常用坐标系转换及坐标转换软件.ppt
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1、常用坐标转换方法常用坐标转换方法程鹏飞程鹏飞中国测绘科学研究院中国测绘科学研究院2010年月年月10日日坐标系基本概念坐标系基本概念坐标系基本概念坐标系基本概念一一框架间的关系与比较框架间的关系与比较框架间的关系与比较框架间的关系与比较二二软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面五五框架转换实例框架转换实例框架转换实例框架转换实例六六 内内 容容常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换三三转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围 四四一一框架间的关系与比较框架间的关系与比较框架间的关系与比较框架间的关系与比
2、较二二软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面五五框架转换实例框架转换实例框架转换实例框架转换实例六六 内内 容容常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换三三转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围 四四1、地球的形状 地球的大地水准面地球的大地水准面 地球看做球形地球看做球形 地球看做椭球地球看做椭球地球为椭球大地水准面大地水准面全球一致的总椭球全球一致的总椭球参考椭球参考椭球v地心坐标系地心坐标系坐标原点位于地球质心坐标原点位于地球质心2、地心坐标系与参心坐标系、地心坐标系与参心坐标系v参心坐标系参心坐
3、标系坐标原点不位于地球质心坐标原点不位于地球质心v地心坐标系和参心坐标系的特点地心坐标系和参心坐标系的特点n地心坐标系适合于全球用途的应用地心坐标系适合于全球用途的应用n参心坐标系适合于局部用途的应用参心坐标系适合于局部用途的应用o有利于使局部大地水准面与参考椭球面符合更好有利于使局部大地水准面与参考椭球面符合更好o保持国家坐标系的稳定保持国家坐标系的稳定o有利于坐标系的保密有利于坐标系的保密参心坐标系原点与轴指向由给定点定义原点与轴指向由给定点定义基于国家或局部参考椭球基于国家或局部参考椭球在国家内部进行平差在国家内部进行平差参考系为水平坐标系参考系为水平坐标系Local ellipsoid
4、GeoidLocal area ofinterestEastingEastingNorthingNorthing原点原点地球质量中心地球质量中心Z-轴轴地球平均旋转轴地球平均旋转轴X-轴轴平均格林尼治子午面平均格林尼治子午面,垂直于垂直于Z轴轴P(X,Y,Z)格林尼治格林尼治平均旋转轴平均旋转轴平均赤道面平均赤道面O平均格林尼治子午面平均格林尼治子午面地心坐标系地心坐标系全球椭球全球椭球大地水准面大地水准面vWGS-84WGS-84坐标系坐标系3 3、常用坐标系、常用坐标系v国际地球参考框架国际地球参考框架(ITRF)(ITRF)*1954年北京坐标系年北京坐标系*1980西安坐标系西安坐标系
5、*新新1954北京坐标系北京坐标系*2000国家大地坐标系国家大地坐标系我国大地基准我国大地基准参心坐标系参心坐标系地心坐标系地心坐标系存在的问题:存在的问题:(1 1)椭球参数有较大误差。)椭球参数有较大误差。(2 2)参考椭球面与我国大地水准面存在着自西)参考椭球面与我国大地水准面存在着自西 向东明显的系统性倾斜。向东明显的系统性倾斜。(3 3)几何大地测量和物理大地测量应用的参考)几何大地测量和物理大地测量应用的参考 面不统一。面不统一。(4 4)定向不明确。)定向不明确。3.1 19543.1 1954年北京坐标系年北京坐标系1.19541.1954年北京坐标系(年北京坐标系(BJ54
6、BJ54旧)旧)坐标原点:前苏联的普尔科沃。坐标原点:前苏联的普尔科沃。参考椭球:克拉索夫斯基椭球。参考椭球:克拉索夫斯基椭球。平差方法:分区分期局部平差。平差方法:分区分期局部平差。坐标原点:陕西省泾阳县永乐镇。坐标原点:陕西省泾阳县永乐镇。参考椭球:参考椭球:19751975年国际椭球。年国际椭球。平差方法:天文大地网整体平差。平差方法:天文大地网整体平差。3.2 19803.2 1980年国家大地坐标系(年国家大地坐标系(GDZ80GDZ80)特点:特点:(1 1)采用)采用19751975年国际椭球。年国际椭球。(2 2)椭球面同似大地水准面在我国境内最为密合,)椭球面同似大地水准面在
7、我国境内最为密合,是多点定位。是多点定位。(3 3)定向明确。)定向明确。(4 4)大地原点地处我国中部。)大地原点地处我国中部。(5 5)大地高程基准采用)大地高程基准采用19561956年黄海高程。年黄海高程。新新19541954年北京坐标系(年北京坐标系(BJ54BJ54新)是由新)是由19801980国国家大地坐标(家大地坐标(GDZ80GDZ80)转换得来的。)转换得来的。坐标原点:陕西省泾阳县永乐镇。坐标原点:陕西省泾阳县永乐镇。参考椭球:克拉索夫斯基椭球。参考椭球:克拉索夫斯基椭球。平差方法:天文大地网整体平差。平差方法:天文大地网整体平差。3.3 3.3 新新19541954年
8、北京坐标系(年北京坐标系(BJ54BJ54新)新)BJ54BJ54新的特点新的特点 :(1 1)采用克拉索夫斯基椭球。)采用克拉索夫斯基椭球。(2 2)是综合)是综合GDZ80GDZ80和和BJ54BJ54旧旧 建立起来的参心坐标系。建立起来的参心坐标系。3.33.3 新新19541954年北京坐标系(年北京坐标系(BJ54BJ54新)新)(3 3)采用多点定位。但椭球面与大地水准面在)采用多点定位。但椭球面与大地水准面在 我国境内不是最佳拟合。我国境内不是最佳拟合。(4 4)定向明确。)定向明确。(5 5)大地原点与)大地原点与GDZ80GDZ80相同,但大地起算数据不同。相同,但大地起算数
9、据不同。(6 6)大地高程基准采用)大地高程基准采用19561956年黄海高程。年黄海高程。(7 7)与)与BJ54BJ54旧旧 相比,所采用的椭球参数相同,相比,所采用的椭球参数相同,其定位相近,但定向不同。其定位相近,但定向不同。(8 8)BJ54BJ54旧旧 与与BJ54BJ54新新 无全国统一的转换参无全国统一的转换参 数,只能进行局部转换。数,只能进行局部转换。WGS-84WGS-84椭球及其有关常数椭球及其有关常数:WGS-84WGS-84采用的椭球是国际采用的椭球是国际大地测量与地球物理联合会第大地测量与地球物理联合会第1717届大会大地测量常数推届大会大地测量常数推荐值,其四个
10、基本参数荐值,其四个基本参数3.4 WGS-843.4 WGS-84坐标系坐标系WGS-84WGS-84的定义的定义:原点在地球质心:原点在地球质心 Z Z轴指向轴指向BIH1984.0BIH1984.0定义的协定地球极(定义的协定地球极(CTPCTP)方向)方向 X X轴指向轴指向BIH1984.0BIH1984.0的零度子午面和的零度子午面和CTPCTP赤道的交点赤道的交点 Y Y轴和轴和Z Z、X X轴构成右手坐标系轴构成右手坐标系.它是一个地固坐标系。它是一个地固坐标系。长半径:长半径:a=6378137a=63781372 2(m m););地球引力常数:地球引力常数:GM=3986
11、005GM=398600510108 8m m3 3s s-2-20.60.610108 8m m3 3s s-2-2;正常化二阶带谐系数:正常化二阶带谐系数:C20=-484.16685C20=-484.166851010-6-61.31.31010-9-9;J2=108263J2=1082631010-8-8 地球自转角速度:地球自转角速度:=7292115=72921151010-11-11radsrads-1-10.1500.1501010-11-11radsrads-1-13.4 WGS-84坐标系坐标系o国务院批准,国务院批准,20082008年年7 7月月1 1日起正式实施日起正
12、式实施o地心坐标系,原点为包括海洋和大气的整个地球的质量地心坐标系,原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心中心nZ Z轴由原点指向历元轴由原点指向历元2000.02000.0的地球参考极的方向的地球参考极的方向nX X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.02000.0)的交点)的交点,该历元的指向由国际时间局给定的历元该历元的指向由国际时间局给定的历元1984.01984.0推算得到推算得到nY Y轴与轴与Z Z轴、轴、X X轴构成右手正交坐标系。轴构成右手正交坐标系。2000国家大地坐标系采用的地球椭球的参数为:国家大地
13、坐标系采用的地球椭球的参数为:n长半轴长半轴a=6378137m,扁率,扁率f=1/298.257222101 3.5 2000国家大地坐标系国家大地坐标系3.6独立坐标系统独立坐标系统o大多数建立在上个世纪五六十年代大多数建立在上个世纪五六十年代o控制网普遍采用传统的三角导线测量方法布控制网普遍采用传统的三角导线测量方法布测测o以城市或测区中心设立中央子午线,为了满以城市或测区中心设立中央子午线,为了满足每公里长度变形小于足每公里长度变形小于2.5厘米限差要求;厘米限差要求;o基于基于2000国家大地坐标系建立的独立坐标国家大地坐标系建立的独立坐标系统,称为系统,称为2000独立坐标系。独立
14、坐标系。o建立方法与常用独立坐标系建立方法基本相建立方法与常用独立坐标系建立方法基本相同。同。3.7坐标系各参数比较坐标系各参数比较坐坐标标系系统统坐坐标标系系类类型型椭椭 球球a长半轴长半轴(米)(米)扁率扁率1954年北京坐标系年北京坐标系参心坐参心坐标标系系克拉索夫斯基克拉索夫斯基6378245 1/298.3 1980西安坐标系西安坐标系参心坐参心坐标标系系IAG-756378140 1/298.257WGS-84世界坐标系世界坐标系地心坐地心坐标标系系WGS-8463781371/298.2572235632000国家大地坐国家大地坐标标系系地心坐地心坐标标系系CGCS2000637
15、81371/298.257222101独立坐独立坐标标系系参心坐参心坐标标系系同国家或自定同国家或自定义义3.8国际地球参考架国际地球参考架(ITRF)国际地球参考架国际地球参考架 (ITRF)(ITRF)是是IERS IERS(International Earth Rotation(International Earth Rotation Service)Service)制定,由全球数百个制定,由全球数百个SLRSLR、VLBIVLBI和和GPSGPS站所构成站所构成IGSIGS精密星历精密星历 Z Z轴指向轴指向CIO CIO,利用,利用SLRSLR、VLBIVLBI和和GPSGPS等等
16、 技术维持技术维持.提供站坐标及速度场信息提供站坐标及速度场信息 ITRF序列观测技术及板块运动模型序列观测技术及板块运动模型 序列序列ITRF观测观测技技术术参考参考历历元元启用启用时间时间板板块块运运动动模型模型88VLBI,SLR,LLR1988.01989AM0-2,AM1-289VLBI,SLR,LLR1988.01990AM0-2,AM1-290VLBI,SLR,LLR1988.01991AM0-2,AM1-291VLBI,SLR,LLR,GPS1988.01992AM0-2,NNR-NUVEL192VLBI,SLR,LLR,GPS1988.01994AM0-2,NNR-NUVEL
17、193VLBI,SLR,GPS1993.01995NNR-NUVEL1A94VLBI,SLR,GPS1993.01996NNR-NUVEL1A96VLBI,SLR,GPS,DORIS1997.01998NNR-NUVEL1A97VLBI,SLR,GPS,DORIS1997.01999NNR-NUVEL1A2000VLBI,SLR,GPS,DORIS,LLR1997.02001NNR-NUVEL1A最新的是最新的是ITRF2005坐标系基本概念坐标系基本概念坐标系基本概念坐标系基本概念一一二二软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面五五框架转换实例框架转换实例框架转换实例框架转换
18、实例六六 内内 容容常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换常用坐标系之间的转换三三转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围 四四ITRF 和和IGS(卫星轨道卫星轨道)的关系的关系oITRF911992年至年至1993年底年底;oITRF921994年期间年期间;oITRF931995年初至年初至1996年中期年中期;oITRF941996年中期至年中期至1998年年3 月月;oITRF961998年年3月至月至1999年年7月月o ITRF97 1999年年8月至月至2000年年6月月o IGS97 2000年年6月至月至2001年年12
19、月月o IGS00 2001年年12月至月至2004年年1月月o IGS00b 2004年年1月至月至2006年年10月月o IGS05 2006年年11月至今月至今ITRF 和和IGS 的关系的关系1)1)IGSIGS精密星历精密星历,轨道约束,则测站坐标与轨道约束,则测站坐标与IGSIGS精精密星历所采用的密星历所采用的ITRFITRF框架一致。框架一致。2)2)采用采用ITRFITRF中的测站坐标中的测站坐标,并对测站进行约束,并对测站进行约束,则必需采用最新的参考框架并将它转换至观测则必需采用最新的参考框架并将它转换至观测历元。历元。3)3)如果测站框架如果测站框架ITRFzzITRF
20、zz比比IGSIGS星历框架星历框架ITRFyyITRFyy新。新。修正过程为修正过程为,在自由网或最小约束分析方案中在自由网或最小约束分析方案中利用星历轨道计算利用星历轨道计算;在观测历元采用近似转换在观测历元采用近似转换参数将测站坐标从参数将测站坐标从ITRFyyITRFyy转换至转换至ITRFzz;ITRFzz;在在ITRFzz ITRFzz 中加测站约束中加测站约束;ITRF 和和IGS 的关系的关系o)如果采用如果采用GPSGPS广播星历(广播星历(WGS84WGS84),则测则测站坐标同任一站坐标同任一ITRFyyITRFyy的一致性在的一致性在1 1米以内米以内,利用精化了的利用
21、精化了的WGS84(G1150)WGS84(G1150)星历星历,则两者的则两者的一致性在一致性在1 1厘米以内。厘米以内。最初最初WGS84WGS84与与ITRFITRF的关系的关系oWGS84WGS84地面站坐标精度为地面站坐标精度为1m1m到到2m2m的精度,的精度,ITRFITRF则为厘米级精度则为厘米级精度o引力常数不同引力常数不同WGS-84WGS-84与与ITRFITRF的关系的关系WGS84WGS84与与ITRFITRF的转换关系的转换关系WGS-84WGS-84与与ITRFITRF的关系的关系精精化化后后差差别别越越来来越越小小,最最新新实实现现差差别别在在毫毫米米量量级级W
22、GS84与与CGCS2000的比较的比较WGS84与与CGCS2000的比较的比较从定义上从定义上CGCS2000与与WGS 84是一致的,是一致的,即关于坐标系原点、即关于坐标系原点、尺度、定向及定向演尺度、定向及定向演变的定义都是相同的。变的定义都是相同的。参考椭球非常相近,参考椭球非常相近,在在4个椭球常数、个椭球常数、GM、中,唯中,唯有扁率有微小差异:有扁率有微小差异:WGS84与与CGCS2000的比较的比较o)dfdf不引起大地经度变化;不引起大地经度变化;o)dfdf引起大地纬度的变化范围为引起大地纬度的变化范围为0 00.105mm0.105mm;o)dfdf引起大地高的变化
23、范围为引起大地高的变化范围为0 00.105mm0.105mm;o在当前的测量精度水平在当前的测量精度水平,即坐标测量精度即坐标测量精度1mm1mm,由,由两个坐标系的参考椭球的扁率差异引起同一点在两个坐标系的参考椭球的扁率差异引起同一点在WGS 84WGS 84和和CGCS2000CGCS2000坐标系内的坐标变化可以忽略。坐标系内的坐标变化可以忽略。o结论结论:CGCS2000CGCS2000和和WGS 84WGS 84(G1150G1150)在坐标系的实)在坐标系的实现精度范围内,两者的坐标是一致的。现精度范围内,两者的坐标是一致的。坐标系基本概念坐标系基本概念坐标系基本概念坐标系基本概
24、念一一框架间的关系与比较框架间的关系与比较框架间的关系与比较框架间的关系与比较二二软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面软件功能与界面五五框架转换实例框架转换实例框架转换实例框架转换实例六六 内内 容容三三转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围转换模型及适用范围 四四坐标类型坐标类型空间直角坐标空间直角坐标-XYZ大地坐标大地坐标BLH对同一空间点,直角坐标系与大地坐对同一空间点,直角坐标系与大地坐标系参数间有如下转换关系:标系参数间有如下转换关系:直角坐标系与大地坐标系参数间的转换直角坐标系与大地坐标系参数间的转换直接算法直接算法大地坐标系与空间直角坐标系变换大地坐标系与
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