中海达GPS坐标转换原理

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如何把84坐标转化为当地坐标

如何把84坐标转化为当地坐标

对于已知点的当地坐标〔X Y〕,拿GPS记录15分钟数值,求平均得出84坐标的X Y
运行坐标转换程序后,选择坐标转换下的投影设置
选择投影方式为自定义高斯投影,输入投影参数的参数,中央子午线=117:00:00 等参数,根据实际的输入.
选择坐标转换菜单下的计算三参数,出现下面的图
1、
左边是84椭球,输入度分秒,用:分隔.右边是54坐标,输入已知的坐标.点确定
出现下面的画面
这就是转化后的ΔX ΔY ΔZ 的三参数.实际显示的数值和图给出的数值不同.
如果运行坐标转换程序后,选择坐标转换菜单下的计算七参数,出现下面的图
输入到源坐标84的经纬度,点增加按键,增加到表格中.至少3个点,点击确定,得出计算的结果.
验证转换的结果
把第4点84坐标输入修改后的坐标系统,得出的当地XY 值.然后用得出的XY值和已知的当地坐标比较,差距有多少?然后判断是否准确.
选择7参数转换左边输入84经纬度坐标,点击转换坐标得出右边的坐标.比较计算出的坐标和已知点坐标的差异判断转换是否准确.
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GPS测量中坐标系统、坐标系的转换过程

GPS测量中坐标系统、坐标系的转换过程

GPS测量中坐标系统、坐标系的转换过程【摘要】GPS测量中的坐标系统和坐标系转换是利用全球定位系统(GPS)进行地理测量和定位的关键。

本文从引言开始,概述了GPS测量中坐标系统和坐标系的转换过程。

接着介绍了GPS坐标系统的概念和作用,以及常用的坐标系及其特点。

随后详细讨论了GPS坐标系统的转换方法和转换工具,帮助读者更好地理解和应用这些技术。

通过实际案例分析展示了GPS测量中坐标系统和坐标系转换的实际应用。

在总结了本文探讨的内容,并展望了未来GPS测量技术的发展方向。

通过本文的阐述,读者可以更深入地了解GPS测量中坐标系统和坐标系的转换过程,为相关领域的研究和应用提供了参考和指导。

【关键词】GPS测量、坐标系统、坐标系、转换过程、引言、GPS坐标系统、常用坐标系、特点、转换方法、转换工具、实际案例、分析、总结、未来发展、展望1. 引言1.1 GPS测量中坐标系统、坐标系的转换过程概述GPS测量中的坐标系统和坐标系转换是一项关键技术,广泛应用于各种领域。

在现代GPS测量中,我们常常需要将不同坐标系统之间的数据进行转换,以确保数据的准确性和一致性。

在这个过程中,我们需要了解GPS坐标系统的基本原理和常用的坐标系,掌握不同坐标系之间的转换方法,并使用相应的工具进行数据处理和分析。

GPS坐标系统是一种地理坐标系统,由经度、纬度和高度三个参数组成。

常用的坐标系包括WGS84、GCJ-02和BD-09等,它们各有自己的特点和适用范围。

在GPS测量中,我们需要根据具体的需求选择合适的坐标系,并进行必要的转换。

GPS坐标系转换方法包括基本的数学转换和大地测量学方法。

我们可以通过公式计算或使用专业软件来进行坐标系转换,确保数据的准确性和一致性。

一些专门的GPS坐标系转换工具也可以帮助我们快速、准确地实现坐标系转换。

通过实际案例分析,我们可以更好地理解GPS测量中坐标系统和坐标系转换的重要性和实际应用。

结合实际情况,总结经验教训,提出今后改进的方向,并展望未来发展的方向和前景。

中海达RTK V60坐标转换及自由设站操作步骤

中海达RTK  V60坐标转换及自由设站操作步骤
坐标系统1空间直角坐标系gpsgps所采用的定位坐标系所采用的定位坐标系wgswgs8484系系椭球椭球几何参数几何参数长半径长半径6378137m短半径短半径bb6356752310m6356752310m12982572235631298257223563我国当前的实用坐标系我国当前的实用坐标系19541954北京坐标系北京坐标系椭球椭球几何参数几何参数长半径长半径6378245m短半径短半径我国当前的实用坐标系我国当前的实用坐标系19198080西安坐标系西安坐标系椭球的椭球的几何参数几何参数长半径长半径6378140m短半径短半径yb500km在投影面上中央子午线和赤道的投影都是直线并且以中央子午线和赤道的交点o作为坐标原点以中央子午线的投影为纵坐标x轴以赤道的投影为横坐标y轴
三. 参考椭球
我国当前的实用坐标系 1980西安坐标系 椭球的几何参数
b
a
长半径 a = 6378140m 短半径 b = 6356755.2882 m 扁 率 = 1 / 298.257
RTK手簿中测量软件工作界面
• 高斯平面直角坐标系
在投影面上,中央子午线和赤道的投影都是直 线,并且以中央子午线和赤道的交点O作为坐标原 点,以中央子午线的投影为纵坐标x轴,以赤道的 投影为横坐标y轴。
坐标转换参数 三参数方法: 一个已知点 四参数方法: 需要两个已知点 七参数方法: 最少三个已知点
RTK手簿中测量软件工作界面
• 至此,WGS84与本地坐标的转换系统已经建 立完成
五. RTK作业步骤
RTK作业配置
基准站
流动站
RTK作业前注意事项
1. 作业之前注意事项: 搞清楚当地的中央子午线,当地椭球(北京54还是国家 80还是地方坐标系),投影方式(三度带还是自定义)-----设计施工图提供; 2. 基准站架设注意事项: 在15度高度截止角以上的空间部分应没有障碍物; 邻近不应有强电磁辐射源,比如电视发射塔、雷达天线、 高压电力线等,以免对RTK电信号造成干扰;不应在树林 下架设基准站; 基准站最好选在地势相对较高的地方以利于电台的作用距 离; 地面稳固,易于点的保存。

GPS原理-中海达

GPS原理-中海达
全球卫星导航系统(GNSS):一个 能在地球表面或近地空间的任何地 点为适当装备的用户提供24小时、 三维坐标和速度以及时间信息的空 基无线电定位系统,包括一个或多 个卫星星座及其支持特定工作所需 的增强系统。
全球导航卫星系统
GNSS系统
GPS 格洛纳斯
伽利略
北 斗
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
• 接收机不仅需要机内软件,还需 要GPS数据后处理软件包才完整 • 按接收的载波频率类别多少,分 为单频(L1)和双频(L1、L2)
GPS信号
载波信号:调制有导航电文和伪随 机码,有两种:L1(19cm, 1575.42MHz);L2(24cm, 1227.60MHz) 伪随机码:是一个“开”、“关” 脉冲的序列,由卫星产生并发送至 用户接收机,调制导航电文形成组 合码,C/A码和P码两种 导航电文:关于卫星轨道、时钟改 正和其它系统状态信息的低频信号
2012年10月25日发射了第十六颗北斗导航卫 星

现在公布北斗卫星系统的精度是25米,以后可达到 10米,定位精度越高,应用的范围就越广泛。我们 现在发射了15颗卫星。如果希望实现2020年覆盖全 球能力的卫星导航系统,至少需要发射30颗卫星。 卫星发射越多,对精度贡献越大。
北斗与GPS主要区别
GPS高程和海拔高
H h N
h H N
h H N
h = 正常高 H = 椭球高(大地高) N = 大地水准面高(正高)

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。

中海达GPS坐标转换原理

中海达GPS坐标转换原理
中海达2009贵州技术培训班 贵州技术培训班 中海达
坐标转换原理及应用
目录 • • • • • • • 坐标系统分类 地球参心坐标系的几种表达形式 参考椭球及常用椭球 高程系统 投影及常见投影 几种常用坐标转换的流程 坐标转换软件
坐标系统分类 • 一类是空固坐标系统
– 与地球自转无关,用于描述卫星的位置和状态 极其方便
高程拟合方法 • 参数拟合法
• a. 常数拟合 (少于三个已知点) • b.平面拟合 (大于三个少于6个) • c.曲面拟合 (大于6个且分布较均匀) c. ( 6
• 网格拟合法
• EGM96模型 • 似大地水准面精化成果
椭球转换
• 不同椭球(坐标系)的转换
– – – – – – – – 多应用于WGS84 坐标与北京54, 国家80,当地坐标 之间的转换 七个参数 X0平移 Y0平移 Z0平移 Xw旋转 Yw旋转 Zw旋转 K 尺度
• 一类是地固坐标系统 • 对于表达地面观测站的位置和处理GPS 观测数据比较方便
地球参心坐标系的表现形式 • 大地坐标(B,L,H) • 空间直角坐标(X,Y,Z)
L
O
Z
x
z y
P0 (B 0 , L 0 )
• 两种表现形式的 • 转换是严密的
X
B
KP
Y
Q
参考椭球 • 在经典大地测量学中,为了便于观测成果 的处理和坐标传算,选择一个椭球面来作 为计算的参考面。 • 两个重要参数: • a
PZ90 (GLONASS) PZ -90 CGCS2000 ITRS2000
高程系统
投影概念
地图投影是将地球面上的经纬网描述到平面上的数学方法,使用地图 投影,可以将地球表面完整的表示在平面上,但是是通过对投影范围内 某一区域的均匀拉伸和对另外一区域内的均匀缩小实现的。

RTKGPS测量的工作原理

RTKGPS测量的工作原理

由于本工程水深较深,施工现场涌浪大,地形条件差,为了确保工程进度和质量,我部采用最先进,精度最高的GPS 测量定位系统:实时动态相位差分技术(RTK 测量技术)以及配套的全自动数据处理软件。

本工程采用的是国产广州中海达HD-8900N 型GPS 接收机和数据处理软件。

一、工作原理基准站上安置的接收机,对所有可见GPS 卫星进行连续观测,并将其观测数据,通过无线电传输设备(也称数据链),实时地发送给用户观测站(流动站);在用户观测站上,GPS 接收机在接收GPS 卫星信号的同时,通过无线电接收设备,接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位原理,实时地解算并显示用户站的三维坐标及其精度,其定位精度可达1cm~2cm。

二、GPS 定位技术相对于传统测量技术的特点1 、观测站之间无需通视。

传统的测量方法必须保持观测站之间有良好的通视条件,而GPS 测量不要求观测站之间通视。

2 、定位精度高。

我们采用实时动态相位差分技术(RTK 技术),其定位精度可达1cm~2cm,测深仪精度为:5cm+0.4%。

3 、操作简便、全程监控。

只需GPS 与电脑联接,开机即可,无须架仪器和后视,能实时监控定位的全过程。

4 、全天候作业。

GPS 测量不受天气状况的影响,可以全天候作业(夜间、雨天都可以工作)。

5 、水深测量的平面定位和水深测量彻底同步,无须水位测定。

传统的水深测量平面定位和水深测量是相对分离的;一、平面位置和测深不同步;二、受涌浪影响大,水尺观测和测深时涌浪情况不一至。

GPS 无验潮测深法,可以解决上述问题,即无须观潮和水位改正,测量时不受涌浪影响。

6 、成图高度自动化。

配套的数据处理成图软件具有自动成图和计算功能。

能自动计算各层间面积和方量,计算各断面总抛量和未抛量。

三、RTK 测量技术的作业方法〈一〉基准站设置基站可设在已知点或者非已知点上,连接完毕后用PSION 采集器进行参数设置,进入碎部测量取得单点定位坐标,再进入菜单的基准站设置功能上进行坐标输入、设制RTK 工作模式、发射间隔、设成基站工作方式即可,设置成功时主机和电台上的Tx/Rx 灯应该闪烁。

浅谈GPS测量中的坐标系统及其转换

浅谈GPS测量中的坐标系统及其转换

浅谈GPS测量中的坐标系统及其转换GPS是一种采用WGS-84的地心地固坐标系统,而我国绝大多数应用都集中在各种参心坐标系统上,因此,只有解决这两种不同的空间坐标系的转换才能更好地发挥GPS的作用。

本文通过分析GPS的工作原理及GPS测量中的几种常用坐标系统特点,针对测量过程中实现坐标系统转换方法及关键技术进行分析。

标签:GPS 工程测量坐标系统参数转换1 GPS的工作原理GPS全球定位系统由空间卫星群、地面监控系统、测量用户的卫星接收设备三大部分组成。

GPS系统是一种采用距离交会法的卫星导航定位系统。

如在需要的位置P 点架设GPS接收机,在某一时刻t同时接收了3颗(A,B,C)以上的GPS卫星所发出的导航电文,通过一系列数据处理和计算可求得该时刻GPS接收机至GPS卫星的距离SAP,SBP,SCP,同样通过接收卫星星历可获得该时刻这些卫星在空间的位置(3维坐标)。

从而用距离交会的方法求得P点的3维坐标(XP,VP,ZP),在GPS测量中通常采用两类坐标系统,一类是空间固定的坐标系统(天球坐标系),另一类是与地球体相固联的坐标系统,称地固坐标系统地球坐标系),我们在控制测量中常用地固坐标系统(如:WGS-84世界大地坐标系和1980年西安大地坐标系统)。

在实际使用中需要根据坐标系统间的转换参数进行坐标系统的变换,来求出所使用的坐标系统的坐标,这样更有利于表达地面控制点的位置和处理GPS观测成果。

2 GPS测量常用坐标系统的比较2.1 WGS-84坐标系WGS-84坐标系是目前GPS所采用的坐标系统,GPS所发布的星历参数就是基于此坐标系统的。

WGS-84坐标系统的全称是World Geodieal System一84(世界大地坐标系-84),它是一个地心地固坐标系统。

WGS-84坐标系统由美国国防部制图局建立,于1987年取代了当时GPS所采用的坐标系统-WGS-72坐标系统而成为GPS的所使用的坐标系统。

中海达七参数坐标数据转换方法

中海达七参数坐标数据转换方法

中海达七参数坐标数据转换方法1.引言中海达七参数坐标数据转换方法是用于将一个坐标系统的坐标数据转换到另一个坐标系统的方法。

七参数包括三个平移参数、三个旋转参数和一个尺度参数。

在实际应用中,七参数转换常用于地理信息系统(GIS)、测量和导航等领域。

2.数据准备在进行坐标数据转换之前,需要准备两个坐标系的坐标数据。

每个坐标数据包括坐标点的三维坐标(x,y,z)和相应的椭球高(h)。

3.参数计算根据已知的源坐标系和目标坐标系的坐标数据,可以计算七个参数的值。

参数计算可采用多种方法,其中较常用的方法是最小二乘法。

最小二乘法的计算步骤如下:3.1.根据坐标数据,计算相应的坐标系平移中心。

平移中心的计算可以采用几何平均法、最大似然法等方法。

3.2.将源坐标系中的坐标点平移到平移中心。

3.3.计算源坐标系和目标坐标系的旋转矩阵。

旋转矩阵的计算可以采用相似性变换法、最小二乘法等方法。

3.4.计算旋转矩阵的欧拉角。

3.5.根据平移、旋转和尺度的定义,计算平移参数、旋转参数和尺度参数。

3.6.利用最小二乘法求解得到七参数的最优解。

4.坐标数据转换得到七参数的值之后,可以将源坐标系的坐标数据转换到目标坐标系。

转换步骤如下:4.1.将源坐标系的坐标点减去平移中心得到坐标差值。

4.2.根据旋转矩阵将坐标差值旋转到目标坐标系中。

4.3.根据尺度参数对坐标差值进行尺度变换。

4.4.将坐标差值加上目标坐标系的平移中心得到目标坐标系的坐标点。

5.转换精度评估完成坐标数据转换后,需要对转换结果的精度进行评估。

评估方法可以采用坐标残差法、平差误差法等方法。

通过比较转换后的坐标数据与目标坐标数据的差异,可以评估转换结果的精度和可靠性。

6.应用案例中海达七参数坐标数据转换方法已在许多应用案例中得到成功应用。

例如,在陆地测量中,可以将不同基准坐标系的测量数据转换到统一的坐标系统中,以实现数据的一致性和比较。

在导航领域,可以将GPS接收到的坐标数据转换到地理信息系统中使用的坐标系统,以实现位置的准确定位和导航。

中海达各系坐标系转换流程及注意事项

中海达各系坐标系转换流程及注意事项

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关于GPS坐标转换的一些基本知识

关于GPS坐标转换的一些基本知识

关于GPS坐标转换的一些基本知识由于经常涉及到GPS程序的编写,现在貌似这个GPS是越来越火,越来越多的朋友在编写GPS程序,估计是个人都会遇到这个GPS坐标转换的问题,很惭愧的是,作为一个测量专业出身的学生,我还得时不时的要把这些概念翻过来覆过去的看好几遍,每次看书都能有新的收获,我希望这次用这篇博客能够详细具体的把GPS坐标转换讲清楚。

这里我就不赘述有关什么GPS测量原理已经GPS通信等问题了,GPS测量原理有空大家自己翻书去看,核心原理就是由已知卫星的位置通过距离来反算GPS位置坐标,测量上叫后方交会吧!GPS通信问题其实也就是个串口通讯原理,在WINDOWS MOBILE 5.0版本上更是已经被封装好了,方便使用由于懒的打字,本人这里的文字都是从网上转载,我只选经典,解释正确的放这里!地球椭球体大地基准面投影坐标系统定义转自:/bbs/viewthread.php?tid=128地球椭球体(Ellipsoid)大地基准面(Geodetic datum)投影坐标系统(Projected Coordinate Systems )GIS中的坐标系定义由基准面和地图投影两组参数确定,而基准面的定义则由特定椭球体及其对应的转换参数确定,因此欲正确定义GIS系统坐标系,首先必须弄清地球椭球体(Ellipsoid)、大地基准面(Datum)及地图投影(Projection)三者的基本概念及它们之间的关系。

地球椭球体(Ellipsoid)众所周知我们的地球表面是一个凸凹不平的表面,而对于地球测量而言,地表是一个无法用数学公式表达的曲面,这样的曲面不能作为测量和制图的基准面。

假想一个扁率极小的椭圆,绕大地球体短轴旋转所形成的规则椭球体称之为地球椭球体。

地球椭球体表面是一个规则的数学表面,可以用数学公式表达,所以在测量和制图中就用它替代地球的自然表面。

因此就有了地球椭球体的概念。

地球椭球体有长半径和短半径之分,长半径(a)即赤道半径,短半径(b)即极半径。

中海达RTK简易操作流程88480

中海达RTK简易操作流程88480

中海达Hi-RTK简易操作流程GPS-RTK原理:选择一点作为基准站,安置GPS接收机,连续跟踪所有可见卫星;并实时地将测量的载波相位观测值、伪距观测值、基准站坐标等用无线电传送出去。

流动站通过无线电接收基准站发射的信息,将载波相位观测值实时进行差分处理,得到基准站和流动站坐标差△X,△Y,△Z;坐标差加上基准站坐标得到流动站每个点WGS84坐标,通过坐标转换参数转换得出流动站每个点的平面坐标x,y和高h。

此过程称作RTK定位过程。

总结两步:一是获得满足精度要求的WGS84坐标;二是通过合适的坐标转换参数转换获得最终平面坐标数据。

此两点是灵活设置RTK基站的根本。

基准站架设基准站架设的好坏,将影响移动站工作的速度,并对移动站测量质量有着深远的影响,因此用户注意使观测站位置具有以下条件:在10度截止高度角以上的空间部应没有障碍物;邻近不应有强电磁辐射源,比如电视发射塔、雷达电视发射天线等,以免对RTK电信号造成干扰,离其距离不得小于200m;基准站最好选在地势相对高的地方以利于电台的作用距离;地面稳固,易于点的保存。

用户如果在树木等对电磁传播影响较大的物体下设站,当接收机工作时,接收的卫星信号将产生畸变,影响RTK的差分质量,使得移动站很难定位。

下面以GIS+手簿HI-RTK2.5道路版本为例,简要说明其操作流程。

主要介绍简单使用性操作及需要注意的地方。

一、软件界面HI-RTK为九宫格菜单,每个菜单都对应一个大功能,界面简洁直观,容易上手,如图1图1其中1、2、3、5项为重点使用项目,基本涵盖了碎部测量和各种放样功能,2.5版本增加了向导功能,该功能可以引导新手从新建项目开始到测量进行设置,由于其他版本并没有此项功能,因此本文重点说明如何用1、2、3、5项菜单完成一次测量工作的流程。

二、使用流程1、新建项目点击“项目”图标,进入项目设置界面,如图2图2点击“新建”图标,进入输入界面,如图3图32.5版本默认了将当天日期作为新建项目名称,如果不想用,也可以自己输入要用的名称,界面上的“向上箭头”为大小写切换,“123”为数字字母切换,输入完毕后点击“√”,新建项目成功,点击“×”,返回九宫格菜单。

中海达RTK简要操作知识讲解

中海达RTK简要操作知识讲解

中海达R T K简要操作中海达RTK简要操作步骤制作:中海达集团沈阳分公司技术员一 GPS-RTK的简单原理:实时差分定位就是在一个已知点上安置一台GPS接收机(基准站),利用已知坐标和卫星星历计算出观测值的校正值,并通过无线电通讯设备(称之为数据链)将校正值发送给移动中的GPS接收机(移动台),移动台利用校正值对自己的GPS观测值进行矫正,以消除卫星钟差,接收机钟差,大气层电离层和对流层的折射误差,提高观测精度。

GPS-rtk应用此原理,工作需要做的三大部分:第一,把其中一个主机设为基准站,另外的设为移动台;第二,需要设置无线电传输方式(即数据链传输方式),中海达F61是高端设备,提供了三种不同的传输方式:手机卡模式(GSM),内置电台模式(UHF),外挂数据链模式,其中手机卡模式又可选配GPRS,3G等不同的手机卡;第三,调整好基准站和移动台对应的数据链和差分电文格式让其能收发正常,求得参数,进行工作。

二中海达RTK基本操作步骤:就以F61(1+1)为例:注意:1 基站不变的情况(变的情况补充说明),还有就是俩主机在正常锁定卫星的情况下(这个会在下面的讲述中专门说硬件的设置)2 记住这个步骤 1-项目;2 GPS;5 测量;3-参数;5-测量;即12535的步骤,下面的操作按照这个步骤来的(打钩的):如图:3 演示用的是手机卡模式的数据链,其他的在补充中说明(一)在到现场测量之前,我们可以完成的作业:搞清楚当地的中央子午线,东向加常数,当地椭球(北街54还是国家80还是地方坐标系),投影方式(三度带还是六度带或自定义)————这些一般业主会提供。

(二)现场测量(以第一次用rtk为例说明每一步的操作,当我们把参数求完,熟练之后大部分的步骤可省略)1,先是1在手簿中打开Hi-rtk road软件:单机项目,新建一个项目:输入项目名称,再点击左上角项目信息,选坐标系统进去之后在点击椭球,在当地椭球中选中我们需要的坐标系统;图1-3所示:图一图二图三再点击投影,在投影方法中选当地的投影方式,一般三度带,在下面的中央子午线中输入当地的中央子午线,还有东向加常数,其他的千万不要改动。

GPS坐标转化原理

GPS坐标转化原理

GPS坐标转化原理摘录自:工程之星说明书对坐标转换原理的理解有助于用户更好的掌握工程之星软件的校正步骤。

GPS接收机的一个显著特点就是GPS接收机的OEM板输出的坐标是GPS的WGS84椭球下的经纬度坐标,而通过软件输送给GPS接收机的坐标也只能是GPS的WGS84椭球下的经纬度坐标,否则GPS接收机的工作就会出错。

因此GPS系统显示的坐标都首先要通过相应的软件把GPS主板输出的坐标转化到当地施工坐标。

这一点在本书前面某些章节的内容中已经介绍。

软件在实现WGS84的经纬度坐标转化成施工平面坐标时一般都经过下表所示的流程:以上的坐标转换流程都是可逆的。

也就是说RTK系统的基准站正常工作时发射的都是WGS84的经纬度,移动站依据基准站的WGS84的经纬度坐标得到相应的固定解状态下的WGS84的经纬度,再经上述流程图的转换后由控制器把施工坐标显示出来。

由此可知,每一次基准站的启动都必须获取一个当前基准站所架设点位的WGS84经纬度坐标后才能正常的发射,而转换参数的计算也必须使用WGS84坐标,因此WGS84坐标的获取在这里就显得至关重要了。

WGS84坐标的获取有两种方式:一种是由基准站直接读取当前测出的经纬度坐标(GPS坐标每一秒刷新一次,每一次读取的坐标都有差异,误差在1至2米之间);一种是事先布设好静态控制网,从静态处理结果中获取。

由于WGS84经纬度获取的相对不确定性使得在求解转换参数时必须首先确定一组公共控制点的WGS84经纬度坐标,这组坐标一旦确定以后每次启动基准站时都要使用这一组WGS84经纬度坐标,否则使用转换参数时的显示坐标和实际施工坐标间就会存在一个固定偏差,这个偏差是由所取的基准站WGS84经纬度坐标和用来计算转换参数的WGS84经纬度坐标之间的差异产生的。

需要特别说明的是:南方的RTK自动启动基准站时取的坐标是基准站开机并达到状态(即PDOP<3)以后自动取的WGS84经纬度坐标,这样就会出现上述所描述的固定偏差,工程之星软件通过一个公共已知点求出的转换参数(工程之星软件中把这个过程称为“校正”,参数称为“校正参数”)来克服这个固定偏差,因此工程之星软件中有一个区别于其他软件的校正参数的概念。

GPS测量中坐标系统坐标系地转换过程问题详解详解

GPS测量中坐标系统坐标系地转换过程问题详解详解

实用标准文案GPS测量中坐标系统、坐标系的转换过程详解摘要:GPS在测量领域得到了广泛的应用,本文介绍将GPS所采集到的WGS-84坐标转换成工程所需的坐标的过程。

关键词:GPS 坐标系统坐标系转换一、概述GPS及其应用GPS即全球定位系统(Global Positioning System)是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成的卫星导航定位系统。

作为新一代的卫星导航定位系统经过二十多年的发展,已成为在航空、航天、军事、交通运输、资源勘探、通信气象等所有的领域中一种被广泛采用的系统。

我国测绘部门使用GPS也近十年了,它最初主要用于高精度大地测量和控制测量,建立各种类型和等级的测量控制网,现在它除了继续在这些领域发挥着重要作用外还在测量领域的其它方面得到充分的应用,如用于各种类型的工程测量、变形观测、航空摄影测量、海洋测量和地理信息系统中地理数据的采集等。

GPS以测量精度高; 操作简便,仪器体积小,便于携带; 全天候操作;观测点之间无须通视;测量结果统一在WGS84坐标下,信息自动接收、存储,减少繁琐的中间处理环节、高效益等显著特点,赢得广大测绘工作者的信赖。

二、GPS测量常用的坐标系统1.WGS-84坐标系WGS-84坐标系是目前GPS所采用的坐标系统,GPS所发布的星历参数就是基于此坐标系统的。

WGS-84坐标系统的全称是World Geodical System-84(世界大地坐标系-84),它是一个地心地固坐标系统。

WGS-84坐标系统由美国国防部制图局建立,于1987年取代精彩文档.实用标准文案了当时GPS所采用的坐标系统―WGS-72坐标系统而成为GPS的所使用的坐标系统。

WGS-84坐标系的坐标原点位于地球的质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极方向,X轴指向BIH1984.0的启始子午面和赤道的交点,Y轴与X轴和Z轴构成右手系。

中海达点平移的原理及应用

中海达点平移的原理及应用

中海达点平移的原理及应用中海达点平移是一种常用的图像处理技术,可以对图像进行平移、旋转、缩放等操作。

它的原理基于二维坐标的变换和映射关系,通过对图像的像素点进行重新定位来实现图像的平移。

下面将详细介绍中海达点平移的原理及应用。

一、中海达点平移的原理中海达点平移的原理是通过对图像中每个像素点的坐标进行变换,来实现图像平移。

图像中的每个像素点都有一个坐标(x,y),通过对这个坐标进行加减运算,可以将像素点平移至目标位置。

具体的点平移公式为:(x', y') = (x + dx, y + dy)其中,(x', y')是平移后的坐标,(x, y)是原始坐标,dx和dy分别是x、y轴的平移量。

实际上,对图像中的每个像素点坐标进行变换就是将原图像中的每个像素点映射到了目标图像的对应位置上。

通过计算每个像素点的映射关系,再将其对应到目标图像上,最终可以得到平移后的图像。

二、中海达点平移的应用中海达点平移是一种基础的图像处理技术,广泛应用于计算机视觉、图像处理等领域。

以下是几个常见的应用:1. 图像平移图像平移是中海达点平移的最基本应用,通过对图像中的像素点进行平移,可以改变图像在画布上的位置。

这在图像处理中非常常见,例如将图像上下左右平移,实现图像的位置调整。

2. 图像修复在图像处理中,经常需要对损坏的图像进行恢复。

中海达点平移可以将图像中受损的区域向其他正常的区域进行平移,从而达到修复损坏的效果。

这在图像修复、图像增强等应用中非常有用。

3. 图像拼接图像拼接是将多张图像拼接成一张完整的图像,广泛应用于全景图、广告拼接等领域。

在图像拼接过程中,中海达点平移可以将多张图像的共同区域像素点进行平移,实现图像的拼接。

4. 图像旋转中海达点平移还可以应用于图像旋转。

通过对图像中的每个像素点坐标进行平移和旋转的组合变换,可以实现图像的旋转。

这在人脸识别、虚拟现实等应用中非常常见。

5. 数字水印数字水印是一种在图像或视频中嵌入特定信息的技术。

中海达V30的RTK测量简要操作

中海达V30的RTK测量简要操作

中海达RTK简要操作步骤一、GPS-RTK的简单原理:实时差分定位就是在一个已知点上安置一台GPS接收机(基准站),利用已知坐标和卫星星历计算出观测值的校正值,并通过无线电通讯设备(称之为数据链)将校正值发送给移动中的GPS接收机(移动台),移动台利用校正值对自己的GPS观测值进行矫正,以消除卫星钟差,接收机钟差,大气层电离层和对流层的折射误差,提高观测精度。

GPS-rtk应用此原理,工作需要做的三大部分:第一,把其中一个主机设为基准站,另外的设为移动台;第二,需要设置无线电传输方式(即数据链传输方式),中海达V30是高端设备,提供了三种不同的传输方式:手机卡模式(GSM),内置电台模式(UHF),外挂数据链模式,其中手机卡模式又可选配GPRS,3G等不同的手机卡;第三,调整好基准站和移动台对应的数据链和差分电文格式让其能收发正常,求得参数,进行工作。

二、中海达RTK基本操作步骤:注意:记住这个步骤1-项目;2 GPS;5 测量;3-参数;5-测量;即12535的步骤,下面的操作按照这个步骤来的(打钩的):如图:3 演示用的是手机卡模式的数据链,其他的在补充中说明(一)在到现场测量之前,我们可以完成的作业:搞清楚当地的中央子午线,东向加常数,当地椭球(北街54还是国家80还是地方坐标系),投影方式(三度带还是六度带或自定义)————这些一般业主会提供。

(二)现场测量(以第一次用rtk为例说明每一步的操作,当我们把参数求完,熟练之后大部分的步骤可省略)1、在手簿中打开Hi-rtk road软件:单机项目,新建一个项目:输入项目名称,再点击左上角项目信息,选坐标系统进去之后在点击椭球,在当地椭球中选中需要的坐标系统;图1-3所示:图一图二图三再点击投影,在投影方法中选当地的投影方式,一般三度带,在下面的中央子午线中输入当地的中央子午线,还有东向加常数,其他的千万不要改动。

点击保存,图4-6所示:图4 图5 图62 退回到ROAD软件主界面单击gps(图7)78 9进去之后是8,点连接GPS,到9界面,依箭头所示设好手簿类型连接方式,端口,波特率,gps类型,点连接;下一个界面是搜索仪器号的界面,这里由于是演示下做的,没这个界面,搜到仪器号后选上所要连接的仪器号,再点击连接,就进入下面的界面8:89 10连上之后8界面显示仪器号(3005145),还有对号所示的区域,包括注册到期,工作模式等,我们先要设置这只基准站,点击到9界面,点击位置,在“天线”中量取基准站仪器高输入,然后点击“平滑”,进入10界面,下面箭头所示的数字表示平滑10次,等变成开始后点对号确定,可以看到在BLH中有坐标进去,再点击数据链;进入下面的界面11:111213在11中按箭头所示的设置成一样的格式跟数据,在大对号所示的分组号中设置一个长度为7位的数字,并且最后三位小于255,小组号跟分组号的后三位相同点击运用,再点“其他”到12,按图所示差分模式选择:RTK,电文格式选择:CMR,高度截止角15以下,点击确定按钮,到13,在13中箭头1所示的“已知点”表示基站设置成功(12中这里是无解),后面的“00-00”在现场操作是会变成“00-15”的字样,后面俩箭头表示的是电量:绿色的表示手簿的电量,左边是基站的电量(当连上移动台后表示的是移动台的电量)。

中海达GPS操作说明(杜星明编)

中海达GPS操作说明(杜星明编)

中海达GPS操作说明(杜星明编)中海达GPS操作说明一、单点定位求解七参数(一个已知点A)基准站:任意架设基准站,手薄与基准站连接后,菜单——文件——新建项目——快捷向导——输入项目名称——(弹出坐标系统对话框)选择和已知点对应的坐标系统——(弹出中央子午线经度)将114改成当地中央子午线(本地为111)——回车——(弹出设置基准站对话框)——ALT+A——输入点名——类型:选“当地XYH”——天线高处输入天线高——ALT+C——回车。

移动站:手薄断开基准站,连接移动站。

在A点,按“SP”测量——设置记录点属性——输入点名、天线高——[可以马上修改为已知坐标或者测完后到菜单——查看——坐标库——记录点坐标库——选择已知点名——按3(编辑)]——光标移动到菜单“控制点”按“SP”打勾——将光标移动到“详细”回车。

——ALT+A——输入已知点名(AGC)——类型:选“当地XYH”回车——将坐标值修改为已知坐标——一直回车。

菜单——辅助——计算——七参数——按7(文件)——按1(提取当前记录)——按2(解算)二、两点求转换参数(两个已知点A,B)基准站:任意架设基准站,手薄与基准站连接后,菜单——文件——新建项目——快捷向导——输入项目名称——(弹出坐标系统对话框)选择和已知点对应的坐标系统——(弹出中央子午线经度)将114改成当地中央子午线(本地为111)——回车——(弹出设置基准站对话框)——ALT+A——输入点名——类型:选“GPSBLH”——天线高处输入天线高——ALT+C——回车。

移动站:手薄断开基准站,连接移动站。

在A点,按“SP”测量——设置记录点属性——输入点名、天线高——[可以马上修改为已知坐标或者测完后到菜单——查看——坐标库——记录点坐标库——选择已知点名——按3(编辑)]——光标移动到菜单“控制点”按“SP”打勾——将光标移动到“详细”回车。

——ALT+A——输入已知点名(AGC)——类型:选“工程XYH”回车——将坐标值修改为已知坐标——一直回车。

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坐标转换软件
• 坐标转化软件Coord GM ,使用帮助里有较多的事例,可以用于学习
总结
• 坐标转换在公司所有的产品上都有不同形式的应 用,重点在于掌握和理解原理以及多用,多操作, 碰到坐标转换的问题,可以先自己思考遇到的是 属于哪一种转换,在作具体的方法应用。 • 参考书目 《大地测量学》 《GPS卫星测量原理与应用》 《地图投影学》 《GLONASS.ICD》
七个参数 X0平移 Y0平移 Z0平移 Xw旋转 Yw旋转 Zw旋转 K 尺度
– 计算方法: – 3个以上公共坐标(BLH或者XYZ)
不同(椭球)坐标系的转换流程
空间直角坐标(X,Y,Z) 椭球转换 空间直角坐标(X,Y,Z)
大地坐标(B,L,H) 投影反算 平面直角坐标(x,y,h) 平面转换 当地平面坐标(x,y)
• 一类是地固坐标系统 • 对于表达地面观测站的位置和处理GPS 观测数据比较方便
地球参心坐标系的表现形式
• 大地坐标(B,L,H) • 空间直角坐标(X,Y,Z)
L
O
Z
x
z y
P B0 , L0 0
• 两种表现形式的 • 转换是严密的
X
B
KP
Y
Q
参考椭球 • 在经典大地测量学中,为了便于观测成果 的处理和坐标传算,选择一个椭球面来作 为计算的参考面。 • 两个重要参数: • a
– 椭球长半径
• f
– 椭球扁率
常见的几种椭球
坐标系统 北京54 国家1980 WGS84(GPS) 参考椭球 Krassovsky 1940 a(m) 6378245 f 1/298.3
IAG 78
WGS 1984
6378140
6378137 6378136 6378137
98.257839 1/298.2572
PZ90 (GLONASS) PZ -90 CGCS2000 ITRS2000
高程系统
投影概念
地图投影是将地球面上的经纬网描述到平面上的数学方法,使用地图 投影,可以将地球表面完整的表示在平面上,但是是通过对投影范围内 某一区域的均匀拉伸和对另外一区域内的均匀缩小实现的。
投影正算 投影反算
B L H ---------〉平面上 xyh
高程拟合方法 • 参数拟合法
• a. 常数拟合 (少于三个已知点) • b.平面拟合 (大于三个少于6个) • c.曲面拟合 (大于6个且分布较均匀)
• 网格拟合法
• EGM96模型 • 似大地水准面精化成果
椭球转换
• 不同椭球(坐标系)的转换
– – – –
– – – –
多应用于WGS84 坐标与北京54, 国家80,当地坐标 之间的转换
平面上xyh ----------〉B L H
常见投影(一) 按变形性质分类
– 等角投影 – 角度变形不大的投影 – 等距离投影 – 面积变形不大的投影 – 等面积投影
角 度 变 形 增 大 的 趋 向 面 积 变 形 增 大 趋 向
常见投影(二)
方位投影 圆锥投影 圆柱投影
常见投影(三)
• 高斯投影
中海达2009贵州技术培训班
坐标转换原理及应用
目录 • • • • • • • 坐标系统分类 地球参心坐标系的几种表达形式 参考椭球及常用椭球 高程系统 投影及常见投影 几种常用坐标转换的流程 坐标转换软件
坐标系统分类 • 一类是空固坐标系统
– 与地球自转无关,用于描述卫星的位置和状态 极其方便
高斯投影三度带 高斯投影六度带 自定义高斯投影
UTM –通用横轴莫卡托投影
3*N 6N-3 自定义
• TM投影(横轴莫卡托投影)
• 投影参数
带号N,中央子午线Lo,投影变形,高程, X加常数,Y加常数 K比例系数
平面坐标转换 • 平面坐标转换
– – – – – – – – – 多应用于 北京54,国家80 与当地自定义 坐标系之间的转换 四个参数 X0平移 Y0平移 θ 坐标轴旋转 K 尺度
大地坐标(B,L,H) 投影正算 平面直角坐标(x,y,h) 平面转换 当地平面坐标(x,y)
不同(椭球)坐标系的转换流程
• • • • • • • • • • • • • • • • • 几种椭球转换模型的特点: 1.三参数法: 七参数方法的简化,只取X平移,Y平移,Z平移。 运用于信标,SBAS,固定差改正以及精度要求不高的地方, 用于RTK模式下,作用距离在5km范围较平坦的地方(基站开机模式) 2.布尔莎七参数法: 标准的七参数方法,使用X,Y,Z平移,X,Y,Z旋转,K尺度 作用范围较大和距离较远,通常用于RTK模式或者RTD模式的 WGS84到北京54和国家80的转换,已知点要三个以上,要求较高。 3.四参数+高程拟合: 使用X,Y平移,a旋转,k尺度还有高程拟合参数 也是RTK常用的一种作业模式,通过四参数完成WGS84平面到当地平面 的转换,利用高程拟合完成WGS84椭球高到当地水准的拟合。 4.一步法 参数形式和标准七参数一样, X,Y,Z平移,X,Y,Z旋转,K尺度 可以一步完成WGS84到当地地方坐标系统的转换工作。也许要三个以上 WGS84点和当地地方坐标。
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