� 卫星定位和惯性导航 (SPIN) 实验室成立于 2002 年,是隶属于土木与环境工程和大地测量科学系 (CEEGS) 和测绘中心 (CFM) 的跨学科研究中心
该研究的意义在于需要使用无人机 (UAV) 来完成石油和天然气工业的工程和大地测量任务。使用无人机进行机载摄影测量是目前大地测量领域的一项先进技术,它取代了视距测量、RTK 模式下的卫星定位、载人航空摄影和机载激光扫描 (ALS) 等方法。如今,无人机在石油和天然气工业中的应用潜力非常巨大。许多安全性和可靠性问题过去一直是石油和天然气公司的成本负担,而使用无人机可以有效解决这些问题。该研究包括使用三个不同自动化程度的现代软件包(Agisoft Photoscan Professional,v 1.2.5.2594(俄罗斯)、ERDAS IMAGINE,v 2015(美国)和 Pix4Dmapper Pro(瑞士))处理从无人机综合体获得的数据;通过将地形图叠加在所考虑领土上比例为 1:500 的正射影像上,在 ArcMap 软件中评估精度;计算经济和劳动力成本。作为研究的一部分,证明了无人机的使用不仅可以用于大地测量工作,还可以用于解决石油和天然气行业其他同样重要的任务,从而降低经济和环境风险,实现与石油设施监测相关的流程自动化,防止非法管道连接企图和石油泄漏。此外
在过去十年中,在 Schirmacheroase 地区(南纬 71 度,东经 12 度),开展了各种大地测量和冰川学研究活动。多次进行了三次大地测量-冰川学横断面研究,以研究冰速、积累和消融以及冰面高度变化。反复的地面调查表明,大片蓝冰区域的表面高度显著下降约 15 厘米。本文介绍了 Schirmache 附近内陆冰的第一个干涉冰速场。合成孔径雷达 (SAR) 数据的干涉分析与地面信息相结合。由于该地区只有 ERS-I&2 串联任务图像对,因此使用数字高程模型 (DEM) 来消除地形影响。通过干涉测量法证明,这部分内陆冰层的冰速高达 100 米/年。
a 特温特大学,地理信息科学与地球观测学院 (ITC),P.O. Box 217,恩斯赫德,荷兰 b 约克大学,拉松德工程学院,地球与空间科学与工程系,4700 Keele St,多伦多,安大略省,加拿大 c 斯图加特大学,摄影测量研究所 (ifp),Geschwister-Scholl-Stra ße 24 D,70174 Stuttgart,德国 d 日内瓦大学,日内瓦经济管理学院 Uni Mail,40, Boulevard du Pont-d ’ Arve,1211 Gen ` eve,瑞士 e 不伦瑞克工业大学,大地测量与摄影测量研究所,Bienroder Weg 81,38106 Braunschweig,德国 f 芬兰国家土地测量局,芬兰地理空间研究所 FGI,遥感与摄影测量系,P.O. Box 84, FI-00521 赫尔辛基,芬兰 g 阿尔托大学,建筑环境系,埃斯波,芬兰 h ´ 洛桑联邦理工学院 (EPFL),大地测量工程实验室,1015,瑞士
图 1. 位置图和场地标识 2. 港口海图(约 1539 年)和普利茅斯地图(1643 年) 3. 国王陛下船坞西侧景观……1736 年 4. 海军部购买的土地规划图(1739 年),复制于 1848 年 5. 唐恩的德文郡地图(1765 年)和英国地形测量局的测量员绘图(1784-6 年) 6. 拟建渡槽规划图(1792 年)和英国地形测量局旧系列(1809 年) 7. 展示前街改道的规划图(1817 年) 8. 库克的规划图和格林伍德的地图(1820-1827 年) 9. 公园概况 10. 斯托克·达默雷尔教区调查图……1834 年 11. 英国地形测量局第一版, 1/500 比例,带注释,1857 年 12. 下层小屋区 1 13. 下层小屋区 2 14. 下层小屋区 3 15. 大地测量局第一版 25 英寸地图,1867 年以及 Heydon 的地图……约 1867 年 16. 普利茅斯鸟瞰图,《伦敦新闻画报》,1872 年 17. 大地测量局第二版,1/500 比例,测量于 1892 年 18. 德文波特公园改建规划,1895 年 19. 大地测量局第二版 25 英寸,1895 年 20. 从上层小屋 1 看到的景色 21. 从上层小屋 2 看到的景色 22. 上层小屋区 23. 拟建的海军部水库围栏规划,1904 年 24. 大地测量局 25 英寸地图,1907 年 25.陆地测量局 25 英寸地图,1914 年 26. 陆地测量局 1:2500 地图,1933 年 27. 航拍照片,1946 年 28. 陆地测量局 1:1250 地图,1950 年 29. 航拍照片,1955 年 30. 陆地测量局 1:1250 地图,1966 年 31. 陆地测量局 1:1250 地图,1970/1977 年 32. 陆地测量局 1:1250 地图,1992 年 33. 陆地测量局超级计划 2005 年 34. 历史分析
Manuel Rodrigues (1) 、J. Bergé (1) 、D. Boulanger (1) 、B. Christophe (1) 、M. Dalin (1) 、V. Lebat (1) 、F. Liorzou (1) (1) ONERA,巴黎萨克雷大学,F-92322 Chatillon,法国,+33146734728,manuel.rodrigues@onera.fr 摘要 ONERA 物理系 50 年来一直致力于开发用于空间科学的高性能加速度计。 2017 年,由法国蔚蓝海岸天文台和 Onera 提出的 CNES MICROSCOPE 任务在基础物理学方面取得了出色的成果。 借助加速度计,它在等效原理(广义相对论的基石)测试中取得了有史以来最好的结果。 2013 年,ESA GOCE 任务搭载 6 个静电加速度计,绘制出了最佳的地球重力图。最近,两颗 JPL GFO 卫星发射升空,在 GRACE 进行 15 年的测量后,为大地测量学界提供了成果。对于未来的任务,我们将利用实验室的遗产,开发一种更紧凑的加速度计,用于微型卫星或纳米卫星上的科学研究。在概述过去几十年取得的成就之后,演讲将重点介绍未来在小型卫星或纳米卫星上大地测量和基础物理学方面的发展。
51 Kovacic, B.; Mursec, L. 和 Lubej, S. 非接触式振动监测方法的同步模型同步、位移模拟、大地测量、物理测量 21, 1, 113-123 10.2507/IJSIMM21-1-594 Kovacic B.、Mursec L.、Lubej S. (2022)。非接触式振动监测方法的同步。国际仿真建模杂志,第 21 卷,第 1 期,第 113-123 页
术语隐喻是术语化的结果,术语化是常用词语获得特定于某一科学领域的特殊含义的过程。特定学科概念的隐喻表达机制基于某些关联(形式、形状、功能、结构等)。术语隐喻是专业词汇的重要组成部分,是帮助专家和非专业人士提名和理解特定学科概念、对象和过程的手段。本文研究了两个特定学科术语领域的隐喻术语——大地测量和地质。本研究的主要目的是分析从大地测量和地质词典和相关参考文献中提取的具有隐喻特征的术语单元,以确定它们的结构和语义特性及其生产力。本文从语义、结构和形态三个角度对所研究的隐喻进行了研究。本文采用定量分析和计算方法,确定了术语的不同语义和结构模型的生产力。研究发现,人类学隐喻术语在测地学和地质学术语中占主导地位。研究词汇包括单词干术语、复合词和具有隐喻特征的术语词组合。后者占主导地位。数据分析结果表明,两个术语系统中名词模型的数量都超过后者。
a 特温特大学,地理信息科学与地球观测学院 (ITC),P.O.荷兰恩斯赫德 217 号信箱 b 约克大学拉松德工程学院地球与空间科学与工程系,4700 Keele St,多伦多,安大略省,加拿大 c 斯图加特大学摄影测量研究所 (ifp),Geschwister-Scholl-Stra ße 24 D,70174 Stuttgart,德国 d 日内瓦大学日内瓦经济管理学院 Uni Mail,40, Boulevard du Pont-d ’ Arve,1211 Gen ` eve,瑞士 e 不伦瑞克工业大学大地测量与摄影测量研究所,Bienroder Weg 81,38106 Braunschweig,德国 f 芬兰国家土地测量局,芬兰地理空间研究所 FGI,遥感与摄影测量系,P.O.信箱 84,FI-00521 赫尔辛基,芬兰 g 阿尔托大学,建筑环境系,埃斯波,芬兰 h ' 洛桑联邦理工学院 (EPFL),大地测量工程实验室,1015,瑞士