三种国内坐标系文件使用方法

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2000国家大地坐标系成果使用方法

2000国家大地坐标系成果使用方法
2000国家大地坐标系成果建 立与使用
中国测绘科学研究院 地心推广应用项目组
成英燕
2011年12月17日
内容
一、 CGCS2000系已有成果 二、国际地球参考框架ITRF及CGCS2000框架 三、不同ITRF框架到CGCS2000的转换 四、 CORS站转换到CGCS2000 五、坐标转换软件 六、全国1:1万比例尺地形图图幅改正量计算及其使用 七、 CGCS2000下城市独立坐标系的建立 八、城市平面坐标系统的实现和维持
2000国家大地坐标与ITRF框架坐标转换
IERS96 推荐 NNR-NUVEL1A板块运动模型
ITRF框架转换关系及速度场转换
框架转换步骤 框架转换关系建立(不同框架之间) 进行板块运动改正(不同历元间) 进行框架点坐标计算
框架转换关系
从ITRF2000转换到以前框架的转换参数与速率(历元1998. 0)
转换参数 T1(cm) T2(cm) T3(cm)
S
ppb
R1
.001"
2000国家大地控制网
CGCS2000骨架其坐标精度为毫米级 速度精度为1 mm/a
三维地心坐标精度约为3 cm
平面点位精度:一、二等±0.11m, 三、四等内符精度为±0.07m
2000国家GPS大地控制网
图1:三网平差点位分布图
地球参考框架的维持
长周期因素包括: 板块运动引起的点位变化,主要沿水平 方向; 地壳构造形变引起的点位变化;
-0.2
0.1
-1.8
0.08
0.000 0.000 0.000
框架转换关系建立
确定基准变化引起的站点位移
P(t) P(t0) P (t t0)

我国四大常用坐标系及高程坐标系演示教学

我国四大常用坐标系及高程坐标系演示教学

我国四大常用坐标系及高程坐标系1.北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;2.西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。

为此有了1980年国家大地坐标系。

1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG75地球椭球体。

该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。

基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。

西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.257221013.WGS-84坐标系WGS-84坐标系(WorldGeodeticSystem)是一种国际上采用的地心坐标系。

坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。

测绘中常用的坐标系和坐标转换方法

测绘中常用的坐标系和坐标转换方法

测绘中常用的坐标系和坐标转换方法在现代测绘学中,坐标系是不可或缺的工具,用于确定地球表面上的点的位置。

不同的坐标系适用于不同的测绘任务,而坐标转换方法则用于在不同的坐标系之间进行转换。

本文将探讨测绘中常用的坐标系以及常用的坐标转换方法。

一、地理坐标系地理坐标系是最常用的坐标系,用来表示地球表面上点的经度和纬度。

经度表示一个点在东西方向上的位置,纬度表示一个点在南北方向上的位置。

地理坐标系是由地球的形状和大小决定的,因此可以直接用于全球任意地点。

在地理坐标系中,经度的单位是度,范围从-180°到180°,0°经度通过英国伦敦的皇家天文台。

纬度的单位也是度,范围从-90°到90°,0°纬度是赤道。

二、坐标转换方法由于不同的测绘任务可能使用不同的坐标系,因此必须进行坐标转换。

以下是几种常见的坐标转换方法。

1. 大地坐标到平面坐标的转换大地坐标指经纬度坐标,而平面坐标指在地方坐标系或工程坐标系中的直角坐标。

大地坐标到平面坐标的转换涉及到投影算法,其目的是将地球的球面表面投影到一个平面上。

常见的地方坐标系包括高斯-克吕格投影和UTM投影。

高斯-克吕格投影是经常用于大范围区域的投影,它将地球划分为多个分带,每个区域都有一个中央子午线。

UTM投影则是用于较小范围的投影,将地球划分为60个分带,每个区域都有自己的中央子午线。

2. 平面坐标到大地坐标的转换平面坐标到大地坐标的转换方法是大地坐标到平面坐标转换的逆过程。

这个过程同样需要使用到投影算法,通过将平面坐标投影回地球的球面上,得到大地坐标。

转换过程中需要考虑地形和椭球体模型的影响,以及不同坐标系之间的参数转换。

常见的转换方法包括高斯-克吕格逆投影和逆UTM投影。

3. 坐标系之间的转换有时候需要在不同的坐标系之间进行转换。

例如,将大地坐标转换为空间直角坐标系(三维坐标),或将空间直角坐标系转换为大地坐标。

手持GPS用法(适用于青海地区)

手持GPS用法(适用于青海地区)

一、基本概念:1、地形图坐标系:我国的地形图采用高斯-克吕格平面直角坐标系。

在该坐标系中,横轴:赤道,用Y表示;纵轴:中央经线,用X表示;坐标原点:中央经线与赤道的交点,用O表示。

赤道以南为负,以北为正;中央经线以东为正,以西为负。

我国位于北半球,故纵坐标均为正值,但为避免中央经度线以西为负值的情况,将坐标纵轴西移500公里。

2、北京54坐标系:1954年我国在北京设立了大地坐标原点,采用克拉索夫斯基椭球体,依此计算出来的各大地控制点的坐标,称为北京54坐标系。

3、GS84坐标系:即世界通用的经纬度坐标系。

4、6度带、3度带、中央经线。

我国采用6度分带和3度分带:我省采用的是3分带1∶2.5万及1∶5万的地形图采用6度分带投影,即经差为6度,从零度子午线开始,自西向东每个经差6度为一投影带,全球共分60个带,用1,2,3,4,5,……表示.即东经0~6度为第一带,其中央经线的经度为东经3度,东经6~12度为第二带,其中央经线的经度为9度。

1∶1万的地形图采用3度分带,从东经1.5度的经线开始,每隔3度为一带,用1,2,3,……表示,全球共划分120个投影带,即东经1.5~4.5度为第1带,其中央经线的经度为东经3度,东经4.5~7.5度为第2带,其中央经线的经度为东经6度.我省主要县市的中央经度是地名经度地名经度西宁101.74 贵德101.47大通101.67 贵南100.75平安102.09 同德100.63湟中101.57 兴海99.99乐都102.38 玛沁100.26民和102.8 甘德99.89湟源101.28 久治101.47互助101.95 班玛100.73化隆102.3 达日99.68循化102.46 玛多98.26门源101.62 玉树96.97海晏100.99 称多97.12刚察100.17 囊谦96.47祁连100.22 杂多95.3同仁102 治多95.6尖扎102 曲麻菜95.5泽库101.5 格尔木94.9河南101.62 乌兰98.46共和100.61 都兰98.13天峻99.03地形图上公里网横坐标前2位就是带号,例如:我省1:5万地形图上的横坐标为40345486,其中40即为带号,345486为横坐标值。

ENVI中自定义坐标系说明

ENVI中自定义坐标系说明

ENVI中自定义坐标系说明——以北京54和西安80为例1 地理投影的基本原理常用到的地图坐标系有2种,即地理坐标系和投影坐标系。

地理坐标系是以经纬度为单位的地球坐标系统,地理坐标系中有2个重要部分,即地球椭球体(spheroid)和大地基准面(datum)。

由于地球表面的不规则性,它不能用数学公式来表达,也就无法实施运算,所以必须找一个形状和大小都很接近地球的椭球体来代替地球,这个椭球体被称为地球椭球体,我国常用的椭球体如下:我国1954年在北京设立了大地坐标原点,由此计算出来的各大地控制点的坐标,称为1954年北京坐标系。

为了适应大地测量的发展,我国于1978年采用国际大地测量协会推荐的IAG-75地球椭球体建立了我国新的大地坐标系,并在1986年宣布在陕西省泾阳县设立了新的大地坐标原点,由此计算出来的各大地控制点坐标,称为1980年大地坐标系。

我们经常给影像投影时用到的北京54或者西安80坐标系是投影直角坐标系,如下表所示为北京54和西安80坐标系采用的主要参数,图1高斯——克吕格投影的分带4 ENVI中定义坐标ENVI中的坐标定义文件存放在HOME\ITT\IDL70\products\envi45\map_proj文件夹下,三个文件记录了坐标信息:ellipse.txt 椭球体参数文件datum.txt 基准面参数文件map_proj.txt 坐标系参数文件在ENVI中自定义坐标系分三步:定义椭球体、基准面和定义坐标参数第一步、添加椭球体语法为<椭球体名称>,<长半轴>,<短半轴>。

这里将“Krasovsky,6378245.0,6356863.0”和“IAG-75,6378140.0,6356755.3”加入ellipse.txt末端。

注:ellipse.txt文件中已经有了克拉索夫斯基椭球,由于翻译原因,这里的英文名称是Krassovsky,为了让其他软件平台识别,这里新建一个Krasovsky椭球体。

WGS84坐标和KML文件在线路勘测中的应用

WGS84坐标和KML文件在线路勘测中的应用

35.794167
35.787806 35.788972 35.788194 35.774972 35.764472 35.764778
115.416778
115.436222 115.449056 115.458250 115.466417 115.485361 115.488028
-2.3E-05 6.67E-06
勘测的应用中,除了“数字化电力规划设计平台”为我单位自 主研发,其它涉及到的软件均为对大众开放的公共软件,如谷
歌地球、GPS状态、奥维地图浏览器、KML文件转换等软件。
2015/11/24
4
二、软件安装
电脑版:谷歌地球 • 需安装软件: 手机版:GPS状态 谷歌地球 电脑版:奥维地图 • 建议安装软件: 手机版:奥维地图 电脑版: KML文件制作 • 可选安装软件: 手机版: 微信 (免安装) 电建邮箱 设计平台
线路工程勘测,由于工作量分散,一般不使用测量仪器施放位置, 勘探点没有具体的坐标,多以地名标注,给勘测资料的归档、查询、 再利用造成很大难度。 随着GPS定位系统及其移动应用端的普及,使得线路工程外业勘 测工作得到了极大的便利。目前智能手机等移动设备上的GPS定位精
度一般在0.5~5.0m,完全满足线路工程勘探点对位置精度的要求。
2.25E-05 1.31E-05 -6.9E-06 4.17E-06 -2.5E-06 3.61E-06 1.64E-05 4.42E-05 -3E-05 6.94E-06 2.22E-06 -5E-06
-2.089
2.039 -0.629 -0.227 1.485 -2.718 0.201
0.604
4.47E-05 1.36E-05 2.67E-05 5.58E-05 1.39E-05 2.5E-06

北京54坐标系

北京54坐标系

“北京54坐标系”转“西安80坐标系”的操作步骤启动“投影变换模块”,单击“文件”菜单下“打开文件”命令,将演示数据“演示数据_北京54.WT”、“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”打开,如图1所示:图11、单击“投影转换”“菜单下“S坐标系转换”“命令,系统弹出“转换坐标值”“话框,如图2所示:图2⑴、在“输入”一栏中,坐标系设置为“北京54坐标系”,单位设置为“线类单位-米”;⑵、在“输出”一栏中,坐标系设置为“西安80坐标系”,单位设置为“线类单位-米”;⑶、在“转换方法”一栏中,单击“公共点操作求系数”项;⑷、在“输入”一栏中,输入北京54坐标系下一个公共点的(x、y、z),如图2所示;⑸、在“输出”一栏中,输入西安80坐标系下对应的公共点的(x、y、z),如图2所示;⑹、在窗口右下角,单击“输入公共点”按钮,右边的数字变为1,表示输入了一个公共点对,如图2所示;⑺、依照相同的方法,再输入另外的2个公共点对;⑻、在“转换方法”一栏中,单击“七参数布尔莎模型”项,将右边的转换系数项激活;⑼、单击“求转换系数”菜单下“求转换系数”命令,系统根据输入的3个公共点对坐标自动计算出7个参数,如图3所示,将其记录下来;然后单击“确定”按钮;图32、单击“投影转换”菜单下“编辑坐标转换参数”命令,系统弹出“不同地理坐标系转换参数设置”对话框,如图4所示;图4在“坐标系选项”一栏中,设置各项参数如下:源坐标系:北京54坐标系;目的坐标系:西安80坐标系;转换方法:七参数布尔莎模型;长度单位:米;角度单位:弧度;然后单击“添加项”按钮,则在窗口左边的“不同椭球间转换”列表中将该转换关系列出;在窗口下方的“参数设置”一栏中,将上一步得到的七个参数依次输入到相应的文本框中,如图4所示;单击“修改项”按钮,输入转换关系,并单击“确定”按钮;接下来就是文件投影的操作过程了。

3、单击“投影转换”菜单下“MAPGIS投影转换/选转换线文件”命令,系统弹出“选择文件”对话框,如图5所示:图5选中待转换的文件“演示数据_北京54.WL”,单击“确定”按钮;4、设置文件的Tic点,在“投影变换”模块下提供了两种方法:手工设置和文件间拷贝,这里不作详细的说明;5、单击“投影转换”菜单下“编辑当前投影参数”命令,系统弹出“输入投影参数”对话框,如图6所示,根据数据的实际情况来设置其地图参数,如下:坐标系类型:大地坐标系椭球参数:北京54投影类型:高斯-克吕格投影比例尺分母:1坐标单位:米投影中心点经度(DMS):1230000然后单击“确定“按钮;图66、单击“投影转换”菜单下“设置转换后参数”命令,系统弹出“输入投影参数”对话框,如图7所示,转换后的参数设置为:坐标系类型:大地坐标系椭球参数:西安80(注意椭球参数的变换)投影类型:高斯-克吕格投影比例尺分母:1坐标单位:米投影中心点经度(DMS):1230000(注意前后中央经线保持一致)图77、单击“投影转换”菜单下“进行投影变换”命令,系统弹出“输入转换后位移值”对话框,单击“开始转换”按钮,系统开始按照设定的参数转换线文件,如图8所示:图8以同样的操作步骤和参数设置,将“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”文件进行投影转换;8、单击鼠标右键,选择“复位”命令,系统弹出“选择文件名”对话框,可以看到系统生成了三个新的文件:“NEWLIN.WL”、“NEWPNT.WT”、“NEWPNT.WP”,依次选中这三个文件,单击“确定”按钮,如图7所示:这时新生成的三个文件就是西安80坐标系下的文件;补充:通常情况下,转换过来的数据会有一定的误差存在,所以有时为了保证数据的精度,在转换的过程中通过设置横坐标和纵坐标的偏移量来修正转换后的坐标值;跨带投影我们知道高斯-克吕格投影采用了分带投影的思想,每一个投影带的坐标都是对本带坐标原点的相对值,所以各带的坐标完全相同,使用时只需变一个带号即可,这样就存在着如果不考虑带号的情况下,会有重叠的情况出现,如果要想将重叠的图框回到其实际所在的位置上,这时就会用到跨带投影。

三坐标操作使用规程

三坐标操作使用规程

三坐标操作使用规程一、背景介绍三维坐标操作是指在三维空间中,通过给定的坐标系对空间中的点进行定位和操作的过程。

在现实世界中,三维坐标操作被广泛应用于计算机图形学、计算机辅助设计、地理信息系统等领域。

二、操作规范1.坐标系选取:在进行三维坐标操作前,需要先确定一个适合的坐标系。

常见的坐标系有笛卡尔坐标系、极坐标系等。

根据实际需求选择适当的坐标系。

2.坐标系原点确定:坐标系原点是坐标系中唯一的一个点,通常用坐标轴的交点来表示。

在进行三维坐标操作前,需要确定一个参考点作为坐标系的原点,以其为基准对其他点进行定位和操作。

3.坐标轴方向规定:在确定坐标系后,需要规定各个坐标轴的正方向。

通常规定x轴为向右,y轴为向上,z轴为向外。

但在一些场景下,可能需要根据实际需求对坐标轴方向进行调整。

4.点的表示:在三维坐标操作中,点通常用其空间坐标来表示。

在笛卡尔坐标系下,点的表示通常用(x,y,z)三个数值来表示,分别代表着点在x轴、y轴、z轴上的坐标值。

5.点的定位和移动:在三维坐标操作中,可以通过点的定位和移动来实现点在三维空间中的位置变换。

点的定位通常是根据给定的坐标值在坐标系中找到对应的点;点的移动是在给定的坐标系下,根据点的坐标值进行平移、旋转、缩放等操作。

6.点的投影:在三维坐标操作中,可能需要将点在三维空间中的位置投影到二维平面上进行进一步处理。

点的投影通常用点在二维平面上的坐标值来表示,可以采用透视投影、正交投影等方法进行投影。

7.距离和角度计算:在三维坐标操作中,经常需要计算两点之间的距离或计算点与坐标轴之间的夹角。

可以利用勾股定理计算两点之间的距离,利用余弦定理计算点与坐标轴之间的夹角。

8.坐标系变换:在三维坐标操作中,可能需要将点从一个坐标系转换到另一个坐标系下。

坐标系变换通常包括平移、旋转、缩放等操作,可以通过矩阵变换的方式实现。

三、注意事项1.坐标系选取应根据实际需求确定,合理选取坐标系可简化操作流程。

测绘技术中的坐标系选择与转换方法讲解

测绘技术中的坐标系选择与转换方法讲解

测绘技术中的坐标系选择与转换方法讲解测绘技术在现代社会中扮演着至关重要的角色。

它不仅为建设工程、导航系统和地理信息系统等提供了必要的空间数据,还广泛应用于资源勘探、环境监测和城市规划等领域。

而在测绘过程中,一个重要的环节就是坐标系的选择与转换。

本文将深入讲解测绘技术中的坐标系选择与转换方法。

一、坐标系的选择坐标系是测量与表示空间位置的基本工具。

在测绘中,常用的坐标系有经纬度坐标系、平面直角坐标系和高斯克吕格坐标系等。

1. 经纬度坐标系经纬度坐标系是以地球为基准的坐标系。

经度表示地球表面上某点与本初子午线的角度关系,纬度表示某点与赤道平面的角度关系。

经纬度坐标系适用于大范围区域的测量,特别是全球定位系统(GPS)的应用。

2. 平面直角坐标系平面直角坐标系也称笛卡尔坐标系,是直角坐标系的一种形式。

它以平面内一条直线为X轴,垂直于X轴的直线为Y轴,通过原点建立坐标系。

平面直角坐标系适用于小范围区域的测量,如城市规划和建筑工程等。

3. 高斯克吕格坐标系高斯克吕格坐标系是一种局部坐标系,常用于国家和地区的测绘工作。

它通过将地球表面分割成多个投影带,每个带采用高斯克吕格投影方式建立坐标系。

高斯克吕格坐标系具有高精度和较小误差的特点,适用于国家级的测绘工程。

二、坐标系的转换方法在测绘过程中,经常需要将不同坐标系下的数据进行转换。

以下是常用的坐标系转换方法。

1. 三参数转换三参数转换是一种简单的坐标系转换方法,适用于不同坐标系之间存在比较小的位置偏移的情况。

它通过平移、旋转和比例尺转换三个参数来实现坐标系之间的转换。

三参数转换的精度较低,适用于简单的测量任务。

2. 四参数转换四参数转换是一种更精确的坐标系转换方法,常用于大范围区域的测量。

它除了包含三参数转换的平移、旋转和比例尺转换外,还增加了一个参数用于处理坐标系之间的错切变换。

四参数转换能够准确地处理较大的位置偏移情况。

3. 七参数转换七参数转换是一种高精度的坐标系转换方法,适用于较精细的测绘工作。

测绘中的常见坐标系统与坐标转换方法

测绘中的常见坐标系统与坐标转换方法

测绘中的常见坐标系统与坐标转换方法引言测绘是一门关乎地理空间的学科,它广泛应用于地理信息系统、导航系统和工程建设等领域。

在测绘中,坐标系统是至关重要的,它用于描述地球上的点的位置。

在本文中,我们将介绍测绘中常见的坐标系统以及常用的坐标转换方法,希望能对读者有所帮助。

1. 地理坐标系统地理坐标系统基于地球的表面,并使用经度和纬度来表示地球上的点的位置。

经度表示点在东西方向上的位置,纬度表示点在南北方向上的位置。

地理坐标系统是一种全球通用的坐标系统,它适用于大范围的地理空间数据表示。

2. 平面坐标系统平面坐标系统基于平面几何学的原理,并使用笛卡尔坐标系来表示地球上的点的位置。

平面坐标系统适用于小范围的地理空间数据表示,例如城市规划和工程测量。

常见的平面坐标系统包括UTM坐标系统和高斯-克吕格坐标系统。

2.1 UTM坐标系统UTM坐标系统是一种通用的平面坐标系统,广泛用于全球的测绘工作中。

它将地球划分为60个纵向带和北方带,每个纵向带宽度6度。

UTM坐标系统采用笛卡尔坐标系,将地球上的点通过纵向带号、东方向的坐标和北方向的坐标来表示。

在实际应用中,UTM坐标系统经常与地理坐标系统进行转换。

2.2 高斯-克吕格坐标系统高斯-克吕格坐标系统是一种在中国常用的平面坐标系统,它将中国划分为带状区域,每个区域使用不同的投影方式来表示地球上的点的位置。

高斯-克吕格坐标系统适用于中国范围内的测绘工作,常用于土地管理、地形测绘和制图工作。

在高斯-克吕格坐标系统中,点的位置通过带号、东方向的坐标和北方向的坐标来表示。

3. 坐标转换方法坐标转换是将一个坐标系统的坐标转换为另一个坐标系统的坐标的过程。

在实际测绘工作中,经常需要进行坐标转换,以便将不同坐标系统下得到的数据进行统一处理。

3.1 地理坐标到平面坐标的转换将地理坐标转换为平面坐标可以采用大地坐标转换为平面坐标的方法。

这一过程涉及到大地椭球体的参数、投影方式和转换公式等。

了解测绘技术中的坐标系统及转换方法

了解测绘技术中的坐标系统及转换方法

了解测绘技术中的坐标系统及转换方法测绘技术在现代社会中扮演着重要的角色,它涉及到地理信息、空间数据和地图制作等方面。

而要了解测绘技术,就必须掌握其中的坐标系统和转换方法。

一、什么是坐标系统?坐标系统是用于描述和定位地球上各个地点的一种数学模型。

它通过坐标轴和原点来确定位置,包括经度、纬度和高度。

在地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)中,常见的坐标系统有世界地理坐标系统(WGS)和国家测绘地理空间数据模型(CGCS)等。

二、常见的坐标系统1. 经纬度坐标系统经度和纬度是描述地球上某一点位置的坐标。

经度是指位于地球表面上某个点与本初子午线之间的夹角,其取值范围为0°~180°。

纬度是指位于地球表面上某个点与赤道之间的夹角,取值范围为-90°~90°。

经纬度坐标系统常用于地球表面的位置定位和导航。

2. UTM坐标系统UTM坐标系统是一种平面坐标系统,用来描述地球表面上的点位置。

UTM坐标系统将地球表面划分成60个等宽带,每个带都有一个中央经线(通常选择最靠近该区域的经线作为中央经线)。

这种坐标系统适用于大范围地图制作和地形分析。

三、坐标系统之间的转换在实际应用中,不同的测绘需求和技术要求需要不同的坐标系统。

为了实现不同坐标系统之间的相互转换,测绘技术中涌现出了一些转换方法。

1. 坐标系转换坐标系转换是指将一个坐标系的坐标转换为另一个坐标系的坐标。

这需要通过一定的计算和转换算法来实现。

常见的坐标系转换方法有基于参数、基于仿射变换、基于大地坐标系转换等。

2. 坐标转换模型坐标转换模型是指用来描述不同坐标系统之间转换关系的一种数学模型。

常见的坐标转换模型有七参数模型、三参数模型和四参数模型等。

这些模型通过大量的经验数据和观测数据进行拟合和调整,以实现精确的坐标转换。

3. 数字地球模型数字地球模型是对地球表面和地下的数字化描述。

它可以通过高精度测量和遥感技术获取地球表面的三维坐标数据,并进行坐标系统的转换和配准。

关于坐标转换的总结

关于坐标转换的总结

工作需要,要求转换经纬到大地坐标,所以学习了下转换方法,网上的方法很多,但是还是要找到真的适合自己的,话不多说,下面就是我的总结。

一、批量转换如果转换的数据较多我认为mapgis是不二选择。

步骤还算简单。

给大家粘贴一个网上的帖子很详细:一、大地座标→经纬度(地理坐标)1、在文本文件中输入大地坐标数据,格式为Y空格X。

如下,原始的大地坐标由一个8位的Y和一个7位的X组成,“新建文本文档.txt -记事本”显示如下:31560000 450350031565000 450350031565000 450750031568500 4507500这组坐标数据中的Y的前两位为31,是分带号,一般使用的分带有三分带,六分带,这里的坐标是三分带的,记下Y前的这两位数,在原始数据中去除掉,现在数据变为:Y—6位,X—7位。

“新建文本文档.txt -记事本”显示如下:560000 4503500565000 4503500565000 4507500568500 4507500保存这个TXT的文本文件。

2、打开MAPGIS,启动坐标投影变形程序如果是MAPGIS6.7版,请选择“实用服务→投影变换系统→用户文件投影转换”→点击打开文件,打开刚才的大地坐标的文本文件。

“指定数据起始位置”中出现刚才的的文本文档,显示如下:560000 4503500565000 4503500565000 4507500568500 4507500在设置用户文件选项中,一般选:按行读取数据,X→Y顺序,生成点。

最后点击确定。

3、设置输入数据的格式,点击用户投影参数,并完成设置。

坐标系类型——大地坐标系投影类型——5:高斯克吕格投影比例尺分母——1椭球面高程——0投影面高程——0投影带类型——3度带或6度带投影带序号——31X,Y的平移均设0这里我们的大地座标为3度带的第31带,注意填好,坐标单位为米接着为:设置输出的格式,我们要求输出的是经纬度,点结果转换参数,完成设置。

各种国内地图坐标系总结

各种国内地图坐标系总结

各种国内地图坐标系总结⼀、国内的常⽤坐标系1、WGS-84坐标系:地⼼坐标系,GPS原始坐标体系在中国,任何⼀个地图产品都不允许使⽤GPS坐标,据说是为了保密。

2、GCJ-02 坐标系:国测局坐标,⽕星坐标系1)国测局02年发布的坐标体系,它是⼀种对经纬度数据的加密算法,即加⼊随机的偏差。

2)互联⽹地图在国内必须⾄少使⽤GCJ-02进⾏⾸次加密,不允许直接使⽤WGS-84坐标下的地理数据,同时任何坐标系均不可转换为WGS-84坐标。

3)是国内最⼴泛使⽤的坐标体系,⾼德、腾讯、Google中国地图都使⽤它。

3、CGCS2000坐标系:国家⼤地坐标系该坐标系是通过中国GPS 连续运⾏基准站、空间⼤地控制⽹以及天⽂⼤地⽹与空间地⽹联合平差建⽴的地⼼⼤地坐标系统。

4、BD-09坐标系百度中国地图所采⽤的坐标系,由GCJ-02进⾏进⼀步的偏移算法得到。

5、搜狗坐标系搜狗地图所采⽤的坐标系,由GCJ-02进⾏进⼀步的偏移算法得到。

6、图吧坐标系图吧地图所采⽤的坐标系,由GCJ-02进⾏进⼀步的偏移算法得到。

⼆、国内地图软件所采⽤的坐标系简介1、百度地图1)境内(包括港澳台):BD09a、在GCJ-02坐标系基础上再次加密b、⽀持WGS-84、GCJ-02转换成BD09,反向不⽀持,并且批量转换⼀次有条数限制2)境外:WGS-842、⾼德地图:1)境内:GCJ-02a、WGS-84——>GCJ-02(⾼德有接⼝提供,反过来没有)2)境外:暂不⽀持3)AMap 就是⾼德地图,是⾼德地图在纳斯达克上市⽤的名字,主要⾯向互联⽹企业或个⼈提供免费API服务4)MapABC 是⾼德集团底下的图盟公司,主要⾯向⼤众型企业或政府机关,并提供付费的有偿服务5)Amap和MapABC,数据和服务都是共享的,所以Mapabc⽤Amap的API是正常的3、google地图1)境内:GCJ-02a、数据来源于⾼德,两者互通2)境外:WGS-844、天地图全球统⼀:CGCS20005、腾讯地图:soso地图境内:GCJ026、微软bing地图:BingMap全球统⼀:WGS-847、搜狗地图境内:搜狗坐标系a、在GCJ-02坐标系基础上再次加密b、⽀持WGS-84、GCJ-02、BD09转换成搜狗坐标,反向不⽀持8、图吧地图: MapBar境内:图吧坐标系a、在GCJ-02坐标系基础上再次加密9、阿⾥云地图境内:GCJ-0210、灵图地图:51ditu境内:GCJ-02三、各个坐标系之间的转换1、以下代码,提供的转换算法如下:1)WGS-84 ——> GCJ022)GCJ02 ——> WGS-843)GCJ02 ——> BD094)BD09 ——> GCJ025)BD09 ——> WGS-841. package com.xy;2.3. /**4. * 各地图API坐标系统⽐较与转换;5. * WGS84坐标系:即地球坐标系,国际上通⽤的坐标系。

不同坐标系转换流程

不同坐标系转换流程

方法一:
1、excel表中输入平面坐标X,Y
2、粘贴到文本文件中,空格用逗号(英文)替换“,”
3、打开CoordTools_7.0.0软件,进行坐标转换。

修改坐标系,源椭球为设计图纸采用坐标系,新椭球为WGS84(大地坐标系),输入中央子午线经度,进行坐标转换成经纬度。

4、将转换坐标后的文本文件内的坐标加载到excel表格(2003工作簿.xls)内。

5、打开ExcelToKml软件,生成KML地标文件和路径文件。

方法一:
1、excel表中输入平面坐标X,Y
2、粘贴到文本文件中,空格用逗号(英文)替换“,”
3、打开CoordTools_7.0.0软件,进行坐标转换。

修改坐标系,源椭球为设计图纸采用坐标系,新椭球为WGS84(大地坐标系),输入中央子午线经度,进行坐标转换成经纬度。

4、将转换坐标后的文本文件内的坐标加载到excel表格(2003工作簿.xls)内。

5、打开ExcelToKml软件,生成KML地标文件和路径文件。

测绘中常用坐标系统及其转换方法

测绘中常用坐标系统及其转换方法

测绘中常用坐标系统及其转换方法近年来,随着跨国工程和地理信息系统应用的普及,测绘中常用的坐标系统及其转换方法成为了研究的热点。

本文将为大家介绍几种常见的坐标系统以及它们之间的转换方法。

一、WGS 84坐标系统WGS 84坐标系统是全球卫星定位系统(GPS)所采用的坐标系统,它以地球椭球体为基准,采用经度和纬度坐标来表示地理位置。

在跨国工程和导航应用中,许多国家和地区广泛使用WGS 84坐标系统。

但是,由于国际及各国国家大地测量资料的差异,不同国家或地区的WGS 84数据存在一定的偏差。

二、北京 54坐标系统北京 54坐标系统是中国国家采用的一种大地坐标系统,它以北京天文台的位置为基准点,通过经度和纬度坐标来确定地理位置。

北京 54坐标系统在中国领土内广泛应用于测绘工作,包括土地管理、水利工程等。

在进行国内跨省、跨市工程规划时,需要进行坐标转换以适应不同的区域。

三、UTM坐标系统UTM(通用横轴墨卡托投影)是一种经常被用于工程测绘中的坐标系统。

UTM坐标系统将地球表面分割成60个地带,每个地带都有一个投影中心线。

在每个地带内,以该地带中心线为基准,通过东西方向的距离和南北方向的距离来表示地理位置。

UTM坐标系统在工程和军事方面得到了广泛应用,特别是在大规模地图制作和测量工作中。

四、坐标系统的转换方法在跨国工程和跨区域测绘中,不同坐标系统之间的转换是必不可少的。

以下是几种常见的坐标系统转换方法:1. 参数转换法参数转换法是通过一定的数学模型,将源坐标系的坐标转换为目标坐标系的坐标。

这种方法适用于地理坐标系和投影坐标系之间的转换,转换的准确性取决于选取的转换模型。

2. 数据库转换法数据库转换法通过建立坐标系统转换的数据库,存储源数据与目标数据的对应关系。

当需要进行坐标转换时,通过查询数据库获取对应的转换参数进行计算。

3. 综合转换法综合转换法是结合参数转换法和数据库转换法的优点,综合利用数学模型和数据库查询实现坐标系统之间的转换。

测绘技术中的坐标系与坐标转换方法介绍

测绘技术中的坐标系与坐标转换方法介绍

测绘技术中的坐标系与坐标转换方法介绍一、引言坐标系是现代测绘技术的基础,它是测量和定位地球上任意点位置的一种数学模型。

在测绘领域中,使用不同的坐标系可以满足不同目的的测绘需求,并且坐标转换方法的准确性也对测绘结果的质量起着重要作用。

本文将介绍常见的坐标系及其转换方法。

二、常见坐标系1. 地理坐标系地理坐标系是以地球表面为参照对象的坐标系。

通常使用经度(longitude)和纬度(latitude)来表示地球上某一点的位置。

经度用来表示东西方向,纬度用来表示南北方向。

地理坐标系具有全球通用性,广泛应用于地理信息系统(GIS)、导航、位置服务等领域。

2. 平面坐标系平面坐标系是将地球表面投影到平面上的坐标系,通过将三维地理坐标转换为二维平面坐标来描述地球上的点位置。

常见的平面坐标系有高斯投影系列、UTM (通用横轴墨卡托投影)等。

平面坐标系广泛应用于测绘工程、工程测量等领域。

三、坐标转换方法1. 地理坐标系转平面坐标系地理坐标系转平面坐标系的过程称为投影。

投影方法有很多种,常用的有高斯投影和UTM投影。

高斯投影是将地球表面的经纬度坐标通过数学公式转换为平面坐标系的过程。

高斯投影分为六度和三度带两种,根据地理位置的不同选择相应的带号和中央经线。

UTM投影采用了墨卡托投影,将地球表面划分为60个纵向带和一个横向带,每个纵向带的中央经线为带号乘以3度。

UTM投影在北半球和南半球使用的带号不同,其转换公式也略有不同。

2. 平面坐标系转地理坐标系平面坐标系转地理坐标系的过程称为反算。

反算方法有多种,常见的有逆高斯投影和逆UTM投影。

逆高斯投影是将平面坐标转换为经纬度坐标的过程。

根据高斯投影公式的逆运算,可以根据已知的平面坐标和带号计算出对应的地理坐标。

逆UTM投影通过逐步逼近的方法,将平面坐标转换为地理坐标。

根据每个带的中央经线和带号,逐步计算出对应的经度和纬度。

3. 平面坐标系间的转换在测绘工程中,常常需要将一个平面坐标系的坐标转换为另一个平面坐标系的坐标。

国家大地坐标系成果使用方法PPT课件

国家大地坐标系成果使用方法PPT课件
地震或局部地面沉降
各种短期或短周期时变影响:
固体潮位移 海洋负载位移 大气负载位移
24
地球参考框架的维持
板块运动引起的点位变化
站点的速度场进行改正 所在板块的运动建模进行改正
25
局部地壳形变的影响和改正
这种形变一般是由构造因素引起的中长期 变化
可通过对形变地区的实际观测和构造学分 析建立该地区的地壳形变模型
21
2000国家大地控制网
CGCS2000骨架其坐标精度为毫米级 速度精度为1 mm/a
三维地心坐标精度约为3 cm
平面点位精度:一、二等±0.11m, 三、四等内符精度为±0.07m
22
2000国家GPS大地控制网
图1:三网平差点位分布图
23
地球参考框架的维持
长周期因素包括: 板块运动引起的点位变化,主要沿水平 方向; 地壳构造形变引起的点位变化;
11
2000
现 国 家 大 地 坐 标 系 专 题 网 站
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2000
现 国 家 大 地 坐 标 系 专 题 网 站
13
14
15
国际地球参考框架ITRF 及CGCS2000框架
16
国际地球参考框架及维护
通过具有高精度且满足下列条件的站点来实现 ITRF网的建立。 连续观测至少3年; 远离板块边缘及变形区域; 速度精度优于3mm/a; 至少3个不同解的速度残差小于3mm/a。
(四)全国陆地范围内1:1万比例尺地形图格网 点改正量计算成果表(1980西安坐标系转换为 2000国家大地坐标系);
地心坐标系推广应用项目上述成果已提交国家基础 地理信息中心(国家测绘局档案资料馆)。

CAD中的坐标系应用指南

CAD中的坐标系应用指南

CAD中的坐标系应用指南坐标系在CAD软件中扮演着非常重要的角色,它能够帮助我们准确地定位、布局和编辑对象。

在本教程中,我们将重点介绍CAD软件中坐标系的应用和使用技巧。

首先,让我们了解坐标系的基本概念。

坐标系是由X轴、Y轴和Z轴组成的三维空间系统。

在CAD软件中,这些轴用来确定点、直线、多边形和物体的位置、方向和大小。

X轴是水平轴,Y轴是垂直轴,Z轴是垂直于X和Y轴的轴。

一、坐标系的设置在CAD软件中,我们可以通过以下几种方式设置坐标系:1. 绝对坐标系:绝对坐标系是相对于坐标系原点(0,0,0)的一种坐标系统。

当我们使用绝对坐标系时,我们需要输入对象的具体坐标值,以确定其位置。

例如,输入坐标(10,10,0)将把对象放置在X轴和Y轴上的位置为10、10的点。

2. 相对坐标系:相对坐标系是相对于对象当前位置的一种坐标系统。

当我们使用相对坐标系时,我们可以输入相对于当前位置的偏移量来确定对象的位置。

例如,输入坐标(5,5,0)将把对象从当前位置沿X轴和Y轴方向移动5个单位。

3. 极坐标系:极坐标系使用半径和角度来确定对象的位置。

对象的坐标值由半径、角度和高度(如果有)组成。

通过输入“@”符号,CAD软件将识别为极坐标系。

例如,输入坐标@5<45将在半径为5的距离上,从X轴起始位置绘制一个45度的线。

二、坐标系的应用1. 定位对象:使用坐标系,我们可以精确地定位和放置对象。

通过输入对象的坐标值,我们可以将它们放置在预期的位置和方向上,确保CAD设计的准确性。

2. 修改对象:坐标系还可以帮助我们对对象进行精确的编辑和修正。

通过移动、旋转或缩放对象,我们可以根据需要调整CAD设计的尺寸和位置。

3. 复制对象:使用坐标系,我们可以轻松地复制和分布对象。

通过输入对象的坐标值和复制数量,我们可以在CAD图纸中创建多个相同的对象,提高工作效率。

4. 绘制图形:坐标系是绘制几何图形的基础。

使用坐标系,我们可以在几何轴上确定点、直线、弧线和曲线的位置和方向,实现CAD绘图功能。

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