大地测量学大地测量坐标系统的转换

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1、第七章大地测量坐标系统的转换中国矿业大学环境与测绘学院应用大地测量学第七章大地测量坐标系统的转换第一节我国的大地坐标系统简介第二节大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)第三节不同大地坐标系统之间的转换(重点)第四节平面坐标系统之间的转换(重点)第五节局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)第六节天球坐标系与地球坐标系的转换第七节GPS高程与局部地区大地水准面精化问题第七章大地测量坐标系统的转换第一节我国的大地坐标系统简介第二节大地坐标与三维直角坐标的换算关系(重点)第三节不同大地坐标系统之间的转换(重点)第四节平面坐标系统之间的转换(重点)第五节局部坐标系统的选择与坐标转换(重点)第六节天

2、球坐标系与地球坐标系的转换第七节GPS高程与局部地区大地水准面精化问题第一节我国的大地坐标系统简介应用大地测量学1954年北京坐标系1980年国家大地坐标系1954年北京坐标系(整体平差转换值)---------所谓”新54坐标系”应用大地测量学§7.1.11954年北京坐标系§7.1.21980年国家大地坐标系§7.1.31954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应用大地测量学§7.1.11954年北京坐标系§7.1.21980年国家大地坐标系§7.1.31954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§7.1.11954年北京坐标系应用大

3、地测量学1954年,总参测绘局在有关方面的建议与支持下,鉴于当时的历史条件,采取先将我国一等锁与前苏联远东一等锁相联接,然后以连接处呼玛,吉拉林,东宁基线网扩大边端点的前苏联1942年普尔科沃坐标系的坐标为起算数据,平差我国东北及东部一等锁,这样从苏联传算来的坐标系定名为1954年北京坐标系。1954年北京坐标系实际上是前苏联1942年普尔科沃坐标系在我国的延伸,但我国坐标系的大地点高程(1956年黄海高程系)却与前苏联坐标系的计算基准面不同,因此严格意义上来说,二者不是完全相同的大地坐标系。应用大地测量学特点:1954年北京坐标系属于参心坐标系;采用克拉索夫斯基椭球参数;多点定位:垂线

4、偏差由900个点解得,大地水准面差距由43个点解得;参考椭球定向时令;大地原点是前苏联的普尔科沃;大地点高程是以1956年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;高程异常是以前苏联1955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;提供的大地点成果是局部平差结果。§7.1.11954年北京坐标系应用大地测量学问题和缺点:克拉索夫斯基椭球比现代精确椭球相差过大;只涉及两个几何性质的椭球参数(a和α),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;处理重力数据时采用的是赫尔默特1901到1909年正常重力公式,与之相应的赫尔默特扁球不是旋转椭球,它与克拉索

5、夫斯基椭球是不一致的;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,在东部地区高程异常最大达到+65米,全国范围平均29米;椭球定向不明确,椭球短轴指向既不是CIO,也不是我国的JYD1968.0;起始子午面不是国际时间局BIH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;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;名不副实,容易引起一些误解。§7.1.11954年北京坐标系应用大地测量学1954年北京坐标系-中国大陆大地水准面起伏§7.1.11954年北京坐标系应用大地测量学§7.1.11954年北京坐标系§7.1.21980年国家

6、大地坐标系§7.1.31954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§7.1.21980年国家大地坐标系应用大地测量学特点:1980年国家大地坐标系属参心大地坐标系;采用既含几何参数又含物理参数的四个椭球基本参数。数值采用1975年IUGG第16届大会的推荐值;多点定位;定向明确。地球椭球短轴平行于由地球质心指向地极原点JYD1968.0方向,起始大地子午面平行于我国起始天文子午面;大地原点在我国中部:陕西省泾阳县永乐镇,简称西安原点;大地点高程以1956年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;1980年国家大地坐标系建立后,进行了全国天文大地网整体平差,计算了5万

7、余个点的成果。应用大地测量学1980年国家大地坐标系-中国大陆大地水准面起伏§7.1.21980年国家大地坐标系§7.1.21980年国家大地坐标系应用大地测量学新问题:原来的各种关于椭球参数的用表均要变更低等点要重新平差,编撰新的三角点成果表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新形势下1980年国家大地坐标系的地极原点JYD1968.0已不能适应当代建立高精度天文地球动力学系带要求。应用大地测

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