小界面右上角的“OK”,四参数已经计算并保存完毕。方可进行测量.六.实习总结:1.实习中遇到的问题能分析,在测量过程中突然收不到卫星信号,这种情况可能是流动站或基准站的电源没电或接收机的连线出现问题.在测量过程中突然显示单点定位可能是接收到的卫星数量不够而无法解算.在观测过程中手薄上的解算值始终不能固定,可能是流动站的选点有问题,周围可能有高压参考资料,少熬夜!输电线,高大建筑物或在面积水域.2.卫星信号传播误差,包括电离层和对流层时廷误差.3.多路径误差,多路径误差是指卫星信号通过不同的路径传输到接收机天线.多路径效应不反与反射系数有关,也与反射物离测站的距离及卫星的信号方向有关,由于无法建立准确的误差改正模型,只能恰当的选择地点测量,避开信号反射物.总的来说,RTK测量除了要有足够的卫星数和卫星具有良好的几何分布外,还要求基准站与流动站的数据通讯必须良好.通过这次实习使自己在课堂上学的模糊的理论知识得到了清晰的理解,同时也感到自己所学的理论知道的严重不足,在实习过程中又加强了理论知识的强化使自己对这门学科又有了新的理解.我觉得这门学科应该是在实践中学习理论,但实践前的理论学习也是必不可少的.测量实习报告【第三篇】第一部分、前言:一、实习目的:使学生把所学的《工程测量》理论运用到实践中去,比较系统地掌握基本的测量技能,提高分析问题解决问题的能力,同时培养学生的动手能力和吃苦、耐劳、勇于克服困难团结协作的精神,以及严肃认真、一丝不苟的良好作风,为今后解决实际工程中有关测量工作的问题打下坚实基础。二、实习任务:1、熟练掌握DJ6光学经纬仪的检验、校正及操作使用;2、熟练掌握S3水准仪的检验、校正及操作使用;3、熟练掌握导线测量的外业观测和内业计算作业;4、熟练放样点位、距离、角度、高程等的基本方法;5、基本掌握全站仪的使用方法。三、踏勘选点在踏勘选点之前,根据学校的平面图所规定的区域,以及高级控制点所在的`位置,坐标与高程等资料,在图上规划好导线路,然后根据规划好的线路到实地勘探选点。选点应满足以下几个条件:(1)导线点应选在视野开阔,便于测绘周围地物地貌的地方;(2)相邻点应能通视,以便于角度和距离测量。如果采用钢卷尺量距,则沿线地势应比较平坦,没有丈量的障碍物;(3)点位应选在土质坚实,便于保存之处;(4)导线点在测区内应分布均匀,便于控制整个测区;(5)选点不要选在影响人等公用部位。第二部分控制测量实验一:水准测量参考资料,少熬夜!1.水准测量的基本原理:利用一台能够提供水平视线的仪器----水准仪,并借助水准尺,来测量地面两点之间的高差,进而,由已知点的高程来推算未知点的高程。如,已知A点的高程HA,A,B两点之间的高差为hAB=a-b,则HB=HA-hAB。2.水准测量的实验步骤:步骤一:在第一测站之间,放上水准仪并安装好水准仪,调整水准泡使其整平;步骤二:利用两次仪高法,测出两点S16和D131之间的高差,并记录;步骤三:利用相似的方法依次下面各测段之间点的高差。3.成果整理水准测量的成果整理工作只要内容是调整高差闭合差,计算出个待定点的高程。由于该导线是封闭的闭合导线,从理论上闭合水准导线的高差和应等于零,即Σh理=0,但在实际测量中总会存在误差,从而致使高差闭合差不等于零,则高差闭合差为f测=Σh测。各种路线形式的水准测量,其高差闭合差均不应超过规定的容许值,否则即认为水准测量结果不符合要求,对于等外水准测量的高差闭合差容许值为fh允=±40√L(mm)(平地),fh允=±12√N(mm)(山地),其中L为水准路线长度,以KM为单位,N为水准路线总的测站数,由于我们所选的控制点近似位于一平面,故选用平地的高差闭合差容许值计算。高差闭合差的产生与水准路线的长度或水准路线的测站数成正比,因此,调整高差闭合差的原则是,将闭合差反号,按各测段的测站数多少或路线长短正比例计算出高差改正数,vi=-fh*Li/∑L(其中∑L为水准准路线总长度,Li第i测段水准路线的长度,vi为第i段测段的高差改正值),加入各测段的观测高中附表从而推算出各未知点的高程。计算:fh=∑h测=-9mm,L==,故fh=±40√L=±,每千米高差改正值为v=-fn/∑L=9/=,所以根据计算的除第三测段分配为2mm,其他各测段分配为1mm。实验二距离