月球大地測量是大地測量學(xué)與行星科學(xué)的交叉融合,以及在月球探測任務(wù)中的實(shí)踐與應(yīng)用。本書在概述月球大地測量主要任務(wù)及發(fā)展歷程、月球概況與形貌特征的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)論述月球時(shí)空系統(tǒng)、月面控制網(wǎng)及高程基準(zhǔn)、月球數(shù)字地形模型、月球重力場等方面的理論、方法和實(shí)踐,并聚焦與月球表面形態(tài)相關(guān)的大地測量應(yīng)用,利用大地測量方法和獲得的數(shù)字高程模型,對月面著陸探測中需要考慮的光照條件、通信條件、著陸點(diǎn)選擇及路徑規(guī)劃進(jìn)行分析和評價(jià)。
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1978.3-1982.07中國科技大學(xué)地球物理專業(yè),獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位
1985.9-1992.06中國科學(xué)院測量與地球物理研究所讀碩士和博士研究生,獲理學(xué)博士學(xué)位1996.02-1998.11 武漢測繪科技大學(xué) 副教授
1998.12-2000.07 武漢測繪科技大學(xué) 教授、博士生導(dǎo)師
2000.08- 武漢大學(xué)測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)
室、中國南極測繪研究中心教授、博士生 導(dǎo)師中國繞月探測工程科學(xué)應(yīng)用專家委員會委員
國際南極研究科學(xué)委員會地理信息常設(shè)委員會聯(lián)合主席(2020-- )中國繞月探測工程科學(xué)應(yīng)用專家委員會委員
國際南極研究科學(xué)委員會(SCAR)地理信息常設(shè)委員會(SCAGI)聯(lián)合主席(2020-- )
教育部地球物理學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會主任(2018-- )
教育部“拔尖計(jì)劃2.0”專家委員會委員(2019-- )
中國測繪學(xué)會深空探測遙感測繪工作委員會主任 (2022--)
《地球物理學(xué)報(bào)》、《地球物理學(xué)進(jìn)展》、《測繪學(xué)報(bào)》編委
民進(jìn)中央常委 、湖北省副主委,第十一屆湖北省人大常委會委員
目錄
第1章 月球大地測量的主要任務(wù)及發(fā)展歷程 1
1.1 月球大地測量的定義與主要任務(wù) 1
1.2 月球大地測量在月球探測中的作用 1
1.3 月球大地測量的發(fā)展歷程 2
1.3.1 地月觀測階段 2
1.3.2 美蘇空間競爭階段 4
1.3.3 重返月球階段 7
參考文獻(xiàn) 13
第2章 月球概況與形貌特征 15
2.1 月球基本參數(shù) 15
2.2 月球與地球之間的相對運(yùn)動 16
2.3 月球地貌主要特征 17
2.3.1 月球表面的三大地體 17
2.3.2 撞擊地貌 20
2.3.3 構(gòu)造地貌 20
2.3.4 火山地貌 22
2.4 月球重力場 23 參考文獻(xiàn) 23
第3章 月球時(shí)空系統(tǒng) 26
3.1 月球時(shí)間系統(tǒng) 26
3.1.1 時(shí)間系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換 27
3.1.2 UT1的精確獲取 28
3.1.3 TDB-TT高精度計(jì)算 29
3.2 月球坐標(biāo)系統(tǒng) 32
3.2.1 地球參考系與定向模型 32
3.2.2 月球大地測量涉及的主要坐標(biāo)系與轉(zhuǎn)換 33
3.2.3 新近DE歷表對月球探測器精密坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的影響 35
3.3 基于SPICE的月球時(shí)空系統(tǒng)轉(zhuǎn)換 36 參考文獻(xiàn) 40
第4章 月面控制網(wǎng)及高程基準(zhǔn) 42
4.1 月面控制網(wǎng) 42
4.1.1 高精度月面控制點(diǎn)(網(wǎng))的獲取方法 42
4.1.2 月面控制網(wǎng)的發(fā)展及主要的月面控制網(wǎng) 45
4.1.3 新一代月面控制網(wǎng) 46
4.2 月球高程基準(zhǔn) 49
4.2.1 月球水準(zhǔn)面 50
4.2.2 月球橢球 51
4.2.3 月球三軸水準(zhǔn)橢球體 55
4.2.4 月球質(zhì)心與形心的偏移 57
參考文獻(xiàn) 59
第5章 月球數(shù)字地形模型 62
5.1 月球數(shù)字地形模型的研究意義和作用 62
5.2 月球數(shù)字地形模型的發(fā)展歷程 63
5.3 月球衛(wèi)星激光測高數(shù)據(jù)處理及DEM構(gòu)建 67
5.3.1 衛(wèi)星任務(wù)及數(shù)據(jù)產(chǎn)品 68
5.3.2 衛(wèi)星激光測高數(shù)據(jù)預(yù)處理 73
5.3.3 LOLA激光測高數(shù)據(jù)處理關(guān)鍵技術(shù) 75
5.4 月球影像數(shù)據(jù)處理及DEM構(gòu)建 87
5.4.1 遙感影像的幾何建模及優(yōu)化 87
5.4.2 多源數(shù)據(jù)配準(zhǔn) 89
5.4.3 多重覆蓋影像擇優(yōu) 90
5.4.4 月球立體遙感影像的DEM構(gòu)建及軟件系統(tǒng) 90
參考文獻(xiàn) 93
第6章 月球重力場 96
6.1 月球探測器精密定軌與重力場恢復(fù)原理 96
6.1.1 月球探測器精密定軌 96
6.1.2 月球重力場恢復(fù)方法 98
6.2 月球正常重力場 101
6.2.1 正常重力場的確定 101
6.2.2 月球和地球正常重力特征差異 103
6.3 主流月球探測器精密定軌及重力場解算軟件 108
6.4 不同測量模式獲取的月球重力場模型 110
6.4.1 早期重力場模型 110
6.4.2 高軌道大偏心率跟蹤數(shù)據(jù)獲取的重力場模型 111
6.4.3 低高度圓極軌道數(shù)據(jù)獲取的重力場模型 112
6.4.4 高低衛(wèi)星跟蹤模式獲取的重力場模型 112
6.4.5 嫦娥系列衛(wèi)星數(shù)據(jù)對重力場模型的改進(jìn) 114
6.4.6 低-低衛(wèi)星跟蹤模式數(shù)據(jù)獲取的重力場模型 114
參考文獻(xiàn) 115
第7章 月球大地測量的應(yīng)用 118
7.1 基于DEM的月面光照條件評估 118
7.1.1 地月坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換 118
7.1.2 星歷文件及SPICE內(nèi)核文件 122
7.1.3 模擬方法 122
7.1.4 月面光照條件 126
7.2 月球車的地-月通信可達(dá)性 129
7.3 月球南極巡視器的路徑規(guī)劃 132
7.3.1 歷史上月球探測任務(wù)的路徑規(guī)劃 132
7.3.2 月球南極大型冷阱的路徑規(guī)劃 146
參考文獻(xiàn) 152