目录

  • 1 第1章 GIS概述
    • 1.1 GIS 相关概念
    • 1.2 GIS组成
    • 1.3 GIS功能
    • 1.4 GIS类型与特点
    • 1.5 GIS简史与趋势
    • 1.6 实验项目(1)
    • 1.7 测验(1)
    • 1.8 讨论(1)
    • 1.9 思考题(1)
  • 2 第2章 GIS地理基础
    • 2.1 地球空间的认知及表达
    • 2.2 地球形状及空间模型
    • 2.3 空间参照基础的坐标系
    • 2.4 地球时间系统
    • 2.5 实验项目(2)
    • 2.6 测验(2)
    • 2.7 讨论(2)
    • 2.8 思考题(2)
  • 3 第3章 GIS数据结构和空间数据库
    • 3.1 GIS数据结构(1)
    • 3.2 GIS数据结构(2)
    • 3.3 GIS数据结构(3)
    • 3.4 GIS空间数据库
    • 3.5 GIS数据库设计、维护及管理
    • 3.6 GIS空间查询及数据探查
    • 3.7 实验项目(3A)
    • 3.8 测验(3)
    • 3.9 讨论(3)
    • 3.10 思考题(3)
  • 4 第4章 GIS数据采集和数据处理
    • 4.1 GIS数据源
    • 4.2 地理数据分类和编码
    • 4.3 GIS数据采集和输入
    • 4.4 GIS数据处理(1)
    • 4.5 GIS数据处理(2)
    • 4.6 GIS数据质量和精度控制
    • 4.7 实验项目(3B)
    • 4.8 测验(4)
    • 4.9 讨论(4)
    • 4.10 思考题(4)
  • 5 第5章 GIS空间分析方法
    • 5.1 基于矢量数据的GIS分析(1)
    • 5.2 基于矢量数据的GIS分析(2)
    • 5.3 基于栅格数据的GIS分析(1)
    • 5.4 基于栅格数据的GIS分析(2)
    • 5.5 实验项目(4)、(5)
    • 5.6 测验(5)
    • 5.7 讨论(5)
    • 5.8 思考题(5)
  • 6 第6章 GIS应用模型
    • 6.1 GIS应用模型概述
    • 6.2 常用GIS应用模型
    • 6.3 实验项目(6)
    • 6.4 测验(6)
    • 6.5 讨论(6)
    • 6.6 思考题(6)
  • 7 第7章 GIS可视化及其产品输出
    • 7.1 地理信息可视化理论
    • 7.2 地理信息可视化技术
    • 7.3 动态现象可视化
    • 7.4 GIS输出
    • 7.5 实验项目(7)
    • 7.6 测验(7)
    • 7.7 讨论(7)
    • 7.8 思考题(7)
  • 8 第8章 GIS设计方法及应用
    • 8.1 GIS设计开发简介
    • 8.2 GIS工程开发方法
    • 8.3 应用GIS开发案例(1)
    • 8.4 应用GIS开发案例(2)
    • 8.5 综合实验-for ArcGIS
    • 8.6 测验(8)
    • 8.7 讨论(8)
    • 8.8 思考题(8)
地球时间系统

地球时间系统

一、时间的本质和含义



时间与空间一样,都是物质存在的一种形式,宇宙万物都在时间的长河中发生、发展与变化。斗转星移,日月盈亏,寒来暑往,潮涨潮落……总是一件事接着一件事,一个过程跟着另一个过程,绵延不断,反映出时间既是无始无终的,又是连续不断的。这种物质运动变化的序列和持续的性质,就是时间的本质。时间不能完全脱离于空间,而必须和空间结合在一起,空间目标的表征和现象是随时间变化而变化的。

时间有时刻和时段两重含义,时刻是指无限流逝时间中的某一瞬间,就像时间尺度上的刻度与标记——用以确定事件发生的先后,如:年代、月份、日期、时、分、秒等;而时段是指任意两时刻之间的间隔——用以衡量事件经历的长短,如:年数、月数、日数、时数、分数、秒数等。

二、量时原则和时间计量系统

时间是通过物质的运动形式来计量表达的,但在选择不同的物质运动形式来表达或计量时间的过程中,必须遵从的三个原则是:被时间计量所考察的物质运动必须具有——周期性、稳定性和可测性。地球公转运动、月球公转运动和地球自转运动都符合量时原则的“三性”,分别以它们运动周期来计量时间,便产生了“年”、“月”、“日”的基本单位。然而,即使是同一种周期性运动,选择不同的量时天体(参考点),其周期时值也不同,于是便产生了不同的时间计量系统。例如依据地球自转的恒星时、太阳时系统,依据地球公转的历书时系统;依据原子振荡的原子时系统等。在GIS中人们经常用到的是太阳时系统(以太阳在天穹上的位置来确定一日中的时间),包括平太阳时(简称平时)和视太阳时(简称视时)。它们之间的关系为:

视时-平时=时差

其中:视时可测,时差可查天文部门提供的数据(或表格),平时一天为24时。

    平太阳时在实际应用中,有地方时、区时、标准时、世界时、法定时、协调世界时等。如我们用的“北京时间”,就是中国的法定时,或东八区区时,或120度东经的地方平时。有关时间计算或换算可参考相关书籍。