坐标系统和时间系统讲稿.ppt
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1、坐标系统和时间系统第一页,讲稿共七十页哦概概 述述 观测站固定在地球表面,其空间位置随地球的自转而运动,而GPS卫星却总是围绕地球质心旋转,而且与地球自转无关。这样,在地球定位中,需要研究建立卫星在其轨道上运动的坐标系,并寻求卫星运动的坐标系与地面点所在的坐标系之间的关系,实现坐标系之间的转换。卫星定位中常采用空间直角坐标系及其相应的大地坐标系,一般取地球质心为坐标系的原点。根据坐标系指向的不同分为两类坐标系:即天球坐标系和地球坐标系。(1)地球坐标系随同地球自转,可看作固定在地球上的坐标系,便于描述地面观测站的空间位置;(2)天球坐标系与地球自转无关,便于描述人造地球卫星的位置。GPS测量原
2、理及应用第二页,讲稿共七十页哦 全球定位系统(GPS)的最基本任务是确定用户在空间的位置。而所谓用户的位置,实际上是指该用户在特定坐标系的位置坐标,位置是相对于参考坐标系而言的,为此,首先要设立适当的坐标系。坐标系统是由原点位置、3个坐标轴的指向和尺度所定义,根据坐标轴指向的不同,可划分为两大类坐标系:天球坐标系和地球坐标系。由于坐标系相对于时间的依赖性,每一类坐标系又可划分为若干种不同定义的坐标系。不管采用什么形式,坐标系之间通过坐标平移、旋转和尺度转换,可以将一个坐标系变换到另一个坐标系去。2.12.1天球坐标系和地球坐标系天球坐标系和地球坐标系GPS测量原理及应用第三页,讲稿共七十页哦图
3、2-1 直角坐标系与球面坐标系 1.天球空间直角坐标系的定义天球空间直角坐标系的定义 地球质心O为坐标原点,Z轴指向天球北极,X轴指向春分点,Y轴垂直于XOZ平面,与X轴和Z轴构成右手坐标系。则在此坐标系下,空间点的位置由坐标(X,Y,Z)来描述。2.1.1 2.1.1 天球坐标系天球坐标系 2天球球面坐标系的定义天球球面坐标系的定义 地球质心O为坐标原点,春分点轴与天轴所在平面为天球经度(赤经)测量基准基准子午面,赤道为天球纬度测量基准而建立球面坐标。空间点的位置在天球坐标系下的表述为(r,)。天球空间直角坐标系与天球球面坐标系的关系可用图2-1表示:GPS测量原理及应用第四页,讲稿共七十页
4、哦2.1.1 2.1.1 天球坐标系天球坐标系3.直角坐标系与其等效的天球球面坐标系参数间的转换直角坐标系与其等效的天球球面坐标系参数间的转换 对同一空间点,天球空间直角坐标系与其等效的天球球面坐标系参数间有如下转换关系:(2-1)(2-2)GPS测量原理及应用第五页,讲稿共七十页哦2.1.2 2.1.2 地球坐标系地球坐标系1地球直角坐标系的定义地球直角坐标系的定义 地球直角坐标系的定义是:原点O与地球质心重合,Z轴指向地球北极,X轴指向地球赤道面与格林尼治子午圈的交点,Y轴在赤道平面里与XOZ构成右手坐标系。图2-2 直角坐标系和大地坐标系2.地球大地坐标系的定义地球大地坐标系的定义 地球
5、大地坐标系的定义是:地球椭球的中心与地球质心重合椭球的短轴与地球自转轴重合。空间点位置在该坐标系中表述为(L,B,H)。地球直角坐标系和地球大地坐标系可用图2-2表示:GPS测量原理及应用第六页,讲稿共七十页哦2.1.2 2.1.2 地球坐标系地球坐标系对同一空间点,直角坐标系与大地坐标系参数间有如下转换关系:3.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GPS测量原理及应用第七页,讲稿共七十页哦2.1.3 2.1.3 站心赤道直角坐标系与站站心赤道直角坐标系与站心地平直角坐标系心地平直角坐标系(2-5)GPS测量原理及应用1站心赤道直角坐标系站心赤道直角坐标系 如图
6、2-3,P1 是测站点,O为球心。以O为原点建立球心空间直角坐标系 。以P1 为原点建立与 相应坐标轴平行的坐标系 叫站心赤道直角坐标系。显然,同 坐标系有简单 的平移关系:第八页,讲稿共七十页哦2.1.3 2.1.3 站心赤道直角坐标系与站站心赤道直角坐标系与站心地平直角坐标系心地平直角坐标系2站心地平直角坐标系站心地平直角坐标系以P1 为原点,以P1 点的法线为z轴(指向天顶为正),以子午线方向为x轴(向北为正),y轴与x,z垂直(向东为正)建立的坐标系叫站心地平直角坐标系。站心地平直角坐标系与站心赤道直角坐标系的转换关系如下:代入(2-4)可得出站心左手地平直角坐标系与球心空间直角坐标系
7、的转换关系式:GPS测量原理及应用第九页,讲稿共七十页哦2.1.3 2.1.3 站心赤道直角坐标系站心赤道直角坐标系与站心地平直角坐标系与站心地平直角坐标系3站心地平极坐标系站心地平极坐标系以测站P1为原点,用测站P1至卫星s的距离r、卫星的方位角A、卫星的高度角h为参数建立的与站心地平直角坐标系P1xyz相等价的坐标系称为站心地平极坐标系P1rAh。GPS测量原理及应用第十页,讲稿共七十页哦2.1.3 2.1.3 站心赤道直角坐标系站心赤道直角坐标系与站心地平直角坐标系与站心地平直角坐标系站心地平极坐标系与站心地平直角坐标系的关系为:GPS测量原理及应用第十一页,讲稿共七十页哦2.1.4 2
8、.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系1瞬时极天球坐标系与地球坐标系瞬时极天球坐标系与地球坐标系 瞬时极天球坐标系:原点位于地球质心,z轴指向瞬时地球自转方向(真天极),x轴指向瞬时春分点(真春分点),y轴按构成右手坐标系取向。瞬时极地球坐标系:原点位于地球质心,z轴指向瞬时地球自转轴方向,x轴指向瞬时赤道面和包含瞬时地球自转轴与平均天文台赤道参考点的子午面之交点,y轴构成右手坐标系取向。瞬时极天球坐标系与瞬时极地球坐标系的关系如图2-4所示。瞬时极天球坐标系与瞬时极地球坐标系的 转换关系为:(2-10)下标et表示对应t时刻的瞬时极地球坐标系,ct表示对应t时刻的瞬时极天球坐标系
9、。G 为对应平格林尼治子午面的真春分点时角。GPS测量原理及应用第十二页,讲稿共七十页哦春分日秋分日夏至日冬至日近日点1月3日远日点7月4日147 030 000km151 870 000 km地球公转轨道地球公转轨道2.1.4 2.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系第十三页,讲稿共七十页哦两平面的交点分别为春两平面的交点分别为春分分&秋分秋分我国24节气GPS测量原理及应用第十四页,讲稿共七十页哦岁差:岁差:月球与太阳对地球引力使得地球赤道面向黄道面趋近,同时由于地球不月球与太阳对地球引力使得地球赤道面向黄道面趋近,同时由于地球不断自转,按照陀螺运动的原理,自转轴必然绕黄道轴旋
10、进,而黄赤交角不变。断自转,按照陀螺运动的原理,自转轴必然绕黄道轴旋进,而黄赤交角不变。当地球自转轴旋进时,春分点西移,因而,地球自转不到一周即可两次经过春当地球自转轴旋进时,春分点西移,因而,地球自转不到一周即可两次经过春分点。这就是岁差。分点。这就是岁差。春分点每年西移春分点每年西移50.256450.2564/。地球自转轴旋进周期为地球自转轴旋进周期为2570025700年,年,即每即每2570025700年描绘出一个圆锥形。年描绘出一个圆锥形。2.1.4 2.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系GPS测量原理及应用第十五页,讲稿共七十页哦章动:章动:地、月、太的相对位置不断
11、变动,因而引力方向也不断变化。地、月、太的相对位置不断变动,因而引力方向也不断变化。太阳每年两次通过地球赤道面太阳每年两次通过地球赤道面月球每月两次通过地球赤道面月球每月两次通过地球赤道面这在地球旋进的平均位置上附加了一个短周期摆动,使得地球自转轴在空这在地球旋进的平均位置上附加了一个短周期摆动,使得地球自转轴在空间扫过的轨迹成为荷叶边形的锥面,而不是一般的锥面。间扫过的轨迹成为荷叶边形的锥面,而不是一般的锥面。这种短周期摆动叫做章动。这种短周期摆动叫做章动。2.1.4 2.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系GPS测量原理及应用第十六页,讲稿共七十页哦岁差影响章动影响GPS测量原
12、理及应用第十七页,讲稿共七十页哦北北天天极极和和春春分分点点是是运运动动的的,在在建建立立天天球球坐坐标标系系时时,z轴轴和和x轴轴的的指指向向也也会会随随之之而而运运动动,给给天天体体位位置置的的描描述述带带来来不不便便。通通常常选选择择某某一一时时刻刻作作为为标标准准历历元元,并并将将标标准准历历元元的的瞬瞬时时北北天天极极和和真真春春分分点点作作章章动动改改正正,得得z轴轴和和x轴轴的的指指向向,这这样样建建立立的的坐坐标标系系称称为为协协议议天天球球坐坐标标系系(历元平天球坐标系)。国国际际大大地地测测量量学学协协会会(IAG)和和国国际际天天文学联合会(文学联合会(IAU)决定,以)
13、决定,以2000年年1月月15日为标准历元。日为标准历元。GPS测量原理及应用第十八页,讲稿共七十页哦2.1.4 2.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系 选择某一历元时刻,以此瞬间的地球自转轴和春分点方向分别扣除此瞬间的章动值作为z轴和x轴指向,y轴按构成右手坐标系取向,建立天球坐标系平天球坐标系,坐标系原点与真天球坐标系相同。瞬时极天球坐标系与历元平天球坐标系之间的坐标变换通过下面两次变换来实现。(1)岁差旋转变换)岁差旋转变换 ZM(t0)表示历元J2000.0年平天球坐标系z轴指向,ZM(t)表示所论历元时刻t真天球坐标系z轴指向。两个坐标系间的变换式为:(2-11)式中:
14、A ,A,ZA为岁差参数。(2)章动旋转变换)章动旋转变换 类似地有章动旋转变换式:(2-12)式中:为所论历元的平黄赤交角,分别为黄经章动和交角章动参数。2.固定极天球坐标系固定极天球坐标系平天球坐标系平天球坐标系GPS测量原理及应用第十九页,讲稿共七十页哦极移:极移:地球的形状轴与自转轴不重合,地极实际为形状轴和地面的交点。地球的形状轴与自转轴不重合,地极实际为形状轴和地面的交点。自转轴以自转轴以425-440425-440天为周期绕形状轴旋转,产生振幅约天为周期绕形状轴旋转,产生振幅约0.10.1/-0.2-0.2/的摇的摇摆运动。摆运动。从真正的地极看,地球自转轴大约在从真正的地极看,
15、地球自转轴大约在3m3m距离处,每距离处,每1414个月绕该点旋转一周,但由于个月绕该点旋转一周,但由于地球质量不均匀,真正的极点常发生变化,因此自转轴又绕新的极点旋转,这种现象就地球质量不均匀,真正的极点常发生变化,因此自转轴又绕新的极点旋转,这种现象就是极移。是极移。极移使地面上各点的极移使地面上各点的纬度纬度、经度经度和和方位角方位角都发生变化。地极坐标为天文、大地测都发生变化。地极坐标为天文、大地测量、地球物理、空间科学等实用或研究部门所需要。极移机制的因素包括量、地球物理、空间科学等实用或研究部门所需要。极移机制的因素包括太阳太阳、月球、月球引力和引力和大气大气、海洋海洋等的作用,也
16、涉及地球内部结构的各种理论模型,因此极移研究与等的作用,也涉及地球内部结构的各种理论模型,因此极移研究与地学学科有密切的联系。地学学科有密切的联系。地极的位置用在一个平面直角坐标系中的两个坐标分量表示,这个坐标系取地极的位置用在一个平面直角坐标系中的两个坐标分量表示,这个坐标系取在地球北极,原点称为国际习用原点,坐标系的在地球北极,原点称为国际习用原点,坐标系的X X轴为轴为本初子午线本初子午线,Y Y轴为西轴为西9090子午线。地极坐标要由天文观测测定。子午线。地极坐标要由天文观测测定。GPS测量原理及应用2.1.4 2.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系第二十页,讲稿共七十页
17、哦2.1.4 2.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系3.固定极地球坐标系固定极地球坐标系平地球坐标系平地球坐标系极移极移:地球瞬时自转轴在地球上随时间而变,称为地极移动,简称 极移。瞬时极瞬时极:与观测瞬间相对应的自转轴所处的位置,称为该瞬时的地 球极轴,相应的极点称为瞬时极。国际协定原点国际协定原点CIO:采用国际上5个纬度服务站的资料,以1900.00至 1905.05年地球自转轴瞬时位置的平均位置作为 地球的固定极称为国际协定原点CIO。图2-5为瞬时极与平极关系。GPS测量原理及应用第二十一页,讲稿共七十页哦GPS测量原理及应用第二十二页,讲稿共七十页哦2.1.4 2.1
18、.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系平地球坐标系平地球坐标系:取平地极为坐标原点,z轴指向CIO,x轴指向协定赤道 面与格林尼治子午线的交点,y轴在协定赤道面里,与 xoz构成右手系统而成的坐标系统称为平地球坐标系。平地球坐标系与瞬时地球坐标系的转换公式:(2-13)下标em表示平地球坐标系,et表示t 时的瞬时地球坐标系,为t时刻以角度表示的极移值。GPS测量原理及应用第二十三页,讲稿共七十页哦2.1.4 2.1.4 卫星测量中常用坐标系卫星测量中常用坐标系4 4、坐标系的两种定义方式与协议坐标系、坐标系的两种定义方式与协议坐标系通常,理论上坐标系的定义过程是先选定一个尺度单位,然
19、后定义坐标原点的位置和坐标轴的指向。实际应用中,在已知若干测站点的坐标值后,通过观测又可反过来定义该坐标系。前一种方式称为坐标系的理论定义。而由一系列已知测站点所定义的坐标系称为协定坐标系。第二十四页,讲稿共七十页哦2.2 WGS-842.2 WGS-84坐标系和我国大地坐标系坐标系和我国大地坐标系WGS-84的定义的定义:WGS-84坐标系的原点在地球质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协定地球极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴和Z、X轴构成右手坐标系。它是一个地固坐标系。建立WGS-84世界大地坐标系的一个重要目的,是在世界上建立一个统一的地
20、心坐标系。WGS-84椭球及其有关常数:WGS-84采用的椭球是国际大地测量与地球物理联合会第17届大会大地测量常数推荐值,其四个基本参数 长半径:a=63781372(m);地球引力常数:GM=3986005108m3s-20.6108m3s-2;正常化二阶带谐系数:J2=10826310-8 C20=-484.1668510-61.310-9;地球自转角速度:=729211510-11rads-10.15010-11rads-1 2.2.1 WGS-842.2.1 WGS-84坐标系坐标系GPS测量原理及应用第二十五页,讲稿共七十页哦2.2 WGS-842.2 WGS-84坐标系和我国大地
21、坐标系坐标系和我国大地坐标系2.2.2 2.2.2 国家大地坐标系国家大地坐标系1.1954年北京坐标系(年北京坐标系(BJ54旧)旧)坐标原点:前苏联的普尔科沃。参考椭球:克拉索夫斯基椭球。平差方法:分区分期局部平差。存在的问题:(1)椭球参数有较大误差。(2)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。(3)几何大地测量和物理大地测量应用的参考面不统一。(4)定向不明确。GPS测量原理及应用第二十六页,讲稿共七十页哦2.2 WGS-842.2 WGS-84坐标系和我国大地坐标系坐标系和我国大地坐标系2.1980年国家大地坐标系(年国家大地坐标系(GDZ80)坐标原点:陕西省泾
22、阳县永乐镇北流村。参考椭球:1975年国际椭球。平差方法:天文大地网整体平差。特点:(1)采用1975年国际椭球。(2)参心大地坐标系是在1954年北京坐标系基础上建立起来的。(3)椭球面同似大地水准面在我国境内最为密合,是多点定位。(4)定向明确。(5)大地原点地处我国中部。(6)大地高程基准采用1956年黄海高程系。GPS测量原理及应用第二十七页,讲稿共七十页哦2.2 WGS-842.2 WGS-84坐标系和我国大地坐标系坐标系和我国大地坐标系3.新新1954年北京坐标系(年北京坐标系(BJ54新)新)新1954年北京坐标系(BJ54新)是由1980年国家大地坐标(GDZ80)转换得来的。
23、坐标原点:陕西省泾阳县永乐镇北流村。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。“BJ54新”的特点:(1)采用克拉索夫斯基椭球。(2)是综合GDZ80和BJ54旧 建立起来的参心坐标系。(3)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。(4)定向明确。(5)大地原点与GDZ80相同,但大地起算数据不同。(6)大地高程基准采用1956年黄海高程。(7)与BJ54旧 相比,所采用的椭球参数相同,其定位相近,但定向不同。(8)BJ54旧 与BJ54新 无全国统一的转换参数,只能进行局部转换。GPS测量原理及应用第二十八页,讲稿共七十页哦2.2 WGS-842.2 WGS
24、-84坐标系和我国大地坐标系坐标系和我国大地坐标系4.2000国家大地坐标系国家大地坐标系 国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的4 4个基本参数的定个基本参数的定义。义。GPS测量原理及应用第二十九页,讲稿共七十页哦2.2 WGS-842.2 WGS-84坐标系和我国大地坐标系坐标系和我国大地坐标系4.2000国家大地坐标系国家大地坐标系长半轴 a6378137m扁率 f=1/298.257222101 地心引力常数 GM3.9860044181014m3s-2 自转角速度 7.29
25、2l1510-5rad s-12000坐标系采用的地球椭球参数:坐标系采用的地球椭球参数:采用地心坐标系,有利于采用现代空间技术采用地心坐标系,有利于采用现代空间技术对坐标系进行维护和快速更新,测定高精度大地对坐标系进行维护和快速更新,测定高精度大地控制点三维坐标,并提高测图工作效率控制点三维坐标,并提高测图工作效率。GPS测量原理及应用第三十页,讲稿共七十页哦2.2 WGS-842.2 WGS-84坐标系和我国大地坐标系坐标系和我国大地坐标系4.2000国家大地坐标系国家大地坐标系几种常用坐标系比较:19541954年年北京坐标系北京坐标系19801980西安坐标系西安坐标系20002000
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