华测RTK点校正的分析演示幻灯片.ppt





《华测RTK点校正的分析演示幻灯片.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《华测RTK点校正的分析演示幻灯片.ppt(64页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、上海华测导航技术有限公司讲师:徐纪洋校正参数的分析校正参数的分析十十11.各种坐标系统各种坐标系统2.点校正点校正3.重置当地坐标重置当地坐标4.RTK的精度的精度5.任意架站的优势任意架站的优势目目 录录21各种坐标系统各种坐标系统大地基准大地基准高程基准高程基准坐标转换和基准转换坐标转换和基准转换投影投影31各种坐标系统各种坐标系统一、一、大地基准大地基准目前我国常用的坐标系统有:目前我国常用的坐标系统有:1980西安坐标系西安坐标系(XIAN80)1954年北京坐标系年北京坐标系(BJ54)WGS-84大地坐标系大地坐标系新新1954年北京坐标系(新年北京坐标系(新54系)系)2000国
2、家大地坐标国家大地坐标(CGCS2000)独立坐标系(地方坐标系)独立坐标系(地方坐标系)城建坐标系等等城建坐标系等等41、1980西安坐标系西安坐标系开始定义为“1980国家大地坐标系”。1982年,经天文大地网整体平差建立,全网共48433点。属参心坐标系,IAG-75椭球(IAG国际大地测量学协会),长半轴a=6378140m;扁率=1/298.257,原点在陕西省泾阳县。椭球定位:椭球定位:1椭球短轴平行于地球地轴(由地球质心指向1968.0JYD方向);2起始子午面平行于格林威治天文台平均子午面;3椭球面与似大地水准面在我国境内密合得最佳。1各种坐标系统各种坐标系统52、1954年北
3、京坐标系年北京坐标系50年代从前苏联引入(1942年普尔科夫坐标系),未进行整体平差,属参心坐标系,克拉索夫斯基椭球体,长半轴a=6378245m;扁率=1/298.3。原点在普尔科夫天文台。主要缺点:1长半轴约大了108m;2椭球定位西高东低,东部高程异常达67m;3不同区域接边处大地点坐标差达12m。1各种坐标系统各种坐标系统63、WGS-84大地坐标系大地坐标系美国国防部研制确定的大地坐标系,Z轴指向BIH(国际时间局)1984.0定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向零子午面与CTP赤道交点,Y轴与X、Z轴构成右手坐标系。长半轴a=6378137m;扁率=1/298.25722356
4、3。属地心坐标系,原点在地球质心。4、CGCS2000我国当前最新的国家大地坐标系,英文名称为ChinaGeodeticCoordinateSystem2000,英文缩写为CGCS2000,自2008年7月1日起,中国将全面启用2000国家大地坐标系。国家大地坐标系。长半轴a6378137m扁率f1/298.2572221011各种坐标系统各种坐标系统75、新、新1954年北京坐标系(新年北京坐标系(新54系)系)属于参心大地坐标系,椭球的几何参数同“54系”。a=6378245m;=1/298.3大地原点及椭球轴向同“80系”;高程基准面为1956年黄海平均高程面;点的坐标与“54系”接近,
5、精度同“80系”。6、独立坐标系(地方坐标系)、独立坐标系(地方坐标系)为了减少投影变形或满足保密需要,也可使用独立(地方)坐标系,坐标原点一般在测区或城区中部,投影面多为当地平均高程面当地平均高程面。1各种坐标系统各种坐标系统8二、高程基准二、高程基准1、1956年黄海高程系年黄海高程系水准原点设在观象山,采用19501956年7年的验潮结果计算的黄海平均海水面,推得水准原点高程为72.289m。2、1985国家高程基准国家高程基准水准原点同1956年黄海高程系,采用19521979年共28年的验潮结果,并顾及了海平面18.6年的周期变化及重力异常改正,计算的黄海平均海水面,推得水准原点高程
6、为72.260m。1各种坐标系统各种坐标系统9在测量中常用的高程系统有大地高系统、正高系统和正常高系统。大地高系统大地高系统是以参考椭球面为基准面的高程系统。某点的大地高是该点到通过该点的参考椭球的法线与参考椭球面的交点间的距离。大地高也称为椭球高,大地高一般用符号H表示。大地高是一个纯几何量,不具有物理意义,同一个点,在不同的基准下,具有不同的大地高。高程系统高程系统正高系统正高系统是以大地水准面为基准面的高程系统。某点的正高是该点到通过该点的铅垂线与大地水准面的交点之间的距离,正高用符号H。正常高系统正常高系统是以似似大地水准面为基准的高程系统。某点的正常高是该点到通过该点的铅垂线与似大地
7、水准面的交点之间的距离,正常高用HY,我国采用似大地水准面。1各种坐标系统各种坐标系统10大地水准面差距大地水准面差距,即大地水准面到参考椭球面的距离,记为hghg=HHg高程异常高程异常,即似大地水准面到参考椭球面的距离,记为=H-HY高程系统高程系统1各种坐标系统各种坐标系统11三、坐标系转换和基准转换三、坐标系转换和基准转换坐标系转换:坐标系转换:指同一点,在相同基准下,从一个坐标系转换为另一坐标系的过程,如某一点从WGS84大地坐标系(经纬度坐标)转换为WGS84空间直角坐标系(XYZ坐标)。实质上指的是同一点不同坐标的表达方式。基准转换:基准转换:指两种坐标系由于采用不同椭球参数、定
8、位、定向或者由于尺度设置不同等原因导致两种基准之间的变换。常见的就是参心坐标系与地心坐标系之间的转换。1各种坐标系统各种坐标系统121各种坐标系统各种坐标系统四、投影四、投影1、横轴墨卡托投影:、横轴墨卡托投影:高斯-克吕格投影简称高斯投影,中国通用的一种投影方式。2、通用墨卡托投影简称、通用墨卡托投影简称UTM投影:投影:前苏联及东欧一些国家也使用这一投影,美国、英国、日本、加拿大等国,为使6度带内长度变形小于1%,采用通用横轴墨卡托投影,简称UTM投影。它同高斯-克吕格投影的差别仅在于中央经线的长度比不是1,而是0.9996。UTM投影适用于全球北纬84度和南纬80度之间的地区131各种坐
9、标系统各种坐标系统四、投影四、投影141各种坐标系统各种坐标系统四、投影四、投影15点校正点校正就是求出WGS-84和当地平面直角坐标系统之间的数学转换关系(转换参数)。在工程应用中使用GPS卫星定位系统采集到的数据是WGS-84坐标系数据,而目前我们测量成果普遍使用的是以1954年北京坐标系或是地方(任意|当地)独立坐标系为基础的坐标数据。因此必须将WGS-84坐标转换到BJ-54坐标系或地方(任意)独立坐标系。点校正的含义点校正的含义2点校正点校正校正的命名:天宝软件叫工程校正,其他软件叫参数求解等,各种软件叫法不同。16把GPS坐标系统转换到我们的当地平面坐标系统包括基准转换、投影、水平
10、&垂直平差GPS点校正点校正WGS-84平面坐标系平面坐标系注注:此独立坐标系是以北京54椭球为参考椭球的坐标系统。2点校正点校正171、(B、L)84(X、Y、Z)84,空间大地坐标到空间直角坐标的转换。2、(X、Y、Z)84(X、Y、Z)54,坐标基准的转换,即Datum转换。通常有三种转换方法:BursaWolf(布尔莎模型)七参数、简化三参数、Molodensky莫洛登斯基3、(X、Y、Z)54(B、L)54,空间直角坐标到空间大地坐标的转换。4、(B、L)54(x、y)54,高斯(Gauss)投影正算投影正算。5、高斯坐标系转换为当地坐标系(独立坐标系)WGS84与当地坐标系与当地坐
11、标系(北京北京54椭球椭球)的转换即参数转换的的转换即参数转换的,具体过程:具体过程:2点校正点校正18要使一个坐标系统和另一个坐标系统产生关系,需要一组具有这两套坐标系统下坐标的地面点。因此,就需要一组WGS-84坐标和一组当地平面坐标:北,东和高程。WGS-84当地平面坐标2点校正点校正192.点校正点校正直接求直接求“四参数四参数+高程拟合高程拟合”;1.利用现有参数,如:七参数、三参数利用现有参数,如:七参数、三参数2点校正点校正20WGS-84当地两个椭球间的坐标转换一般而言比较严密的是用七参数法,即X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K。要求得七参数就需要在一个
12、地区需要3个以上的已知点;如果区域范围不大,最远点间的距离不大于30Km(经验值),这可以用三参数,即X平移,Y平移,Z平移,而将X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K视为0,所以三参数只是七参数的一种特例。七参数50平方公里以上,大到一个地区,一个市,如上海、北京等。3参数7参数1.利用现有参数利用现有参数2点校正点校正211.利用现有参数利用现有参数七参数七参数常州常州徐州徐州2点校正点校正221.利用现有参数利用现有参数七参数的保密及应用:七参数的保密及应用:2点校正点校正1、本身软件的加密2、特殊软件模块的加密3、网络远程转换4、通过差分数据同时播发(如RTCM3.1)5、七参数的通用性,
13、比如其他厂家软件求的七参数注意事项:23上海上海VRS七参数七参数一、坐标系统:一、坐标系统:北京54坐标系统R:6378245.0001/e:298.3二、投影参数:二、投影参数:中央子午线:121度28分1.7782秒原点0Y加常数=0X加常数=-3457140.589三、七参数:三、七参数:X=170.076 Y=154.924 Z=97.308RX=1.666408(秒)RY=0.872624(秒)RZ=-8.648183(秒)K=0.99999814(其他软件)(中海达手簿测量软:0.00000186;华测测地通输入:1.86)实际上这样得出的结果:10.99999814=0.000
14、001861.利用现有参数利用现有参数七参数的保密及应用:七参数的保密及应用:2点校正点校正24全国全国北京北京三参数三参数2点校正点校正25坐标投影:椭球参数(长半轴和扁率)中央子午线投影面如何求解中央子午线?3度带L中=3n6度带L中=6n-3 当地自定义中央子午线2点校正点校正262点校正点校正27水平&垂直平差四参数高程拟合将高斯坐标系转换成当地坐标系,得到当地坐标2点校正点校正28一、水平平差至少2个水平控制点下面以5个点为例=GPS观测值观测值=控制点控制点2点校正点校正29旋转旋转2点校正点校正30平移平移2点校正点校正31比例系数比例系数2点校正点校正32校正后的结果包含了校正
15、残差.为了理解我们校正结果的好坏,我们需要理解这些残差的含义。残差残差残差:残差:校正执行后的格网平面坐标和GPS坐标的差值。校正结果(水平残差)校正结果(水平残差)2点校正点校正33 残差越小,说明校正的参数越精确残差越小,说明校正的参数越精确-GPS(WGS-84 co-ordinates)和当地平面坐标之间的相对关系越好。和当地平面坐标之间的相对关系越好。残差残差校正结果(水平残差)校正结果(水平残差)理想的残差应该小于理想的残差应该小于20mm,残差将被均残差将被均匀的分布在各个校正点之间。匀的分布在各个校正点之间。因此,我们最终坐标的最小精度应该因此,我们最终坐标的最小精度应该是:是
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 华测 RTK 校正 分析 演示 幻灯片

限制150内