Azimut der Leuchte. Echter Azimut und magnetischer Azimut. Theorie und Wesen der Azimutbestimmung

Astronomischer Azimut Richtungen MK bezeichnet den Winkel zwischen der Nordrichtung und dem astronomischen Meridian des Beobachtungspunkts M und beobachtete Richtung MK.

Aus Beobachtungen von Sternen lassen sich astronomische Breiten-, Längen- und Azimute auf der Erdoberfläche bestimmen.

Geodätischer Azimut A Richtungen MK(Abb. 2.1) (auf der Erdoberfläche) oder mk(auf einem Ellipsoid) ist der Winkel zwischen der Nordrichtung und dem geodätischen Meridian PmP" Beobachtungspunkte und Richtung MK, auf die Oberfläche des Ellipsoids reduziert. Der geodätische Azimut wird im Uhrzeigersinn von der nördlichen Richtung des Meridians aus gezählt, von 0 0 bis 360 0.

Der geodätische Azimut kann auf zwei Arten ermittelt werden:

1) durch Übertragung von Azimuten entlang der Seiten des geodätischen Netzwerks unter Verwendung des ursprünglichen Azimuts an seinem Startpunkt, der durch Ausrichtung des Referenzellipsoids erhalten wurde, und der Winkel des Netzwerks;

2) durch Bestimmung des astronomischen Azimuts und anschließende Ermittlung des geodätischen Azimuts der Richtung MK nach der Formel

Wo ist der geodätische und der astronomische Längengrad des Punktes? M; - astronomischer Breitengrad des Punktes M; und - Reduktionskorrekturen in Richtung MK zur Übertragung von der Erdoberfläche auf die Oberfläche des Referenzellipsoids und - eine Korrektur für die Abweichung der Lotlinie von der Normalen zum Ellipsoid am Punkt M, a ist die Korrektur für die Höhe des Visierziels am Punkt Küber der Oberfläche des Ellipsoids. Formeln zur Berechnung dieser kleinen Korrekturen, die bei hochpräzisen Messungen berücksichtigt werden, werden in der Vorlesung zur mathematischen Verarbeitung der Ergebnisse von Winkelbeobachtungen gegeben.

Der nach Formel (2.1) ermittelte geodätische Azimut wird aufgerufen Laplace-Azimut. Der geodätische Punkt, an dem der astronomische Azimut und der Längengrad bestimmt wurden, wird aufgerufen Laplace-Punkt, und der Korrekturterm -Laplace-Korrektur.

K
Geodätische Koordinaten B, L und astronomische Koordinaten stimmen aufgrund der Diskrepanz zwischen den Richtungen der Normalen und der Lotlinie an jedem Punkt der Erde nicht überein. Ein Vergleich von astronomischen und geodätischen Koordinaten ermöglicht die Berechnung der astronomischen und geodätischen Abweichungen von Lotlinien, d. h. der Winkel zwischen der Normalen des Ellipsoids und der Lotlinie an einem bestimmten Punkt.

Rechteckiges räumliches Koordinatensystem (OXYZ) dem Mittelpunkt O des Erdellipsoids zugeordnet (Abb. 2.3).

Reis. 2.3. System rechteckiger Raumkoordinaten OXYZ.

E 0 - der Schnittpunkt des Greenwich-Meridians mit dem Erdäquator.

Die OZ-Achse liegt auf der Polarachse des Ellipsoids ; OX-Achse - in der Ebene des Äquators und des Nullmeridians (Greenwich). RE 0 ;

OU-Achse - in der Äquatorialebene, aber im Meridian RK, dessen Ebene mit der Ebene des Greenwich-Meridians einen Winkel von 0 bildet.

Dieses Koordinatensystem gewinnt in der Geodäsie aufgrund der weit verbreiteten Einführung sogenannter Satellitenmessungen in die Praxis geodätischer Arbeiten zunehmend an Bedeutung.

Ebenes rechteckiges Koordinatensystem ( x, y).

In den Ländern der ehemaligen Union Das nationale Koordinatensystem wird in die Gauß-Krüger-Projektion übernommen, die man erhält, indem man Punkte der Erdoberfläche auf die Seitenfläche des Zylinders projiziert und diesen in eine Ebene entfaltet. Diese Methode ermöglichte es, die gesamte Erdoberfläche in gleich große Gebiete zu unterteilen, die durch Meridiane begrenzt sind und sich in der Breite vom Nordpol bis zum Südpol erstrecken (Abb. 2.4).

bei
X
Abb.2.5. Ebenes rechteckiges Koordinatensystem in Gaußscher Projektion

(vom arabischen Wort assum û t, d. h. Weg, Straße) – ist der Winkel, den die Meridianebene mit der durch diese Leuchte verlaufenden vertikalen Ebene bildet und der durch den Horizontbogen gemessen wird, der zwischen diesen beiden Ebenen liegt. Der Azimut ist östlich und westlich, je nachdem, ob sich der jeweilige Stern östlich oder westlich des Meridians befindet, und ist gleich Null, wenn er sich auf dem Meridian (südlich) oder an seinem höchsten Punkt befindet. In der Astronomie geht man allgemein davon aus, dass der Azimut eines Sterns zwischen 0° und 360° liegt, so dass die Unterscheidung zwischen Ost- und Westazimut unnötig wird.

  • - der Winkel zwischen der Richtung der Geländelinie und dem Meridian, der durch einen bestimmten Punkt verläuft. Der Wert von A. wird von Norden aus gezählt. das Ende des Meridians - im Uhrzeigersinn entlang dieser Linie und kann von 0° bis 360° variieren...

    Landwirtschaftliches Wörterbuch-Nachschlagewerk

  • - Handbuch , LP Koltukana Prav. In Selemdzhinsky...

    Toponymisches Wörterbuch der Region Amur

  • - der Winkel zwischen der Ebene des Meridians des Beobachtungspunkts und der vertikalen Ebene, die durch diesen Punkt und die beobachtete Leuchte, das beobachtete Objekt usw. verläuft. Gezählt vom Punkt Yu bis ...

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  • - Richtung: ஐ „Zuerst – zu LT-8, Laser vorbereiten, Ziel – Wolke, geringe Leistung, zum Billierg im Epizentrum, Dauerfeuer im Azimut!“ -...

    Lem's World – Wörterbuch und Leitfaden

  • - Himmelskörper, der Diederwinkel zwischen der Meridianebene des Beobachtungspunkts und der vertikalen Ebene, die durch diesen Punkt und das beobachtete Objekt verläuft. Abhängig von der Art des Meridians, aus dem es hergestellt wird...

    Glossar militärischer Begriffe

  • - M. Astronom. Schließen Sie den Bogen, sehen Sie, zwischen dem Mittag und dem Lot. Azimutal, Azimut, bezogen auf Azimut. Azimut-Sonnenuhr, liegend, waagerecht, nicht wandmontiert...

    Moderne Enzyklopädie

  • - Azimut ist der Winkel zwischen der Meridianebene des Beobachtungspunkts und der vertikalen Ebene, die durch diesen Punkt und das beobachtete Objekt verläuft...

    Geographische Enzyklopädie

  • - Objekt, Richtung, Winkel zwischen der Meridianebene des Beobachtungspunkts und der Vertikalen. Ebene, die durch diesen Punkt und das beobachtete Objekt verläuft. Gezählt von N. oder S. im Uhrzeigersinn von 0 bis 360°...

    Naturwissenschaft. Enzyklopädisches Wörterbuch

  • - der horizontale Winkel zwischen der Meridianebene des Beobachtungspunkts und der vertikalen Ebene, die durch diesen Punkt und das beobachtete Objekt verläuft - Azimut - Azimut - Azimut - Azimut - Zovkhis Chig - Azymut - Azimut - Azimut - Azimut - Azimut -...

    Konstruktionswörterbuch

  • - - Diederwinkel zwischen der Meridianebene des Beobachtungspunkts und der vertikalen Ebene, die in eine bestimmte Richtung verläuft, gemessen aus der Richtung C. im Uhrzeigersinn...

    Geologische Enzyklopädie

  • - ein Himmelskörper, ein irdisches Objekt usw. - ein Diederwinkel zwischen der Meridianebene des Beobachtungspunkts und der Vertikalen. eine Ebene, die durch diesen Punkt und die beobachtete Leuchte, das Objekt usw. verläuft.

    Großes enzyklopädisches polytechnisches Wörterbuch

  • - Leuchte – sphärischer Winkel im Zenit zwischen der Vertikalen der Leuchte und dem Meridian des Beobachters...

    Meereswörterbuch

  • - Eine Leuchte ist der Winkel, den die Meridianebene mit der durch diese Leuchte verlaufenden vertikalen Ebene bildet und der durch den Horizontbogen gemessen wird, der zwischen diesen beiden Ebenen liegt ...
  • - ist der Winkel, den die Meridianebene mit der durch diese Leuchte verlaufenden vertikalen Ebene bildet und der durch den Horizontbogen gemessen wird, der zwischen diesen beiden Ebenen liegt ...

    Enzyklopädisches Wörterbuch von Brockhaus und Euphron

  • - Objekt, Richtung, Winkel zwischen der Meridianebene des Beobachtungspunkts und der vertikalen Ebene, die durch diesen Punkt und das beobachtete Objekt verläuft. Gezählt von Norden oder Süden im Uhrzeigersinn von 0 bis 360....

    Großes enzyklopädisches Wörterbuch

  • - ...

    Rechtschreibwörterbuch der russischen Sprache

„Azimut der Sonne“ in Büchern

Azimut – wissen Sie!

Autor Loza Dmitry Fedorovich

Azimut – wissen Sie! Im Januar 1945 kam es in der ungarischen Hauptstadt rund um die Uhr zu heftigen Kämpfen mit einer eingekesselten feindlichen Gruppe. Der Feind unternahm drei verzweifelte Versuche, seine im „Kessel“ gefangenen Truppen zu befreien. Am 2. Januar wurden sie zugefügt

Seine Majestät Azimuth

Aus dem Buch Tanker in einem ausländischen Auto. Deutschland besiegt, Japan besiegt Autor Loza Dmitry Fedorovich

DIE SONNE UND DIE LICHTER

Aus dem Buch Das Leben selbst Autor

DIE SONNE UND DIE LICHTER Ein Vierteljahrhundert Wir trafen Pater Alexander im Sommer 1965 (ich erinnere mich nicht an den Monat). Mikhail Agursky, damals Melik genannt, brachte mich zu ihm. Ich habe in Litauen gelebt, bin gerade in Moskau angekommen und diejenigen, die ich nicht besuchen konnte, waren überwiegend mittleren Alters

Sonne und Leuchten

Aus dem Buch Das Leben selbst Autor Trauberg Natalya Leonidovna

Sonne und Himmelskörper Noch etwas: Es gibt keine Hoffnung. Es gibt etwas mehr als Hoffnung. Thomas Venclova

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Azimut - wissen Sie! Im Januar 1945 kam es in der ungarischen Hauptstadt rund um die Uhr zu heftigen Kämpfen mit einer eingekesselten feindlichen Gruppe. Der Feind unternahm drei verzweifelte Versuche, seine im „Kessel“ gefangenen Truppen zu befreien. Am 2. Januar wurden sie zugefügt

Seine Majestät Azimuth

Aus dem Buch Tanker in einem ausländischen Auto. Sie besiegten Deutschland und Japan. Autor Loza Dmitry Fedorovich

Die Einheiten seiner Majestät der Azimut-Brigade sind kampfbereit. Die Shermans sind voll ausgerüstet mit Besatzungen, auf die im Westen geschossen wurde. Die im Westen gesammelten geringen Erfahrungen mit der Bewegung im Azimut mit Hilfe eines Kreiselkompasses reichten jedoch nicht für eine zuverlässige Messung aus

Kapitel vier Azimut – nach Westen

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Kapitel vier Azimut – nach Westen Die Überfahrt verlief ruhig: Am rechten Ufer des Dnjepr hatten Formationen der 7. Garde-Armee von General Schumilow und der 5. Garde-Panzerarmee von General Rotmistrow bereits mehrere Tage lang einen Brückenkopf gehalten, der sich entlang des Dnjepr erstreckte Fluss für Kilometer

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Azimut

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Laplace-Azimut

Aus dem Buch Große Sowjetische Enzyklopädie (LA) des Autors TSB

A.G. Larionov, E.A. Orel Erfahrung in der Analyse sozialer Netzwerke von Organisationen mithilfe der Azimut-Technik

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A.G. Larionov, E.A. Orel Erfahrung in der Analyse sozialer Netzwerke von Organisationen mithilfe der Azimuth-Technik. Mit zunehmendem Wettbewerb auf den globalen Märkten, der rasanten Entwicklung der Computertechnologie und infolgedessen der Notwendigkeit, die Investitionsattraktivität sicherzustellen

Die Geburt einer Koryphäe

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Echter Azimut und magnetischer Azimut

Aus dem Buch ABC des Tourismus Autor Bardin Kirill Wassiljewitsch

Echter Azimut und magnetischer Azimut Um die Betrachtung der Fragen im Zusammenhang mit der Ausrichtung abzuschließen, ist es notwendig, noch einen weiteren Punkt zu berücksichtigen. In der vorherigen Darstellung sind wir davon ausgegangen, dass die auf der Karte angezeigte Richtung Norden die Richtung Norden bestimmt

Ich liebe aktive Erholung und versuche, die Gelegenheit nicht zu verpassen, wieder Kontakt mit der Natur aufzunehmen! Als ich dieses Jahr eine Wanderung durch die Wälder der ukrainischen Karpaten unternahm, beschloss ich zunächst, Navigationsunterricht zu nehmen, und entdeckte schon damals ein neues Konzept des Azimuts. Wie sich herausstellt, ist dies eines der wichtigsten Konzepte im Orientierungslauf und hat einen recht interessanten Ursprung.

Was ist Azimut?

In einfachen Worten, Azimut - der Winkel zwischen der Nordrichtung und einem entfernten Objekt. Er gemessen in Grad: 0° bis 360°. Die Fähigkeit, den Azimutwinkel zu bestimmen, ist viel wert – es wird Ihnen helfen, sich nicht zu verlaufen, sich zurechtzufinden, wenn Sie sich in den Bergen, im Wald, in der Wüste, bei schlechten Sichtverhältnissen bewegen und wenn dies schwierig oder unmöglich ist Navigieren Sie auf der Karte. Abgeleitet vom Arabischen سمت (samt) – übersetzt Weg, Straße, Richtung.


Ursprung des Wortes Azimut

Tatsächlich, MengeArabische Wörter, aktiv in der russischen Sprache verwendet, kann jeden überraschen. Ich war sehr überrascht, dass selbst so bekannte Wörter wie Pelzmantel, Laden und sogar Rock ausländischen Ursprungs sind und arabische Wurzeln haben.

Die Araber erreichten einst Bedeutendes Fortschritte in der Astronomie. Sie entwickelten beispielsweise Regeln für den Übergang von einem Koordinatensystem in ein anderes Möglichkeiten zur Bestimmung der genauen Koordinaten von Himmelskörpern. Um ähnliche astronomische Berechnungen und Arbeiten durchzuführen, entwickelten sich Astronomen der islamischen Welt Terminologie. Damit wird der Winkel zwischen einer speziell gewählten Ausgangsrichtung und der Richtung zu einem entfernten Objekt bezeichnet Azimut dieses Objekts. Auf ähnliche Weise bestimmen sie Azimut von Himmelskörpern. So entstand das Wort Azimut und wurde auch in anderen Bereichen verwendet.

Das Wort Azimut wird im Alltag häufig verwendet. Ich höre zum Beispiel oft den Satz „ in allen Azimuten“, das heißt in alle Richtungen, in alle Aspekte.

So bestimmen Sie den Azimut mit einem Kompass

In der Praxis stellte sich heraus, dass es ganz einfach war:

Müssen Stellen Sie den Kompass auf eine ebene Fläche.

Nach Legen Sie den Teilungsmaßstab fest so dass beide Pfeile auf dem Kompass übereinstimmen;

Nachdem wir den Kompass ausgerichtet haben, ist er auf seiner Skala optisch sichtbar Passen Sie die Richtung an das gewünschte Element an.


Alles ist einfach, aber für jeden Touristen, Studenten, Architekten, Militär oder Geographen unendlich wichtig. Ich hoffe, dass Du die Frage jetzt definitiv beantworten kannst Was ist Azimut? und dass die Informationen für Sie nützlich sein werden. :) :)

  • 1Damit ist die durchschnittliche Lage des Massenschwerpunkts und der Rotationsachse im Erdkörper gemeint.
  • 2.1. Grundlegende Koordinatensysteme, die in der höheren Geodäsie verwendet werden. Das Konzept der geodätischen und astronomischen Koordinaten und Azimute
  • Das Konzept der geodätischen und astronomischen Azimute
  • System ebener rechtwinkliger Koordinaten (x, y).
  • Vorlesung 3. Allgemeine Informationen zu geodätischen Netzwerken
  • 3.1. Klassifizierung geodätischer Netze
  • 3.2. Zweck geodätischer Netzwerke
  • 3.3. Zur Dichte und Genauigkeit der Konstruktion von GGS
  • Vorlesung 4. Methoden, Programme zur Erstellung und Modernisierung geodätischer Netze
  • 4.1.Methoden zum Aufbau geplanter geodätischer Netze
  • 4.2. Schemata und Programme zum Aufbau bestehender geodätischer Referenznetze
  • 4.3. Verbesserung des staatlichen öffentlichen Dienstes der UdSSR und Weißrusslands
  • Vorlesung 5. Der Arbeitsablauf zur Schaffung eines geplanten städtischen öffentlichen Dienstes. Befestigungspunkte am Boden. Geodätische Zentren. Goniometer-Werkzeuge.
  • 5.1. Der Arbeitsablauf zur Schaffung eines geplanten städtischen öffentlichen Dienstes
  • 5.2. Befestigungspunkte am Boden
  • 5.4. Theorie der optischen Theodolitkreiszählung
  • 5.5. Kontrolltests optischer Theodolite
  • Vorlesung 6. Fehler bei hochpräzisen Winkelmessungen und Maßnahmen zu deren Minderung.
  • 6.1. Klassifizierung von Winkelmessfehlern
  • 6.2 Einfluss der wichtigsten instrumentellen Fehler des Theodoliten auf die Ergebnisse von Winkelmessungen
  • 7.1. Allgemeine Informationen zur Herstellung hochpräziser Winkelmessungen
  • 7.2. Messung horizontaler Richtungen mit kreisförmigen Techniken
  • 7.3. Mathematische Verarbeitung der Ergebnisse von Winkelmessungen am Punkt mit der Methode der Kreistechnik
  • Vorlesung 8. Hochpräzise Winkelmessungen (Fortsetzung)
  • 8.1. Messung horizontaler Winkel mit allen möglichen Kombinationen
  • 8.2. Anpassung der Messergebnisse an der Station durch verschiedene Kombinationen
  • 8.3. Vergleich der Arbeitsintensität zweier klassischer Methoden
  • Vorlesung 9. Hochpräzise Winkelmessungen (Ende)
  • 9.1. Aladjalovs Methode der unvollständigen Techniken
  • 9.2. Tomilins Methode oder eine modifizierte Methode verschiedener Kombinationen
  • 9.3. Maßnahmen zur Reduzierung des Einflusses äußerer Bedingungen auf die Ergebnisse von Messungen horizontaler Winkel und Richtungen
  • Vorlesung 10. Elemente der Reduktion. Arbeitsablauf am Triangulationspunkt
  • 10.1. Das Konzept der Reduktionselemente. Berechnung von Korrekturen für Reduktionselemente
  • 10.2. Grafische Möglichkeit, Gusselemente zu definieren
  • 10.3. Arbeitsablauf am Triangulationspunkt
  • 10.4. Vorläufige Berechnungen bei der Bearbeitung von linear-winkeligen Plannetzen
  • Vorlesung 11. Hochpräzises geometrisches Nivellieren:
  • 11.1. Allgemeine Informationen zu Nivelliernetzen. Klassifizierung und Zweck von Nivelliernetzen. Staatliches Nivelliernetzwerk
  • 11.2. Das in der Geodäsie verwendete Konzept der Höhensysteme
  • 11.3. Klassifizierung von Nivellierschildern
  • Vorlesung 12. Nivelliergeräte der Klassen I und II. Kontrollen und Studien
  • 12.1. Allgemeine Informationen zu hochpräzisen Wasserwaagen
  • 12.3. Überprüfung und Erforschung hochpräziser Wasserwaagen und Stäbe
  • Kontrolltests von hochpräzisen Nivelliergeräten
  • Methoden, um ihren Einfluss zu reduzieren
  • 13.2. Hochpräzise Nivelliertechnik
  • Vorlesung 14. Feldkontrollen beim hochpräzisen Nivellieren. Vorläufige Bearbeitung
  • 14.1. Feldkontrollen beim hochpräzisen Nivellieren
  • 14.2. Vorverarbeitung hochpräziser Nivellierergebnisse. Genauigkeitsbewertung
  • Laborarbeit Nr. 1 Bestimmung des Fehlers bei der Ausrichtung optischer Mikrometerskalenstriche
  • Laborarbeit Nr. 2 Beobachtung horizontaler Richtungen mit der Methode der Kreistechnik
  • Laborarbeit Nr. 3 Mathematische Verarbeitung von Beobachtungsergebnissen nach der Methode der Zirkeltechnik
  • Laborarbeit Nr. 4 Beobachtung horizontaler Winkel mit der Methode verschiedener Kombinationen
  • Laborarbeit Nr. 5 Mathematische Verarbeitung von Beobachtungsergebnissen in der Methode verschiedener Kombinationen
  • Laborarbeit Nr. 6 Bestimmung des Preises für die Teilung einer zylindrischen Wasserwaage entlang einer Latte
  • Bildungseinrichtung „Staatliche Universität Polozk“
  • Arbeitsprogramm
  • Ziele und Zielsetzungen der Disziplin, ihr Platz im Bildungsprozess
  • 1.1.Ziele des Fachunterrichts
  • 1.3. Arten von Unterricht und Formen der Wissenskontrolle
  • 1. 4. Thematischer Plan
  • 1.5. Liste der Disziplinen mit Angabe der Abschnitte/Themen/die die Studierenden beherrschen müssen, um diese Disziplin zu studieren:
  • 2. Inhalte des Programms
  • 2.I. Name der Themen, deren Inhalt, Umfang der Vorlesungen in Stunden
  • 2.2. Name der Themen, deren Inhalt, Umfang der Laborstunden in Stunden
  • 3. Pädagogische und methodische Materialien zur Disziplin
  • 3. 1. Grundlegende Literatur
  • 3. 2. Weiterführende Literatur
  • 5. Pädagogische und methodische Landkarte der Disziplin
  • 6. Protokoll zur Genehmigung des Lehrplans
  • Das Konzept der geodätischen und astronomischen Azimute

    Astronomischer Azimut Richtungen MK bezeichnet den Winkel zwischen der Nordrichtung und dem astronomischen Meridian des Beobachtungspunkts M und beobachtete Richtung MK.

    Aus Beobachtungen von Sternen lassen sich astronomische Breiten-, Längen- und Azimute auf der Erdoberfläche bestimmen.

    Geodätischer Azimut A Richtungen MK (Abb.2.1) (auf der Erdoberfläche) oder mk(auf einem Ellipsoid) ist der Winkel zwischen der Nordrichtung und dem geodätischen Meridian PmP" Beobachtungspunkte und Richtung MK, auf die Oberfläche des Ellipsoids reduziert. Der geodätische Azimut wird im Uhrzeigersinn von der nördlichen Richtung des Meridians aus gezählt, von 0 0 bis 360 0.

    Geodätischer Azimut
    kann auf zwei Arten erhalten werden:


    Wo
    - geodätische und
    - astronomischer Längengradpunkt M;
    - astronomischer Breitengrad des Punktes M ; Und - Reduktionskorrekturen in Richtung MK zur Übertragung von der Erdoberfläche auf die Oberfläche des Referenzellipsoids und - Korrektur der Abweichung der Lotlinie von der Normalen zum Ellipsoid an einem Punkt M, A - Korrektur der Höhe des Visierziels am Punkt Küber der Oberfläche des Ellipsoids. Formeln zur Berechnung dieser kleinen Korrekturen, die bei hochpräzisen Messungen berücksichtigt werden, werden in der Vorlesung zur mathematischen Verarbeitung der Ergebnisse von Winkelbeobachtungen gegeben.

    Der nach Formel (2.1) ermittelte geodätische Azimut wird aufgerufen Laplace-Azimut. Der geodätische Punkt, an dem der astronomische Azimut und der Längengrad bestimmt wurden, wird aufgerufen Laplace-Punkt, und der Korrekturterm
    -Laplace-Korrektur.

    Geodätische Koordinaten IN,L und astronomische Koordinaten ,stimmen nicht miteinander überein, da die Richtungen der Normalen und der Lotlinie an jedem Punkt der Erde nicht übereinstimmen. Ein Vergleich astronomischer und geodätischer Koordinaten ermöglicht die Berechnung der astronomischen und geodätischen Abweichungen von Lotlinien, d. h. der Winkel zwischen der Normalen des Ellipsoids und der Lotlinie an einem bestimmten Punkt.

    Rechteckiges räumliches Koordinatensystem (OXYZ) dem Mittelpunkt O des Erdellipsoids zugeordnet (Abb. 2.3).

    Reis. 2.3. System rechteckiger Raumkoordinaten OXYZ.

    E 0 - der Schnittpunkt des Greenwich-Meridians mit dem Erdäquator.

    Die OZ-Achse liegt auf der Polarachse des Ellipsoids
    ; OX-Achse - in der Ebene des Äquators und des Nullmeridians (Greenwich). RE 0
    ;

    OU-Achse - in der Äquatorialebene, aber im Meridian RK
    , dessen Ebene einen Winkel von bildet
    .

    Dieses Koordinatensystem gewinnt in der Geodäsie aufgrund der weit verbreiteten Einführung sogenannter Satellitenmessungen in die Praxis geodätischer Arbeiten zunehmend an Bedeutung.

    System ebener rechtwinkliger Koordinaten (x, y).

    In den Ländern der ehemaligen Union Das nationale Koordinatensystem wird in die Gauß-Krüger-Projektion übernommen , die man erhält, indem man Punkte der Erdoberfläche auf die Seitenfläche des Zylinders projiziert und diesen in eine Ebene entfaltet. Diese Methode ermöglichte es, die gesamte Erdoberfläche in gleich große Gebiete zu unterteilen, die durch Meridiane begrenzt sind und sich in der Breite vom Nordpol bis zum Südpol erstrecken (Abb. 2.4).

    Zonen 1 2 3 4 5 6 7

    Reis. 2.4. Abbildung von Koordinatenzonen auf einer Ebene in der Gauß-Krüger-Projektion

    Unter flache rechteckige Gaußsche Koordinaten Unter einem rechtwinkligen Koordinatensystem verstehen, bei dem der Schnittpunkt des Bogens des Achsenmeridians der Zone mit dem Bogen des Äquators als Koordinatenursprung in 6- oder 3-Grad-Zonen verwendet wird. Für die Abszissenachse X Als Ordinatenachse wird das Bild des Bogens des Axialmeridians genommen j- Äquatorbogen (Abb. 2.5). Links von der herkömmlichen Ordinatenschreibweise ist die Zonennummer mit einem Vorzeichen versehen.

    Abb.2.5. Flaches System

    kartesische Koordinaten

    in der Gaußschen Projektion

    Reale Werte Bedingte Einträge

    Ordinate Ordinate (in der Praxis verwendet)

    j= +152833,5 m (fünfte Zone) y= 5 652833,5 m

    j= - 127893,6 m (siebte Zone) y= 7 372106,4 m