2020年5月27日,珠峰测量登山队的8名队员成功登顶,标志着珠峰高程测量数据采集已基本完成。
为精确获得珠峰封顶的正高高程,采用了综合测量技术进行进行数据采集及解算工作,在5200~6000 m设立了6个交会点,进行了登顶观测工作。主要工作内容包括:
(1)依托北斗卫星导航系统,开展测量工作;
(2)进行水准联测;
(3)进行传统三角高程观测;
(4)进行区域似大地水准面精化;
(5)进行重力测量;
(6)进行雪深测量。
简述设置6个交汇点的作用,如何测定6个交汇点的坐标和高程。
(1)设置6个交汇点的作用:
①进行三角高程观测,获得峰顶测标的正常高值;
②进行GNSS观测,获得6个点的平面坐标,进行后方交会获得峰顶测标的平面坐标;
③获得6个点的高程异常,用于似大地水准面精化。
(2)如何测定6个交汇点的坐标和高程:
①利用北斗系统进行联测,确定6个点的平面坐标;
②利用水准联测,确定6个点的正常高。
简述似大地水准面精化技术使用的数据及在珠峰峰顶高程计算中的作用。
(1)使用的数据:6个点及峰顶等高程异常点的高程异常数据,重力观测数据、地球重力场模型、DEM数据。
(2)作用:将GNSS数据获得的大地高转化为正常高。
简述峰顶大地高计算的基本流程。
(1)计算北斗系统、水准联测的6个交汇点的坐标、正常高;
(2)利用峰顶交会测量和GNSS联测数据,计算珠峰峰顶雪面大地高和水准高;
(3)利用珠峰区域重力、地形、GNSS、水准观测数据和似大地水准面精化技术,解算珠峰区域似大地水准面模型,即该区域高程异常格网模型;
(4)利用珠峰区域似大地水准面模型将珠峰峰顶雪面大地高换算成正常高;
(5)结合重力、地形资料利用地球物理严密算法,将珠峰峰顶雪面正常高改算成正高,即珠峰峰顶雪面海拔高;
(6)通过雪深雷达观测获得珠峰峰顶冰雪层厚度,并将其从珠峰峰顶雪面海拔高中扣除,即获得珠峰峰顶岩石面海拔高,也就是俗称的“珠峰高程”。