基于Global Mapper的DEM坐标系统转换-论文.pdf

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1、第37卷第5期测绘与空间地理信息Vo1.37,No.52014年5月GEoMATlCs&SPATIALlNFORMATloNTECHNoLOGYMay.,2014基于GlobalMapper的DEM坐标系统转换方青,蒋丹妮,聂怀昌,付浩(西安测绘总站,陕西西安710054)摘要:数字高程模型(DEM)作为重要的测绘成果基础数据,在道路规划、城市建设等国民经济以及国防领域有着重要的作用,但是,由于DEM生产过程中,所用的坐标系不尽相同,在DEM实际使用中存在诸多不便。本文首先简要介绍常用坐标系及坐标系转换的概念,然后通过利用G

2、lobalMapper软件实现DEM数据坐标系转换,并对转换结果进行精度统计分析,为DEM在实际使用中坐标系转换提供借鉴。关键词:数字高程模型;坐标系转换;精度检测中图分类号:P208文献标识码:B文章编号:1672—5867(2014l05—0153—03DEMTransformationfrom54BeijingtoWGS一84withGlobalMapperFANGQing,JIANGDan—ni,NIEHuai—chang,FUHao(TheTechnicalDivisionofSurveying&Mapping,X

3、ian710054,China)Abstract:Asabasicproductofsurveyingandmapping,DEMplaysanimportantroleinnationaleconomyandnationaldefense.Gen-erallyproducedinonecoordinatesystem,DEMcanhardlybereusedinanothersystem.ThepresentstudydevelopsamethodwhichtransformsDEMfrom54Beijingcoordin

4、atetoWGS一84cordinatewithGlobalMapper.ThepresentproposedmethodhasbeenprovedtobeabletomeettheaccuracystandardsandmightpossiblybeusefulinDEMapplication.Keywords:DEM;cordinatetransformation;accuracydetection主要参数以及不同坐标系间相互转换的主要方法,通过0引言利用GlobalMapper实现DEM数据由1954年北京坐标系数字高

5、程模型(DEM)是重要的国家基础地理信息数转换到2000中国大地坐标系,通过精度检测分析,验证转据,在摄影测量与遥感、地质、矿业工程、土地规划以及军换结果精度。事工程方面有着广泛的应用。特别是近年来,随着空间1常用坐标系介绍数据基础设施的建设和“数字地球”战略的实施,更加快了DEM与地理信息系统、遥感等一体化进程,为DEM的1.11954年北京坐标系应用开辟了更加广阔的前景。经过几代测绘人的不懈努1954年北京坐标系是新中国成立后建立的一种参心力,我国基本完成了全国l:50000DEM数据库的生产建坐标系,其采用了克拉索夫斯

6、基椭球参数,并与前苏联设。在全国DEM基础数据生产过程中,为适应测绘科学1942年坐标系联测,通过计算建立了我国大地坐标系。的发展要求,我国先后建立了1954年北京坐标系、1980克拉索夫斯基椭球主要参数为:长半轴a=6378245m,椭年西安坐标系、2000中国大地坐标系,这些坐标系建立的球扁率厂=1/298.257223563。时间、所用的资料、模型参数以及处理方法都各不相同。随着测绘理论技术的发展和进步,人们逐渐发现DEM成果数据在生产时的大地坐标系不尽相同,使得现1954年北京坐标系有以下缺点:①椭球参数有较大误差;

7、有DEM成果数据很难直接应用于同一工程或同一项目,②克拉索夫斯基椭球参数与现代精确的椭球参数相比,同时给DEM基础数据的统一入库管理工作带来了极大长半轴大约差109m;③参考椭球面与我国大地水准面存困难。通过将不同大地坐标系下的DEM成果转换到同在着自西向东明显的系统性倾斜;④几何大地测量和物一大地坐标系下,可以极大地提高DEM成果的利用效理大地测量应用的参考面不统一;⑤定向不明确。此外,率,节省大量的人力物力,具有极高的实用价值。1954年大地坐标系是按照局部平差逐步提供大地点成果本文简要介绍目前我国常用的几种大地坐标系及

8、其的,因此,不可避免地出现一些矛盾和不够合理的地方。收稿日期:2013—07—10作者简介:TY青(1986一),男,陕西靖边人,助理工程师,学士,主要从事航空摄影测量生产lI作。

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