中国矿业大学环境与测绘学院应用大地测量学王中元第七章 大地测量坐标系统的转换.ppt
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1、第七章第七章 大地测量坐标大地测量坐标系统的转换系统的转换中国矿业大学环境与测绘学院中国矿业大学环境与测绘学院中国矿业大学环境与测绘学院中国矿业大学环境与测绘学院 应用大地测量学应用大地测量学应用大地测量学应用大地测量学 第七章第七章 大地测量坐标系统的转换大地测量坐标系统的转换第一节第一节 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)第三节第三节 不同大地坐标系统之间的转换(重点)不同大地坐标系统之间的转换(重点)第四节第四节 平面坐标系统之间的转换(重点)平面坐标系统之间的转换(重点)第五节第五节
2、 局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)第六节第六节 天球坐标系与地球坐标系的转换天球坐标系与地球坐标系的转换第七节第七节 GPSGPS高程与局部地区大地水准面精化问题高程与局部地区大地水准面精化问题第七章第七章 大地测量坐标系统的转换大地测量坐标系统的转换第一节第一节 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)第三节第三节 不同大地坐标系统之间的转换(重点)不同大地坐标系统之间的转换(重点)第四节第四节 平面坐标系统之间的转换(重点)平面坐标系统之间的转换(重点)
3、第五节第五节 局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)第六节第六节 天球坐标系与地球坐标系的转换天球坐标系与地球坐标系的转换第七节第七节 GPSGPS高程与局部地区大地水准面精化问题高程与局部地区大地水准面精化问题第一节第一节 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介 应用大地测量学应用大地测量学u 1954195419541954年北京坐标系年北京坐标系年北京坐标系年北京坐标系u 1980198019801980年国家大地坐标系年国家大地坐标系年国家大地坐标系年国家大地坐标系u 1954195419541954年北京坐标系(整体平差转换值)年北京坐标系(整
4、体平差转换值)年北京坐标系(整体平差转换值)年北京坐标系(整体平差转换值)-所谓所谓所谓所谓”新新新新54545454坐标系坐标系坐标系坐标系”应用大地测量学应用大地测量学7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系7.1.2 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系7.1.3 1954年北京坐标系(整体平差转换值)年北京坐标系(整体平差转换值)7.1 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介 应用大地测量学应用大地测量学7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系7.1.2 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系7.1.3 1954年北京坐标系(整体平差转换值)年北京坐标系(整体平差转
5、换值)7.1 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系 应用大地测量学应用大地测量学 19541954年年,总总参参测测绘绘局局在在有有关关方方面面的的建建议议与与支支持持下下,鉴鉴于于当当时时的的历历史史条条件件,采采取取先先将将我我国国一一等等锁锁与与前前苏苏联联远远东东一一等等锁锁相相联联接接,然然后后以以连连接接处处呼呼玛玛,吉吉拉拉林林,东东宁宁基基线线网网扩扩大大边边端端点点的的前前苏苏联联19421942年年普普尔尔科科沃沃坐坐标标系系的的坐坐标标为为起起算算数数据据,平平差差我我国国东东北北及及东东部部一一等等锁锁,这这样样从从苏
6、苏联联传算来的坐标系定名为传算来的坐标系定名为19541954年北京坐标系。年北京坐标系。19541954年年北北京京坐坐标标系系实实际际上上是是前前苏苏联联19421942年年普普尔尔科科沃沃坐坐标标系系在在我我国国的的延延伸伸,但但我我国国坐坐标标系系的的大大地地点点高高程程(19561956年年黄黄海海高高程程系系)却却与与前前苏苏联联坐坐标标系系的的计计算算基基准准面面不不同同,因因此此严严格格意意义义上上来来说说,二二者者不不是是完完全全相相同同的的大大地地坐标系。坐标系。应用大地测量学应用大地测量学特点特点特点特点:u19541954年北京坐标系属于年北京坐标系属于参心参心坐标系;
7、坐标系;u采用采用克拉索夫斯基椭球克拉索夫斯基椭球参数;参数;u多点多点定位定位:垂线偏差由垂线偏差由900900个点解得,大地水准面差距由个点解得,大地水准面差距由4343个点解得;个点解得;u参考椭球参考椭球定向定向时令时令 ;u大地大地原点原点是前苏联的普尔科沃;是前苏联的普尔科沃;u大地点大地点高程高程是以是以19561956年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;u高程异常高程异常是以前苏联是以前苏联19551955年大地水准面重新平差结果为起算值,按我年大地水准面重新平差结果为起算值,按我国天文水准路线推算出来的;国天文水准路线推算出来的;u
8、提供的大地点成果是提供的大地点成果是局部平差局部平差结果。结果。7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系 应用大地测量学应用大地测量学问题和缺点:问题和缺点:问题和缺点:问题和缺点:u克拉索夫斯基椭球克拉索夫斯基椭球比现代精确椭球相差过大比现代精确椭球相差过大;u只涉及两个几何性质的椭球参数只涉及两个几何性质的椭球参数(a a和和),满足不了当今理论研究和实际),满足不了当今理论研究和实际工作中所需四个地球椭球基本参数的要求;工作中所需四个地球椭球基本参数的要求;u处理处理重力数据重力数据时采用的是赫尔默特时采用的是赫尔默特19011901到到19091909年正常重力公式,与之相应年正常
9、重力公式,与之相应的赫尔默特扁球不是旋转椭球,它与克拉索夫斯基椭球是不一致的;的赫尔默特扁球不是旋转椭球,它与克拉索夫斯基椭球是不一致的;u对应的对应的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,在东部地区高程异常最大达到在东部地区高程异常最大达到6565米,全国范围平均米,全国范围平均2929米;米;u椭球定向不明确椭球定向不明确,椭球短轴指向既不是,椭球短轴指向既不是CIO,CIO,也不是我国的也不是我国的JYD1968.0JYD1968.0;u起始子午面起始子午面不是国际时间局不是国际时间局BIHBIH所定义的格林尼治
10、平均天文台子午面,给坐所定义的格林尼治平均天文台子午面,给坐标换算带来一些不便和误差;标换算带来一些不便和误差;u坐标系未经整体平差坐标系未经整体平差而仅是局部平差成果,点位精度不高,也不均匀;而仅是局部平差成果,点位精度不高,也不均匀;u名不副实名不副实,容易引起一些误解。,容易引起一些误解。7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系 应用大地测量学应用大地测量学1954195419541954年北京坐标系中国大陆大地水准面起伏年北京坐标系中国大陆大地水准面起伏年北京坐标系中国大陆大地水准面起伏年北京坐标系中国大陆大地水准面起伏7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系 应用大地测量学应
11、用大地测量学7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系7.1.2 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系7.1.3 1954年北京坐标系(整体平差转换值)年北京坐标系(整体平差转换值)7.1 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介7.1.2 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系 应用大地测量学应用大地测量学特点:特点:特点:特点:u19801980年国家大地坐标系属年国家大地坐标系属参心参心大地坐标系;大地坐标系;u采用既含几何参数又含物理参数的采用既含几何参数又含物理参数的四个椭球基本参数四个椭球基本参数。数值采用。数值采用19751975年年IUGGIUGG第第1616届大会
12、的推荐值;届大会的推荐值;u多点多点定位;定位;u定向定向明确。地球椭球短轴平行于由地球质心指向地极原点明确。地球椭球短轴平行于由地球质心指向地极原点JYD1968.0JYD1968.0方向,起始大地子午面平行于我国起始天文子午面;方向,起始大地子午面平行于我国起始天文子午面;u大地原点大地原点在我国中部:陕西省泾阳县永乐镇,简称西安原点;在我国中部:陕西省泾阳县永乐镇,简称西安原点;u大地点高程大地点高程以以19561956年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;u19801980年国家大地坐标系建立后,进行了全国天文大地网年国家大地坐标系建立后,进行
13、了全国天文大地网整体平差整体平差,计算了计算了5 5万余个点的成果。万余个点的成果。应用大地测量学应用大地测量学1980198019801980年国家大地坐标系中国大陆大地水准面起伏年国家大地坐标系中国大陆大地水准面起伏年国家大地坐标系中国大陆大地水准面起伏年国家大地坐标系中国大陆大地水准面起伏7.1.2 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系7.1.2 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系 应用大地测量学应用大地测量学新问题:新问题:新问题:新问题:u原来的各种关于椭球参数的用表均要变更原来的各种关于椭球参数的用表均要变更u低等点要重新平差,编撰新的三角点成果表低等点要重新平差,编撰新
14、的三角点成果表u地形图图廓线和方里网线位置发生变化,并引起地形图内地形、地地形图图廓线和方里网线位置发生变化,并引起地形图内地形、地物相关位置的改变物相关位置的改变u新形势下新形势下19801980年国家大地坐标系的地极原点年国家大地坐标系的地极原点JYD1968.0JYD1968.0已不能适应已不能适应当代建立高精度天文地球动力学系带要求。当代建立高精度天文地球动力学系带要求。应用大地测量学应用大地测量学7.1.1 1954年北京坐标系年北京坐标系7.1.2 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系7.1.3 1954年北京坐标系(整体平差转换值)年北京坐标系(整体平差转换值)7.1 我国的
15、大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介7.1.3 1954年北京坐标系(整体平差转换值年北京坐标系(整体平差转换值)应用大地测量学应用大地测量学 它它是是在在19801980年年国国家家大大地地坐坐标标系系的的基基础础上上,改改变变IUGG1975IUGG1975年年椭椭球球至至克克拉拉索索夫夫斯斯基基椭椭球球,通通过过在在空空间间三三个个坐坐标标轴轴上上进进行行平平移移而而来来的的。因因此此,其其坐坐标标值值仍仍体体现现了了整整体体平平差差的的特特点点,精精度度和和19801980年年国国家家大大地地坐坐标标系系相相同同,克克服服了了19541954年年北北京京坐坐标标系系局局部部平平差差的
16、的缺缺点点;其其坐坐标标轴轴和和19801980年年国国家家大大地地坐坐标标系系坐坐标标轴轴相相互互平平行行,所所以以它它的的定定向向明明确确;它它的的椭椭球球参参数数恢恢复复为为19541954年年北北京京坐坐标标系系的的椭椭球球参参数数,从从而而使使其其坐坐标标值值和和19541954年北京坐标系局部平差坐标值相差较小。年北京坐标系局部平差坐标值相差较小。应用大地测量学应用大地测量学特点:特点:特点:特点:u属属参心参心大地坐标系;长短轴采用大地坐标系;长短轴采用克拉索夫斯基克拉索夫斯基椭球参数;椭球参数;u多点多点定位,参心虽和定位,参心虽和19541954年北京坐标系参心不相一致,但十
17、分接年北京坐标系参心不相一致,但十分接近;近;u定向定向明确,与明确,与19801980年国家大地坐标系的定向相同;年国家大地坐标系的定向相同;u大地原点大地原点与与19801980年国家大地坐标系相同,但大地年国家大地坐标系相同,但大地起算数据起算数据不同;不同;u大地点高程基准大地点高程基准是以是以19561956年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;基准;u提供坐标是提供坐标是19801980年国家大地坐标系年国家大地坐标系整体平差整体平差转换值,精度一致;转换值,精度一致;u用于用于测图坐标系测图坐标系,对于,对于1:51:5万以下比例尺测图,新旧图
18、接边,不万以下比例尺测图,新旧图接边,不会产生明显裂痕。会产生明显裂痕。7.1.3 1954年北京坐标系(整体平差转换值年北京坐标系(整体平差转换值)应用大地测量学应用大地测量学三个坐标系的关系如下图三个坐标系的关系如下图:7.1.3 1954年北京坐标系(整体平差转换值年北京坐标系(整体平差转换值)第七章第七章 大地测量坐标系统的转换大地测量坐标系统的转换第一节第一节 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)第三节第三节 不同大地坐标系统之间的转换(重点)不同大地坐标系统之间的转换(重点)第四节
19、第四节 平面坐标系统之间的转换(重点)平面坐标系统之间的转换(重点)第五节第五节 局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)第六节第六节 天球坐标系与地球坐标系的转换天球坐标系与地球坐标系的转换第七节第七节 GPSGPS高程与局部地区大地水准面精化问题高程与局部地区大地水准面精化问题第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系大地坐标与三维直角坐标的换算关系 应用大地测量学应用大地测量学 空空间间大大地地直直角角坐坐标标(X,Y,ZX,Y,Z)与与空空间间大大地地坐坐标标(B,L,HB,L,H)是是属属于于同同一一个个坐坐标标系系统统下下的的两两种种不不同同的的
20、坐坐标标表表示示方方式式,它它们们之之间存在着唯一的数学间存在着唯一的数学”换算换算“关系。关系。第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系大地坐标与三维直角坐标的换算关系 应用大地测量学应用大地测量学1 1、由(、由(B,L,HB,L,H)求()求(X,Y,ZX,Y,Z)(7-17-1)第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系大地坐标与三维直角坐标的换算关系 应用大地测量学应用大地测量学2 2、由(、由(X,Y,ZX,Y,Z)求()求(B,L,HB,L,H)(7-27-27-27-2)求解大地纬度求解大地纬度求解大地纬度求解大地纬度B B B B需要迭代计算,初始值(需要迭代计算,
21、初始值(需要迭代计算,初始值(需要迭代计算,初始值(7-37-37-37-3)第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系大地坐标与三维直角坐标的换算关系 应用大地测量学应用大地测量学2 2、由(、由(X,Y,ZX,Y,Z)求()求(B,L,HB,L,H)不用迭代的计算公式:不用迭代的计算公式:不用迭代的计算公式:不用迭代的计算公式:例题:例题:P212P212。第七章第七章 大地测量坐标系统的转换大地测量坐标系统的转换第一节第一节 我国的大地坐标系统简介我国的大地坐标系统简介第二节第二节 大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)第三节第三节 不同大地
22、坐标系统之间的转换(重点)不同大地坐标系统之间的转换(重点)第四节第四节 平面坐标系统之间的转换(重点)平面坐标系统之间的转换(重点)第五节第五节 局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)第六节第六节 天球坐标系与地球坐标系的转换天球坐标系与地球坐标系的转换第七节第七节 GPSGPS高程与局部地区大地水准面精化问题高程与局部地区大地水准面精化问题第三节第三节 不同大地坐标系统之间的转换不同大地坐标系统之间的转换 应用大地测量学应用大地测量学 对对对对于于于于不不不不同同同同的的的的参参参参数数数数椭椭椭椭球球球球,椭椭椭椭球球球球的的的的定定定定位位位位和和和和
23、定定定定向向向向不不不不同同同同,相相相相应应应应的的的的大大大大地地地地坐坐坐坐标标标标系系系系统统统统是是是是不不不不同同同同的的的的。实实实实际际际际应应应应用中,需要进行不同大地坐标系统之间的转换。用中,需要进行不同大地坐标系统之间的转换。用中,需要进行不同大地坐标系统之间的转换。用中,需要进行不同大地坐标系统之间的转换。不不不不同同同同大大大大地地地地坐坐坐坐标标标标系系系系统统统统之之之之间间间间的的的的转转转转换换换换分分分分为为为为不不不不同同同同空空空空间间间间直角坐标直角坐标直角坐标直角坐标的转换和的转换和的转换和的转换和不同大地坐标不同大地坐标不同大地坐标不同大地坐标的转
24、换。的转换。的转换。的转换。应用大地测量学应用大地测量学7.3.1 不同空间直角坐标系的转换不同空间直角坐标系的转换7.3.2 不同大地坐标系的转换不同大地坐标系的转换7.3.3 其他转换方法其他转换方法7.3 不同大地坐标系统之间的转换不同大地坐标系统之间的转换 应用大地测量学应用大地测量学7.3.1 不同空间直角坐标系的转换不同空间直角坐标系的转换7.3.2 不同大地坐标系的转换不同大地坐标系的转换7.3.3 其他转换方法其他转换方法7.3 不同大地坐标系统之间的转换不同大地坐标系统之间的转换7.3.1 不同空间直角坐标系的转换不同空间直角坐标系的转换 应用大地测量学应用大地测量学(一)欧
25、勒角(一)欧勒角(一)欧勒角(一)欧勒角 不不同同空空间间直直角角坐坐标标系系的的转转换换,包包括括三三个个坐坐标标轴轴的的平平移移和和坐坐标标轴轴的的旋旋转转,以以及及两两个个坐坐标标系系的的尺尺度度比比参参数数,坐坐标标轴轴之之间间的的三三个个旋旋转转角叫欧勒角。角叫欧勒角。空间直角坐标转换公式:(空间直角坐标转换公式:(7-7)、()、(7-8)应用大地测量学应用大地测量学 (二)三参数法(二)三参数法(二)三参数法(二)三参数法 三三参参数数坐坐标标转转换换公公式式是是在在假假设设两两坐坐标标系系间间各各坐坐标标轴轴相相互互平平行行,轴轴系系间间不不存存在在欧欧勒勒角角的的条条件件下下
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