8.3. Практическая реализация земной системы координат
Геодезическая система координат связана с Землей и по своей сути является условной — conventional, то есть заданной по официальной договоренности между компетентными и уполномоченными на это специалистами. Такую систему координат фиксируют пункты геодезической сети и приписанные этим пунктам координаты. Глобальную геодезическую (квазигеоцентрическую) систему координат фиксируют пункты глобальной геодезической сети [34]. Существует примерно 90 таких пунктов, более или менее равномерно распределенных по поверхности Земли. Местоположение некоторых из пунктов глобальной геодезической сети представлено на рисунке 8.1. Эти фундаментальные аетрономо-геодезические обсерватории изображены на карте в виде залитых кружков. Залитым кружком большего диаметра представлена фундаментальная астрономо-геодезическая обсерватория WESTFORD, расположенная на территории Соединенных Штатов Америки. Эта станция является главной станцией глобальной геодезической сети. Как видно, на территории Российской Федерации пункты глобальной геодезической сети отсутствует. Однако можно надеяться на то, что в ближайшие годы в число действующих пунктов глобальной геодезической сети будут включены радиотелескопы отечественной сети (системы) КВАЗАР.
Длины сторон глобальной геодезической сети доходят до нескольких тысяч километров. Координаты пунктов глобальной геодезической
сети и разности этих координат определены с ошибкой, лежащей в пределах одного сантиметра. На таком уровне точности необходимо учитывать периодические приливные деформации земной поверхности и вековые деформации земной поверхности вследствие движений литосферных плит. Известно, что материки сближаются или удаляются со скоростью до 10 сантиметров в год. На рисунке 8.1 приведена схема литосферных плит и разделяющих эти плиты разломов.
Именно по причине того, что земная кора постоянно и с существенно большими скоростями деформируется, каталог координат пунктов глобальной геодезической сети ежегодно обновляют. Основной объем измерений выполняют методом РСДБ. На некоторых пунктах работают спутниковые лазерные светодальномеры. Наблюдения выполняют регулярно например, один раз в месяц. На некоторых же пунктах наблюдения методом РСДБ выполняют непрерывно, но это делают более для определения параметров вращения Земли.
При создании ежегодного каталога пунктов глобальной геодезической сети используют геофизические модели, учитывающие относительное перемещение литосферных плит. Накопленные результаты измерении используют для уточнения параметров этих геофизических моделей
Квазигеоцентрические координаты пунктов геодезической сети определяют методом лазерной локации геодезических спутников Земли и определяют эти координаты именно на сантиметровом уровне точности По этой причине при создании глобальной геодезической сети сочетают метод радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой — РСДБ и метод лазерной локации геодезических спутников Земли — SLR.
Для того, чтобы практически сочетать эти два метода, вблизи некоторых радиотелескопов, работающих в режиме РСДБ и установленных на пунктах глобальной геодезической сети, установлены спутниковые лазерные дальномеры. Каждый такой пункт представляет собой фундаментальную астрономо-геодезическую обсерваторию. Радиотелескопы и спутниковые дальномеры связаны друг с другом геометрически. Поэтому все результаты измерений приводят к единой точке относимости. Такой точкой относимости является надежно закрепленный пункт геодезической сети, расположенной на территории фундаментальной астрономо-геодезической обсерватории.
На каждой астрономо-геодезической обсерватории установлены, разумеется, и спутниковые приемники. Результаты наблюдений, выполненных этими приемниками, используют для того, чтобы определять координаты станций слежения GPS в квазигеоцентрической системе координат, заданной методом РСДВ и методом лазерной локации спутников Земли. Результаты наблюдений геодезических спутников Земли методом лазерной локации используют и для изучения глобальной структуры поля силы тяжести Земли. Детальную структуру поля силы тяжести Земли изучают, используя результаты наземных измерений силы тяжести.
- 1. Предмет изучения и средство изучения
- 2. Геометрический аспект высшей геодезии; измеряемые величины и определяемые величины
- 2.1. Понятие о местоположении
- 2.2. Взаимосвязь измеряемых величин и определяемых величин
- 3. Геодезическая сеть
- 3.1. Типы геодезических сетей
- 3.2. Методы создания геодезических сетей
- 4. Геодезическая метрология
- 5. Физический аспект высшей геодезии
- 5.1. Характеристики поля силы тяжести Земли
- 5.2. Геоид
- 5.3. Превышение, высота, ортометрическая высота, понятие системы высот
- 6. Земной эллипсоид
- 6.1. Референц – эллипсоид
- 6.2. Общеземной эллипсоид
- 7. Системы координат, которые используют в высшей геодезии
- 7.2. Геодезическая эллипсоидальная система координат
- 7.4. Астрономические координаты, уклонения отвесных линий
- 8. Практическая реализация инерциальной системы координат и земной системы координат
- 8.1. Практическая реализация квазиинерциальной системы координат
- 8.2. Геодезические искусственные спутники Земли
- 8.3. Практическая реализация земной системы координат
- 8.4. Связь между квазиинерциальной системой координат и земной системой координат