2000国家大地坐标系与现行坐标系关系

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2000国家大地坐标系

2000国家大地坐标系

空间基准:2000国家大地坐标系(CGCS2000)一、2000国家大地坐标系2000坐标系采用的地球椭球参数:长半轴 a=6378137m扁率f=1/298.257222101地心引力常数 GM=3.986004418×1014m3s-2自转角速度ω=7.292l15×10-5rad s-1采用地心坐标系,有利于采用现代空间技术对坐标系进行维护和快速更新,测定高精度大地控制点三维坐标,并提高测图工作效率。

优点:与对地观测数据结合紧密,使用方便,提供高精度、地心、动态、实用、统一的大地坐标系。

2000系:CGCS2000,6378137.0,1/298.2572221012000国家大地坐标系国务院批准,2008年7月1日起正式实施地心坐标系,原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。

该历元的指向由国际时间局给定的历元1984.02000国家大地坐标系采用的地球椭球的参数为:长半轴a=6378137m,扁率f=1/298.2572221012000国家大地控制网☐2000国家大地控制网点是2000国家大地坐标系的框架点,是2000国家大地坐标系的具体实现。

2000国家大地控制网构成:☐2000国家GPS大地控制网☐2000国家GPS大地控制网的基础上完成的天文大地网联合平差获得的在ITRF97框架下的近5万个一、二等天文大地网点☐ITRF97框架下平差后获得的近10万个三、四等天文大地网点。

按精度不同可划分为三个层次:☐(1)2000国家GPS大地控制网中的连续运行基准站,其坐标精度为毫米级。

☐(2) 2000国家GPS大地控制网除了CORS站以外的所有站。

2000国家GPS大地控制网提供的地心坐标的精度平均优于±3 cm。

2000国家坐标系

2000国家坐标系

2000国家坐标系2008-07-02 13:24根据《中华人民共和国测绘法》,经国务院批准,我国自2008年7月1日起,启用2000国家大地坐标系。

现公告如下:一、2000国家大地坐标系是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。

2000国家大地坐标系采用的地球椭球参数如下:长半轴a=6378137m扁率f=1/298.257222101地心引力常数GM=3.986004418×1014m3s-2自转角速度ω=7.292l15×10-5rad s-1二、2000国家大地坐标系与现行国家大地坐标系转换、衔接的过渡期为8—10年。

现有各类测绘成果,在过渡期内可沿用现行国家大地坐标系;2008年7月1日后新生产的各类测绘成果应采用2000国家大地坐标系。

现有地理信息系统,在过渡期内应逐步转换到2000国家大地坐标系;2008年7月1日后新建设的地理信息系统应采用2000国家大地坐标系。

三、国家测绘局负责启用2000国家大地坐标系工作的统一领导,制定2000国家大地坐标系转换实施方案,为各地方、各部门现有测绘成果坐标系转换提供技术支持和服务;负责完成国家级基础测绘成果向2000国家大地坐标系转换,并向社会提供使用。

国务院有关部门按照国务院规定的职责分工,负责本部门启用2000国家大地坐标系工作的组织实施和本部门测绘成果的转换。

四、县级以上地方人民政府测绘行政主管部门,负责本地区启用2000国家大地坐标系工作的组织实施和监督管理,提供坐标系转换技术支持和服务,完成本级基础测绘成果向2000国家大地坐标系的转换,并向社会提供使用。

特此公告。

国家测绘局二〇〇八年六月十八日。

2023年注册测绘师之测绘管理与法律法规模拟考试试卷B卷含答案

2023年注册测绘师之测绘管理与法律法规模拟考试试卷B卷含答案

2023年注册测绘师之测绘管理与法律法规模拟考试试卷B卷含答案单选题(共30题)1、对于因在测绘活动中受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满()年的,不予注册。

A.1B.2C.3D.5【答案】 C2、()适用于中央、国家机关、省级政府等用于宏观决策和社会公益事业。

A.甲类使用许可协议B.乙类使用许可协议C.丙类使用许可协议D.公益类许可协议【答案】 A3、中外合资合作企业申请测绘资质应当向()提交申请材料。

A.国务院测绘地理信息行政主管部门和其所在地的省级测绘地理信息行政主管部门B.所在地的省级测绘地理信息行政主管部门C.国务院测绘地理信息行政主管部门D.军队测绘主管部门【答案】 A4、根据《测绘资质管理规定》,下列材料中,不属于拟从事生产、加工、利用属于国家秘密范围测绘成果的单位保密管理工作应当具备的条件,并向资质审批机关提交的材料的是()。

A.依法成立3年以上的法人,无违法犯罪情况B.建立健全保密管理制度C.设立保密工作机构,配备保密管理人员D.取得相应保密资质【答案】 D5、航空摄影成果的质量元素,包括()、数据质量、附件质量。

A.飞行质量、影像质量B.飞行质量、要素质量C.影像质量、要素质量D.要素质量、数学精度【答案】 A6、对野外实地检查项,可抽样检查,当批量数在81~100时,样本量为()A.8B.10C.13D.15【答案】 B7、下列不属于踏勘报告的内容的是()。

A.自然情况B.踏勘预测C.人文情况D.可利用成果资源【答案】 B8、某公司首次向该省测绘地理信息局申请测绘资质。

审核期间,该公司与一家单位签订了测绘合同,并完成了该单位办公新区的社会活动。

对于该公司违法行为,该省测绘地理信息局调查后发现情节轻微,则应给予的处罚是()。

A.没收测绘工具并处五万元以下的罚款B.没收违法所得可处十万元以上的罚款C.对该公司负责人依法给予警告,并没收测绘工具D.责令停止违法行为,没收违法所得和测绘成果,并处约定报酬一倍以上二倍以下的罚款【答案】 D9、根据测绘内业生产安全管理规定,面积大于()的作业场所,其安全出口应当不少于2个。

2000国家大地坐标系转换的指南

2000国家大地坐标系转换的指南

2000国家大地坐标系转换的指南
2000国家大地坐标系转换是指将其他坐标系的经纬度信息转换为2000国家大地坐标系的过程。

2000国家大地坐标系是中国国家测绘局在2000年制定的一种坐标系,用于国土资源调查、工程测量、地理信息系统等领域。

要进行2000国家大地坐标系转换,首先需要了解其他坐标系的定义和参数,例如WGS84坐标系、北京54坐标系。

这些坐标系可以通过全球定位系统(GPS)或者各地测绘局提供的坐标转换软件获取。

转换的具体步骤如下:
1.获取原始坐标数据:通过GPS测量或其他途径获取到的坐标数据,可以是WGS84坐标系或其他任何坐标系。

3.获取两个坐标系之间的转换参数:利用坐标转换软件或相关参考资料,获取两个坐标系之间的参数,如平移参数、旋转参数等。

4.进行坐标转换:根据所获取到的转换参数,进行坐标转换计算。

具体计算公式可以通过坐标转换软件或相关参考资料获取。

5.验证转换结果:转换后的坐标数据应该与参考数据基本一致。

可以通过对比其他已知坐标点的转换结果进行验证。

需要注意的是,2000国家大地坐标系转换的精度和准确性受到多种因素的影响,如原始数据的精度、坐标系转换参数的准确度等。

此外,为了方便进行坐标转换,可以使用专业的坐标转换软件,如ArcGIS、SuperMap等。

这些软件提供了相应的工具和函数,可以帮助用户快速进行坐标转换操作。

总之,进行2000国家大地坐标系转换需要先获取原始数据、确定原始坐标系,然后获取转换参数,并进行坐标转换计算,最后对转换结果进行验证。

使用专业的坐标转换软件可以提高转换的准确性和效率。

论2000国家大地坐标系及其转换方法

论2000国家大地坐标系及其转换方法

论2000国家大地坐标系及其转换方法摘要:2000国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000,简称CGCS2000)是我国新一代地心坐标系,介绍了2000国家大地坐标系(CGCS2000)的定义、实现及其特点,分析了地方独立坐标系的建立情况,阐述了建立地方独立坐标系与2000国家大地坐标系的转换方法,对建立地方坐标系与2000国家大地坐标系的联系有一定的指导意义。

关键词:2000国家大地坐标系;地方独立坐标系;坐标转换Abstract: the earth Coordinate System 2000 countries (China Geodetic Coordinate System 2000, hereinafter referred to as CGCS2000) is a new generation of the Coordinate System in our country, this paper introduces the earth Coordinate System 2000 countries (CGCS2000) of the definition, realize and its characteristics, analyzed the place of establishing independent Coordinate System, the article elaborates establish the local independent Coordinate System and the 2000 national Coordinate transition method, to establish the local Coordinate System and the earth Coordinate System 2000 countries of the contact has some significance.Keywords: 2000 countries the earth coordinate system; Local independent coordinate system; Coordinate transformation0 引言随着空间测量技术的普及和精度的进一步提高,使传统大地测量工作发生了质的变化,迫切要求国家提供高精度、地心、动态、实用、统一的大地坐标系作为各项社会经济活动的基础性保障。

云南省2000国家大地坐标系坐标转换部分

云南省2000国家大地坐标系坐标转换部分

三维坐标系统
二维坐标系统
相对精度 实现技术
10-7~10-8
通过现代空间大地测量观测技 术确定
10-6
传统的大地测量方式确定
各基准的参数比较
坐标系统
地球椭球 椭球名称
1954年 北京坐标系
克拉索夫斯基
1980 西安坐标系
IUGG1975
WGS 84 WGS-84
2000国家 大地坐标系
CGCS2000
ITRF2000 -2267749.1620
ITRF97
-2267749.157
5009154.3250 3221290.7620 1997 5009154.333 3221290.747 1997
ITRF2005 -2267749.276 ITRF2000 -2267749.2595
5009154.338 3221290.752 2000 5009154.3019 3221290.7263 2000
Y1

+

ΔY0

Z2
Z1 εY -εX 0 Z1 ΔZ0
至少需要3个公共点,当多于3个 公共点时,可按最小二乘法求得 7个参数的最或是值。
不同大地坐标系的变换
对于不同大地坐标系的换算,除包含三个平移参数、三个旋 转参数和一个尺度变化参数外,还包括两个地球椭球元素变 化参数
点坐标文件中获取(例如:ITRF2000_GPS_SSC)。
GPS C级网转换到CGCS2000 坐标系
参考框架ITRF93 转换为ITRF97,框架转换公式为
X S X T1 D -R3 R2 X

省级以下
三维七参数 转换模型

2000 国家大地坐标系和地方2000 坐标系之间的关系分析

2000 国家大地坐标系和地方2000 坐标系之间的关系分析

国土资源LAND&RESOURCES49SHUZIZIRANZIYUAN数字自然资源随着2000国家大地坐标系的全面启用,已经启用和正在建设的与空间位置相关的系统基准需过渡到2000国家大地坐标系。

在使用的过程中基层工作人员产生了新的困惑:既然已经有了2000国家大地坐标系为什么又要建立地方2000坐标系?这不同坐标系下的两份数据是不是要经过转换平移才能套合?地方2000坐标系下的成果能否输出政务审批系统支持的格式?针对以上问题,从三个方面做出解答。

一、大比例尺数据为什么要采用地方2000坐标系在进行面积量算、边长勘丈、工程施工放样时使用的是平面直角坐标,《地籍调查规程》和《城市测量规范》均有条文规定“使用高斯—克吕格平面直角坐标系统,对1∶500、1∶1000、1∶2000图件或数据,长度变形值不大于2.5厘米/千米”。

将空间坐标投影到平面坐标必然存在着投影变形,投影变形受大地高(图1)和离中央子午线距离(图2)的共同影响。

根据长度变形的特点进行精度测算,在距离中央子午线45千米,大地高程0至159米范围内一个投影带满足限差区间(图3),超出此范围将超限。

根据浙江省的地形分布分析只有在以下范围内(图4)才能满足中央子午线120度,投影长度变形不超过2.5厘米/千米,其他地区需采用地方2000坐标系才能满足规范要求。

▲▲图1▲大地高影响▲▲图2▲离中央子午线▲▲▲▲▲▲ 距离影响2000国家大地坐标系和地方2000坐标系之间的关系分析□浙江省自然资源厅信息中心 周 杰□浙江省测绘科学技术研究院 王凯时Copyright©博看网 . All Rights Reserved.国土资源国土资源LAND&RESOURCESLAND&RESOURCES50二、地方2000坐标系就是2000国家大地坐标系浙江省各地市在建立地方2000大地坐标系的时候已设想到数据拼合的问题,采用的是高斯—克吕格投影任意带平面直角坐标系,限差区域外每个地级市采用不同的中央子午线进行投影。

2000国家大地坐标系和经纬度

2000国家大地坐标系和经纬度

2000国家大地坐标系和经纬度一、概述在地理位置信息的应用和测量中,经纬度是一种重要的地理坐标系统,而2000国家大地坐标系则是我国国家测绘局于2000年发布的一种新的大地坐标系统。

本文将就这两个主题展开讨论,深入探究它们的概念和应用,帮助读者更好地理解和应用这些地理坐标系统。

二、2000国家大地坐标系的概念和特点2000国家大地坐标系是我国国家测绘局于2000年发布的一种新的大地坐标系统,它是我国国内外测绘活动和地理信息系统中广泛使用的一种坐标系统。

2000国家大地坐标系以2000年的国际地球系统、国际海洋系统和二十一世纪日常测量技术为基础,结合我国国土测绘的实际需求,采用了新的大地测量参数和坐标变换方法,相比1980年国家大地坐标系,它具有更高的准确度和更好的全球兼容性。

2000国家大地坐标系的特点主要包括以下几个方面:1. 高精度:2000国家大地坐标系采用了新的大地测量参数和坐标变换方法,具有更高的准确度,能够满足国家测绘活动和地理信息系统中的高精度需求。

2. 全球兼容性:2000国家大地坐标系考虑了国际地球系统和国际海洋系统的参数,具有更好的全球兼容性,可以更好地与国际标准接轨,实现与国际测绘活动的无缝对接。

3. 广泛应用:2000国家大地坐标系是我国国内外测绘活动和地理信息系统中广泛使用的一种坐标系统,它在地图制作、工程测量、导航定位等领域都有重要的应用价值。

三、经纬度的概念和应用经纬度是一种用于地理位置标识的坐标系统,它由经度和纬度两个部分组成,分别表示地球表面上的东西方向和南北方向的位置。

经纬度能够精确地确定地球表面上任意点的位置,是地理信息系统和导航定位系统中常用的一种地理坐标系统。

经度和纬度分别用角度来表示,它们的取值范围分别是经度为0°到180°,东经为正,西经为负;纬度为0°到90°,北纬为正,南纬为负。

利用经纬度坐标系统,我们可以精确地标识出地球表面上任何位置的地理坐标,从而实现对地理空间位置的精确定位和描述。

关于国家2000坐标系的说明

关于国家2000坐标系的说明

关于2000国家大地坐标系的说明背景国家大地坐标系是测制国家基本比例尺地图的基础。

根据《中华人民共和国测绘法》规定,中国建立全国统一的大地坐标系统。

建国以来,中国于上世纪50年代和80年代分别建立了1954年北京坐标系和1980西安坐标系,测制了各种比例尺地形图,在国民经济、社会发展和科学研究中发挥了重要作用,限于当时的技术条件,中国大地坐标系基本上是依赖于传统技术手段实现的。

54坐标系采用的是克拉索夫斯基椭球体。

该椭球在计算和定位的过程中,没有采用中国的数据,该系统在中国范围内符合得不好,不能满足高精度定位以及地球科学、空间科学和战略武器发展的需要。

上世纪70年代,中国大地测量工作者经过二十多年的艰巨努力,终于完成了全国一、二等天文大地网的布测。

经过整体平差,采用1975年IUGG第十六届大会推荐的参考椭球参数,中国建立了1980西安坐标系,1980西安坐标系在中国经济建设、国防建设和科学研究中发挥了巨大作用。

上世纪八九十年代以来,国际上通行以地球质量中心作为坐标系原点,采用以地球质心为大地坐标系的原点,可以更好地阐明地球上各种地理和物理现象, 特别是空间物体的运动。

现在利用空间技术所得到的定位和影像等成果,都是以地心坐标系为参照系。

采用地心坐标系可以充分利用现代最新科技成果,为国家信息现代化服务。

上世纪80年代以来,以全球卫星导航定位系统为主的现代空间定位技术快速发展,导致国际上获得位置的测量技术和方法迅速变革。

目前中国导航定位也普遍采用了卫星导航定位技术。

随着改革开放不断深入,中国航天、民航、海事、海洋、交通、地震、水利、建设、规划、地质调查、国土资源管理等部门的应用也提出了直接采用地心坐标系的需求。

因此,国家测绘局会同有关部门,在充分调研十几个国务院部委的基础上,对中国采用地心坐标系必要性、科学性、可行性进行了深入研究,认为目前技术条件、实施条件已经具备,实施方案科学可行。

2008年3月,由国土资源部正式上报国务院《关于中国采用2000国家大地坐标系的请示》,并于2008年4月获得国务院批准。

2000地理坐标系对应的投影坐标系

2000地理坐标系对应的投影坐标系

地理坐标系和投影坐标系是地图制图中常用的两种坐标系。

地理坐标系是用经度和纬度来表示地球上任意一点的位置,而投影坐标系则是将地球上的三维空间投影到平面上去,以便在地图上展示。

在地图制图过程中,常常需要将地理坐标系转换为投影坐标系,以便更好地展示地图信息。

本文将对2000国家大地坐标系对应的投影坐标系进行介绍和分析。

1. 2000国家大地坐标系2000国家大地坐标系是我国国家测绘局于2000年发布的新一代大地坐标系,取代了1980年国际椭球大地坐标系。

该坐标系以WGS-84坐标系为基准,通过对我国国土进行大范围的GPS观测数据进行了调查和研究,是我国国土测绘工作的重要成果之一。

2. 投影坐标系在地图制图中,为了更好地表达三维地理空间信息,常常需要将地球表面上的点投影到平面上,这就要用到投影坐标系。

在国际上常用的投影方法有墨卡托投影、兰伯特投影、正投影等多种,每种投影方法都有其适用的范围和特点。

3. 2000国家大地坐标系的投影坐标系2000国家大地坐标系对应的投影坐标系是高斯—克吕格投影。

高斯—克吕格投影是一种圆柱投影,它将地球椭球面投影到圆柱面上,再展开成平面图,以实现地图的绘制和测绘。

4. 高斯—克吕格投影的特点高斯—克吕格投影是一种等积投影,它保持了地图上面积的准确性,适用于世界各地的大范围测绘。

它还具有等角性,能够保持地图上角度的准确性,使得地图具有更好的可视效果。

另外,高斯—克吕格投影还能够减小纬度的变形,使得地图在不同纬度上的变形更加均匀。

5. 应用范围2000国家大地坐标系对应的高斯—克吕格投影在我国国土测绘中得到了广泛的应用。

它适用于各种比例尺的地图制图,包括区域地图、城市地图、乡镇地图等。

高斯—克吕格投影也适用于地图投影的大规模生产,比如数字地图的生产和更新、卫星影像的变形配准等。

6. 结语2000国家大地坐标系对应的高斯—克吕格投影是我国国土测绘领域的重要成果,它为我国地图制图和地理信息系统的发展提供了重要的支持。

详解2000国家大地坐标系与现行坐标系关系

详解2000国家大地坐标系与现行坐标系关系

详解2000国家大地坐标系与现行坐标系关系1.采用2000国家大地坐标系对现有地图的影响大地坐标系是测制地形图的基础,大地坐标系的改变必将引起地形图要素产生位置变化。

一般来说,局部坐标系的原点偏离地心较大(最大的接近200m),无论是1954年北京坐标系,还是1980西安坐标系的地形图,在采用地心坐标系后都需要进行适当改正。

计算结果表明,1954年北京坐标系改变为2000国家大地坐标系。

在56°N~16°N和72°E~135°E范围内若不考虑椭球的差异,1954年北京坐标系下的地图转换到2000系下图幅平移量为:X平移量为-29~-62m,Y方向的平移量为-56~+84m。

1980西安坐标系下的X 平移量为-9~+43m,Y方向的平移量为+76~+119m。

因此,坐标系的更换在1:25万以大比例尺地形图中点(含图廓点)的地理位置的改变值已超过制图精度,必须重新给予标记。

对于1:25万以小地形图,由坐标系更换引起图廓点坐标的变化以及图廓线长度和方位的变动在制图精度内,可以忽略其影响,对于1:25万比例尺地形图,考虑到实际成图精度,实际转换时也无需考虑转换。

交易担保测绘联盟测绘联盟官方商城小程序根据实际计算表明,由于坐标系的转换引起的各种比例尺地形图任意两点的长度(包括图廓线的长度)和方位变动在制图精度以内,可以忽略不计。

也就是说,采用地心坐标系时,只移动图幅的图廓点,而图廓线与原来的图廓线平行即可,且坐标系变更不改变图幅内任意两地物之间的位置关系。

2.WGS84坐标系与2000国家大地坐标系的关系在定义上,2000国家大地坐标系与WGS84是一致的,即关于坐标系原点、尺度、定向及定向演变的定义都是相同的。

两个坐标系使用的参考椭球也非常相近,唯有扁率有微小差异。

而在实际点位表示时,仅考虑椭球的差异,两者的结果是一致的,但因2000国家大地坐标系的坐标定义在2000年那一时刻,而大多数应用实际上是不同时间进行定位,因地球上的板体是在不断运动的,不同时刻位于地球不同板块上站点的实际位置是在变化的,已经偏离了2000年的位置。

传统坐标系到2000国家大地坐标系的转换

传统坐标系到2000国家大地坐标系的转换
高 斯 投 影 正 算 公式 :
( 历元2 0 . ) 的交 点 ,Y 与z 、x 000 轴 轴 轴构 成右手 正交 坐
标 系 。采 用 广 义 相 对 论 意 义 下 的尺 度 。 20 国 家 大 地 坐 标 00
收稿 日期:2 1 O — 修 回 日期:2 1 — 2 1 01 一 1 21 0 1 0 —1
2 2省级 以下范 围的坐标转 换 .
省 级 以下 范 围 的 坐 标 转 换 可 选 择 三 维 四 参 数 模 型 或 平 面 四参 数 模 型 。 平 面 四参 数 转 换 模 型 属 于 两 维 坐 标 转 换 ,对 于
三维坐标 ,需将坐标通过 高斯投影变换得 到平面坐标再计算 转换参数 。平面直角坐标转换模 型:
的指 向 由国 际时 问局 给 定 的历元 为 18 . 的初 始指 向推 94O
算 , 定 向的 时 间演 化 保 证 相 对 于 地 壳不 产 生 残 余 的全 球 旋 转 , x 由 原 点 指 向 格 林 尼 治 参 考 子 午 线 与 地 球 赤 道 面 轴
Y为原坐标 系下平面直角坐标 ,坐标单位为米 。
系 采 用 的 地 球 椭 球 主 要 参 数 为 : 长 半 轴 a 38 3m 一6 7 17 ,扁 率 f 12 8 2 72 1 1 地 心 引 力 常 数 Gl 3 9 6 0 4 8 =/9.5220 , k = .8 0 4 1 X
1 。 0ms, 自转角速度 【 =7 2 2 1 X i a I .9 1 5 r d S。 ) 0 2 点位坐标转换模 型选 择 2 1全 国及省级范 围的坐标转 换 .
关 键 词 : 坐 标 系; 转 换 ;模 型
D : 1 . 9 9 jsn1 1 3 62 1 1 .0 OI 3 6 / .s.67 —6 9 .01 . 00 3 0 i

2000国家大地坐标系及其转换方法

2000国家大地坐标系及其转换方法

2000国家大地坐标系及其转换方法作者:刘焕国来源:《神州·上旬刊》2017年第12期摘要:本文对2000国家大地坐标系的定义、实现及其与我国现行1954北京坐标系、1980西安坐标系的异同进行了介绍,分析了我国地方独立坐标系的情况,根据建立方法将地方独立坐标系概括为三种类型和组合,阐述了建立地方独立坐标系与2000国家大地坐标系的三种转换方法,对实现地方独立坐标系与2000国家大地坐标系的有效衔接,有利于地理信息系统与GPS有效的结合,可以进一步提升城市的综合服务能力,对推广2000国家大地坐标系和在2000国家大地坐标系原则下独立坐标系的继续使用具有重要的意义。

关键词:2000国家大地坐标系;地方独立坐标系;坐标转换1. 2000国家大地坐标系的特点1.1椭球定位方式不同参心坐标系是为了研究局部球面形状,在使地面测量数据归算至椭球的各项改正数最小的原则下,选择和局部区域的大地水准面最为吻合的椭球所建立的坐标系。

由于参心坐标系未与地心发生联系,不利于研究全球形状和板块运动等,也无法建立全球统一的大地坐标系。

2000国家大地坐标系为地心坐标系,它所定义的椭球中心与地球质心重合,且椭球定位与全球大地水准面最为密和。

1.2实现技术不同我国现行参心坐标系是采用传统的大地测量手段,即测量标志点之间哦距离、方向,通过平差的方法得到各点相对于起始点的位置,由此确定各点在参心系下的坐标。

2000国家大地坐标系框架是通过空间大地测量观测技术、获取各测站在ITRF框架下的地心坐标。

1.3维数不同现行参心坐标系为二维坐标系,2000国家大地坐标系为三维坐标系。

1.4原点不同现行参心坐标系原点与地球质量中心有较大偏差,2000国家大地坐标系原点位于地球质量中心。

1.5精度不同参心坐标系由于当时客观条件的限制,缺乏高精度的外部控制,长距离精度较低,在空间技术广泛应用的今天,难以满足用户的需求。

2000国家大地坐标系有利于采用现代空间技术对坐标系进行维护和快速更新,有利于测定高精度大地控制点三维坐标,提高测图工作效率等。

2000国家大地坐标系

2000国家大地坐标系

空间基准:2000国家大地坐标系(CGCS2000)一、2000国家大地坐标系2000坐标系采用的地球椭球参数:长半轴a=6378137m扁率f×1014m3s-2自转角速度ω=7.292l15×10-5rads-1采用地心坐标系,有利于采用现代空间技术1984.0长半轴a=6378137m,扁率f2000国家大地控制网☐2000国家大地控制网点是2000国家大地坐标系的框架点,是2000国家大地坐标系的具体实现。

2000国家大地控制网构成:☐2000国家GPS大地控制网☐2000国家GPS大地控制网的基础上完成的天文大地网联合平差获得的在ITRF97框架下的近5万个一、二等天文大地网点☐ITRF97框架下平差后获得的近10万个三、四等天文大地网点。

按精度不同可划分为三个层次:☐(1)2000国家GPS大地控制网中的连续运行基准站,其坐标精度为毫米级。

☐(2)2000国家GPS大地控制网除了CORS站以外的所有站。

2000国家GPS大地控制网提供的地心坐标的精度平均优于±3 cm。

☐(3)2000国家大地坐标系下天文大地网成果,地心坐标的精度平均为±10cm。

2000国家GPS大地控制网共2542个点,包括:☐国家测绘局GPSA、B级网,☐总参测绘局GPS一、二级网☐中国地震局、总参测绘局、中国科学院、国家测绘局共建的中国地壳运动观测网☐还有其他地壳形变GPS监测网等☐由国内2542个GPS点(其中CORS站25个)参加了2000国家GPS大地控制网的数。

日进行复。

个点,于(除台680km。

海洋测量大地控制网☐由285个国家B级GPS点组成,主要集中在沿岸200km的带宽内,包括多普勒点、水准点、形变点、海岛点和验潮站点等,其中海岛点21个。

☐海洋测量大地控制网为海图所属坐标系的框架点,主要用于海图的测量,获得海上地物在2000国家大地坐标系下的坐标。

☐由于海图所用的投影不同于陆地所用的高斯投影,所以地物在图上表示的平面位置与陆地有差异。

云南省2000国家大地坐标系坐标转换部分

云南省2000国家大地坐标系坐标转换部分
云南省2000国家大地坐标系培训 国家大地坐标系培训 云南省
2000国家大地坐标系与现行坐标系有何不同 2000国家大地坐标系与现行坐标系有何不同
2000国家大地坐标系 2000国家大地坐标系 坐标系类型 椭球定位方式 原点位置 坐标系维数 相对精度 实现技术 地心坐标系 与全球大地水准面最密合 包括海洋和大气的整个地球的 质量中心 三维坐标系统 现行坐标系 54北京系 西安80 北京系、 80系 (54北京系、西安80系) 参心坐标系 局部大地水准面最吻合 与地球质量中心有较大偏差 二维坐标系统
至少需要3个公共点,当多于3个 公共点时,可按最小二乘法求得 7个参数的最或是值。
不同大地坐标系的变换
对于不同大地坐标系的换算,除包含三个平移参数、三个旋 转参数和一个尺度变化参数外,还包括两个地球椭球元素变 化参数 顾及全部7参数和椭球大小变化的转化公式又称为广义大地坐 标微分公式或广义变换椭球微分公式。
ITRF2005 ITRF2000
-2267749.276 -2267749.2595
5009154.338 5009154.3019
3221290.752 3221290.7263
2000 2000
结论:不同框架在在同一历元下的点位坐标差异一般在3 5cm。 结论:不同框架在在同一历元下的点位坐标差异一般在3~5cm。
ITRF
(International Terrestrial Reference Frame)
ITRF是ITRS 的具体实现,是由IERS 中心局IERS CB 利用VLBI-甚长基线干涉、LLR-激光测月、SLR-卫星 激光测距、GPS和DORIS-卫星轨道跟踪和定位等空间 大地测量技术的观测数据分析得到的一组全球站坐标 和速度,进行Co-location协同定位。 ITRF是通过框架的定向、原点、尺度和框架时间演变 基准的明确定义来实现的。

2000国家大地坐标系和经纬度

2000国家大地坐标系和经纬度

2000国家大地坐标系和经纬度
2000国家大地坐标系是我国当前最新的国家大地坐标系,定义原点包括海洋和大气的整个地球的质量中心;Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向;X轴由原点指向格林尼治参考子午线与赤道面(历元2000.0)的交点;Y轴由原点垂直于Z轴和X轴。

而经纬度则是地理坐标系统中用来确定球面上的点位,经度和纬度是从地心到地球表面上某点的测量角。

球面系统中的水平线是等纬度线或纬线,垂直线是等经度线或经线。

这些线包络着地球,构成了一个称为经线的网状结构。

我国地形图采用高斯-克吕格平面直角坐标系,RTK测量常用的中央子午线是3度带。

因此,经纬度和2000国家大地坐标系是不同的概念,但都对确定地球上的位置起着重要的作用。

在实际应用中,2000国家大地坐标系和经纬度都有其独特的应用场景。

例如,在进行高精度测绘、航空航天、地震监测等领域时,需要使用2000国家大地坐标系来确保数据的精确性和一致性;而在导航、地图制作、旅游等领域中,则更多地使用经纬度来进行定位和标识。

此外,由于历史原因和技术限制,不同的国家和地区可能采用不同的坐标系进行数据记录和管理,因此在跨国合作和交流中需要进行坐标系的转换和对接。

2000国家大地坐标系和经纬度都是重要的地理坐标系统,它们在不同的领域和应用中都有着不可替代的作用。

随着技术的
不断发展和完善,我们可以期待这两个坐标系统在未来能够更好地服务于人类社会的发展和进步。

2000国家大地坐标系与WGS84坐标系的关系

2000国家大地坐标系与WGS84坐标系的关系

2000国家大地坐标系与WGS84坐标系的关系摘要:论述了2000国家大地坐标系与WGS84坐标系定义、实现方法及区别,2000国家大地坐标系采用ITRF97框架,历元为2000.0,WGS84坐标系被认同为ITRF2000框架,采用的是历元为2001.0,以及在实际工作中两坐标系相互使用、转换需要注意的问题。

关键词:2000国家大地坐标系;WGS84坐标系;框架;历元;扁率1、前言:2008年7月1日我国2000国家大地坐标系的正式启用,其优越性也经逐步得到体现,各级测绘成果也逐步的向其过渡,2000国家大地坐标系与WGS84坐标系同属地心坐标系,表现形式以及坐标数值差异不大,使得很多人对这2种坐标系的概念产生混淆,本文对这2种坐标系的定义、实现方法及区别做了较详细的介绍,并指出使用及转换时应注意的问题。

2、2000国家大地坐标系定义和实现2000国家大地坐标系(china geodetic coordinate system 2000),缩写为CGCS2000,它的定义包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的4个基本参数的定义,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心,Z 轴由原点指向历元2000的地球参考极的方向,X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点,Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系,其实现分为3个层次,第一层次为CGCS连续运行GPS网,是由全球均匀分布的47个IGS站作为控制框架,平差后站坐标精度约为3 mm,速度精度为1mm/a.第二层次为2000国家GPS控制网,包括全国GPS一、二级网,国家GPS A、B级网,地壳运动监测网和地壳运动观测网络工程网,共约2500多个点,是在国际IGS站以及中国地壳运动观测网络工程网点联合平差组成,三维地心坐标精度为3cm,第三层次为全国天文大地控制网,大约5万点,是由全国天文大地控制网与2000 GPS控制网联合平差后得来,其三维点位误差为0.3m,平均平面点位精度达到±0.11m,大地高误差不超过0.5m,2000中国大地坐标系采用ITRF97框架,历元为2000.0。

2023年注册测绘师之测绘管理与法律法规题库练习试卷B卷附答案

2023年注册测绘师之测绘管理与法律法规题库练习试卷B卷附答案

2023年注册测绘师之测绘管理与法律法规题库练习试卷B卷附答案单选题(共30题)1、测绘法规规定批准全国统一的大地基准、高程基准、深度基准和重力基准数据的机构是()。

A.国务院B.国务院测绘行政主管部门C.军队测绘主管部门D.国务院发展计划主管部门【答案】 A2、根据《测绘资质管理规定》,测绘资质单位的部分专业范围不符合相应资质标准条件的,A.降低资质等级B.核减相应业务范围C.责令限期改正D.吊销测绘资质证书【答案】 B3、编写测绘技术总结时,“技术设计执行情况”中不必说明的内容是()。

A.技术标准和技术设计文件执行情况B.出现的主要技术问题和处理方法C.产品达到的技术指标D.经验、教训和遗留问题【答案】 C4、根据《测绘作业人员安全规范》,下列常见病中,在高海拔地区作业时不必一旦发现即采取治疗措施的是()。

A.紫外线灼伤B.感冒C.高原反应D.冻伤【答案】 A5、2000国家大地坐标系与现行国家大地坐标系转换、衔接的过渡期为()A.8年B.10年C.8~10年D.5年【答案】 C6、某测绘有限公司具有不动产测绘业务以及测绘资质,为拓展业务,促进企业发展,公司拟申请不动产测绘业务甲级测绘资质。

根据有关规定,该公司至少应当取得乙级资质满()年,方可进行申请。

A.1B.2C.5D.8【答案】 B7、根据《测绘技术设计规范》,下列文件中,不属于设计审核依据的是()。

A.设计策划文件B.设计输入文件C.设计评审报告D.设计验证报告【答案】 A8、根据《基础地理信息城市数据库建设规范》,下列数据中,不属于三维建筑模型数据组成部分的是()。

A.空间几何数据B.影像纹理数据C.相关属性数据D.地名地址数据【答案】 D9、根据《测绘标准化工作管理办法》,对需要在全国范围内统一的测绘技术要求。

应当制定()标准。

A.行业B.国家C.通用D.专业【答案】 B10、计量检定员证有效期为()B.3年C.4年D.5年【答案】 D11、下列地理信息数据中,需要由国务院测绘地理信息行政主管部门审核并报国务院批准才能公布的是()。

2000国家大地坐标系转换指南

2000国家大地坐标系转换指南

2000国家大地坐标系转换指南现有测绘成果转换到2000国家大地坐标系技术指南一、2000国家大地坐标系的定义国家大地坐标系的定义包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的4个基本参数的定义。

2000国家大地坐标系的原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心;2000国家大地坐标系的Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算,定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋转,X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点,Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。

采用广义相对论意义下的尺度。

2000国家大地坐标系采用的地球椭球参数的数值为:长半轴a=6378137m扁率f=1/298.257222101地心引力常数GM=3.986004418×1014m3s-2自转角速度ω=7.292l15×10-5rad s-1其它参数见下表:短半径b(m) 6356752.31414极曲率半径c (m) 6399593.62586第一偏心率e 0.0818191910428-12--12-全国及省级范围的坐标转换选择二维七参数转换模型;省级以下的坐标转换可选择三维四参数模型或平面四参数模型。

对于相对独立的平面坐标系统与2000国家大地坐标系的联系可采用平面四参数模型或多项式回归模型。

坐标转换模型详见本指南第六部分。

(二)重合点选取坐标重合点可采用在两个坐标系下均有坐标成果的点。

但最终重合点还需根据所确定的转换参数,计算重合点坐标残差,根据其残差值的大小来确定,若残差大于3倍中误差则剔除,重新计算坐标转换参数,直到满足精度要求为止;用于计算转换参数的重合点数量与转换区域的大小有关,但不得少于5个。

(三)模型参数计算用所确定的重合点坐标,根据坐标转换模型利用最小二乘法计算模型参数。

(四)精度评估与检核用上述模型进行坐标转换时必须满足相应的精度指标,具体精度评估指标及评估方法见附件中相关内容。

广州2000坐标系转换参数

广州2000坐标系转换参数

广州2000坐标系转换参数摘要:一、广州坐标系与2000 国家大地坐标系的概念与关系二、广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的意义三、广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的方法四、广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的应用案例五、总结正文:一、广州坐标系与2000 国家大地坐标系的概念与关系广州坐标系是一种地方坐标系,用于表示广州市及其周边地区的地理坐标。

而2000 国家大地坐标系是我国现行使用的新一代国家大地坐标系,其原点位于地球质量中心,采用地心坐标系表示。

广州坐标系与2000 国家大地坐标系的关系是地方坐标系与国家大地坐标系的关系,需要进行坐标转换。

二、广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的意义广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的意义主要体现在以下几个方面:1.提高地理空间数据的准确性和一致性:使用统一的国家大地坐标系可以消除因地方坐标系不同导致的数据误差,提高数据的准确性和一致性。

2.促进地理信息产业的发展:坐标系统一有利于地理信息数据的共享和交换,为地理信息产业的发展提供有力支撑。

3.满足国家战略需求:2000 国家大地坐标系是国际通用的大地坐标系,其推广使用有助于提高我国在国际地理空间数据领域的地位和影响力。

三、广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的方法广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的方法主要包括以下几个步骤:1.确定坐标转换参数:根据广州坐标系和2000 国家大地坐标系的椭球参数、投影参数等,计算出坐标转换所需的参数。

2.进行坐标转换:利用计算出的参数,将广州坐标系下的坐标转换为2000 国家大地坐标系下的坐标。

3.检验坐标转换结果:通过与已知的2000 国家大地坐标系下的坐标数据进行比对,检验坐标转换结果的准确性。

四、广州坐标系转换2000 国家大地坐标系的应用案例某广州市地理信息项目需要将广州坐标系下的地理数据转换为2000 国家大地坐标系,以满足项目需求。

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2018-04-16 国家局测绘学报
《测绘学报》
1.采用2000国家大地坐标系对现有地图的影响
大地坐标系是测制地形图的基础,大地坐标系的改变必将引起地形图要素产生位置变化。

一般来说,局部坐标系的原点偏离地心较大(最大的接近200m),无论是1954年北京坐标系,还是1980西安坐标系的地形图,在采用地心坐标系后都需要进行适当改正。

计算结果表明,1954年北京坐标系改变为2000国家大地坐标系。

在56°N~16°N和72°E~135°E范围内若不考虑椭球的差异,1954年北京坐标系下的地图转换到2000系下图幅平移量为:X平移量为-29~-62m,Y方向的平移量为-56~+84m。

1980西安坐标系下的X平移量为-9~+43m,Y方向的平移量为+76~+119m。

因此,坐标系的更换在1:25万以大比例尺地形图中点(含图廓点)的地理位置的改变值已超过制图精度,必须重新给予标记。

对于1:25万以小地形图,由坐标系更换引起图廓点坐标的变化以及图廓线长度和方位的变动在制图精度内,可以忽略其影响,对于1:25万比例尺地形图,考虑到实际成图精度,实际转换时也无需考虑转换。

根据实际计算表明,由于坐标系的转换引起的各种比例尺地形图任意两点的长度(包括图廓线的长度)和方位变动在制图精度以内,可以忽略不计。

也就是说,采用地心坐标系时,只移动图幅的图廓点,而图廓线与原来的图廓线平行即可,且坐标系变更不改变图幅内任意两地物之间的位置关系。

2.WGS84坐标系与2000国家大地坐标系的关系
在定义上,2000国家大地坐标系与WGS84是一致的,即关于坐标系原点、尺度、定向及定向演变的定义都是相同的。

两个坐标系使用的参考椭球也非常相近,唯有扁率有微小差异。

而在实际点位表示时,仅考虑椭球的差异,两者的结果是一致的,但因2000国家大地坐标系的坐标定义在2000年那一时刻,而大多数应用实际上是不同时间进行定位,因地球上的板体是在不断运动的,不同时刻位于地球不同板块上站点的实际位置是在变化的,已经偏离了2000年的位置。

因此不同时间定位的得到的WGS84坐标不是严格意义下的2000国家大地坐标系。

如基于当前框架当前历元(如2009年)坐标值与2000国家大地坐标系的相比,最大差0.6m。

但对于1:1万以小比例尺的应用,可简单近似地认为是同一坐标系。

3.GNSS后处理定位结果与2000国家大地坐标系关系
用高精度GNSS定位软件处理后得到的各站点坐标是与观测时刻卫星
星历定义的基准是一样的,卫星在不同时间段采用的是不同的ITRF框架,但不同框架最大的差异在cm量级,差异主要体现在板块运动引起的点位变化,站点位于不同的板块上,随板块一起运动,若按我国平均点运动速率为2-3cm/年,以10年计,点位相距定义时点坐标已变化了20-30cm。

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