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从北京54坐标系到2000国家大地坐标系的转换.pdf

电脑杂谈  发布时间:2020-04-22 08:30:13  来源:网络整理

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第33卷,第6期,2011年12月6日,甘肃叶金Vo1.33第6期CANSU METALLURGYDee. . 2011年文章编号: 1672-4461(2011)06-0085-02北京54坐标系向2000年国家大地坐标系的转换东海于(甘肃有色地质调查局四队,甘肃张ye 734012)摘要: 2000国家坐标系已得到改进绝对的测量精度,并能快速获得准确的三维地心坐标,可提供高精度,地心,实用和统一的大地坐标系. 简单分析了北京54坐标系和2000国家大地坐标系的原理和转换方法. 关键字: 2000年国家坐标系;北京54坐标系;转换CLC编号: P226. 3文件识别码: A从北京54坐标系到CGCS2000D0NG Hai-vu(甘肃有色金属地质勘查局第四队,中国张Zhang 734012)对北京54和CGCS2000的原理和转换方法进行了分析. 关键字: CGCS2000;北京54; conversion 1简介2北京54坐标系是地理空间框架的重要基础,它是北京54坐标系在中国位置的三维参考基准. ,科学地定义椭球体的参数(长轴6378245ra,短轴635686m,平面和国家大地坐标系将用于航空航天,地球观测,比率1 / 298.3),以及1942年的前苏联坐标该系统进行了联合测量,导航和定位,地震监测,地球物理勘探,地球科学研究等. 徐通过计算建立了中国的大地坐标系,并于1954年被命名,在许多领域都产生了重大影响.

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北京坐标系. 其坐标的起源不是在北京,而是在前苏联建立了大地坐标系,这是测量技术和普尔科沃在太空中的本质. 航行甚至经济,社会和军事活动都息息相关. 它的3个国家2000坐标系(CGCS2000)是一个历史产品,可以满足社会,经济和技术发展的需求和水平. 过去,由于科学和技术水平的限制,人们不得不获得国务院的批准. 自2008年7月1日起,中国使用经典的大地测量技术建立了当地的大地坐标系. 它的2000年国家大地坐标系和2000年国家坐标系改善了测量的基本特性. 它不是地心的,并且在二维中使用. 利用地心坐标的绝对精度,可以快速获得准确的三维地心系统,即以地球质心为原点的坐标系统. 它是一个国际坐标测量系统,可以提供高精度,地心,实用和统一的大地坐标. 定量世界的总体趋势,世界上许多发达国家和中等发达国家以及系统,为各种社会和经济活动提供了基本保证;更好地解释该地区多年前开始使用地心坐标系,例如美国,胭脂红地球等. 空间物体的运动可以满足欧洲,墨西哥,澳大利亚,新西兰,埃特·本等各个部门的高精度定位,韩国等需求. 中国也于2008年7月开始使用新的《国家大地坐标2000国家大地坐标系》. 国家大地坐标系的由来包括海洋和2000年国家大地坐标系. 整个地球的质心在齐; 2000年国家/地区的大地坐标系的z轴从原点指向地球参考极的方向. 0,攀登甘肃耶叶山脉. 33_0舢一m“ oo]△”.

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1,+ ls tc. sBp” Heng nBc. s” j [J其中: AB,AL加上两个坐标系中的纬度差和经度差,单位为弧度; Aa,Af椭球长半轴差(以米为单位)平面度差(无量纲); AX,△Y,△z平移参数,单位为米; 8、8、8旋转参数,单位为弧度; m尺度参数(无量纲). (2)省级以下坐标转换可以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和2000年国家大地坐标系之间的连接,可以使用平面四参数模型或多项式回归模型. 四参数模型属于二维坐标变换. 对于三维坐标,需要通过高斯投影转换坐标以获得平面坐标. 计算转换参数. 平面直角坐标转换模型: [] = a7. o. . ] + c- + m)[cons-5. t. na] [xy1,]其中: x. ,Yo是平移参数,d是旋转参数,m是缩放参数. X,Y2是2000国家大地坐标系下的平面直角坐标,X,Y是原始坐标系下的平面直角坐标. 坐标单位为米. (3)插值插值模型主要包括多项式回归法(二次曲面),高斯-克格权重法,加权反距离法,三角法,邻点法,最小曲率插值法等. (4)模型参数的计算是使用确定的重合点坐标,根据坐标转换模型采用最小二乘法计算模型参数,即计算重合点坐标校正量,并使用两个坐标系求控制点的坐标校正量,采用合适的方法计算出某个网格节点处的坐标校正量,并在任意其他点上插补坐标校正量,以实现不同坐标的变换. 优点是由于本地蚕可以很好地拟合. 由于系统误差(或形状4转换方法的改变)的影响而引起的变形误差,可以实现节拍部分的精心拟合和连续性的效果. 整个网络,并且具有很高的转换精度.

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(5)插值插值模型的整体转换方法,基本思想是: 以每个转换点(网格点)为中心,搜索出北京54坐标系,计算出该点为国家2000坐标系用适当的搜索半径对坐标进行校正,然后获取该国2000坐标系在该点的坐标. 坐标重合的点可以是在两个坐标系中都具有坐标结果的点. 但是,最终的重合点还需要根据确定的转换参数来计算重合点的残差,并根据其残差值的大小来确定. 如果残留误差大于误差的3倍,则将消除残留误差,并重新计算坐标转换系统. 更改参数,直到满足精度要求;用于计算转换参数(续第90页). 甘肃冶金33卷环境评价可视化建模技术研究[J]. 矿冶工程,2007,27 6结论(3): 15-19. 利用微矿地质建模技术建立矿体和地面[2]龚元祥,王立冠,贾明涛,等. 金川11I矿区复杂地质体3D可视化建模技术研究[J]. 12.中国矿业工程,2007(6): 8-表实体模型更直观地反映了矿床中每个矿体的三维空间. 可以使用已建立的矿体模型进行形态学和品位分布特征[3]王立冠,曾庆田,贾明涛等. 复杂地质构造矿床的三维品位估算和矿体储量的计算可以解决传统方法中的可视化实体建模技术[J]. 金属矿,2006(12): 49-52. 复杂矿床中的矿体相互重叠,并双重计算了储量[4]毕林,王立官,陈建宏等. 基于八叠纪复杂的地质问题,建立不同品位的储量块状模型很方便[J]. 中国矿业大学学报,2008,37统计,矿体储量的实时控制动态变化,任何一方(4): 532-537. 可以通过钻头位置截取地质剖面,平面图和地图54国家坐标系,并可以进行工程[5]吴江滨,朱合华. 基于Delaunay网络结构的地层3DTEN模型空间位置为采矿工程师进行采矿设计等提供了良好的模型和建模方法[J]. 岩石力学与工程学报,2005,24(24): 4581-4平台,最终服务于矿山的整个生产过程. 该应用不仅在采矿企业生产和管理的数字化中发挥作用[6]毕思文,尹作如,何小群等. 数字矿山的概念,框架,内涵和应用演示[J]. 科技导报,2004(6): 39-63. 巨大的推动力还将促进中国地质矿产部门的矿山发展[7]李庆全,李德仁. 集成三维空间数据模型的概念框架. 生产资源的勘探,储量的验证和管理工作正在朝着崭新的研究方向发展[J]. 测绘学报,1998,27(4): 325〜30.高科技时代.

参考文献: 收稿日期: 2011-07作者: 甄大超(1984年),男,助理工程师,2007年6月毕业于湖南. [1]曾庆田,王立冠,李德等. 矿业省,长沙市中南大学地质工程. 从事矿山地质设计. (接第86页)重合点的数量与转换区域的大小有关,但不应小于光束. 它将停止提供当前国家大地坐标系下的测绘结果. 它是北京54坐标系和西安8O坐标系的结果. (6)准确性评估和检查. 以上模型用于坐标转换. 因此,在8-10年内,矿区的北京54坐标系必须满足相应的精度指标. 具体的精度评估指标和结果必须转换为该国2000年大地坐标的结果. 有关方法,请参阅相关内容. 选择一些重合点作为外部检查的面积通常较小,因此可以使用三维四参数模型或平坦的核心点,并且不参与转换参数的计算. 转换参数用于计算这些点面四参数模型. 将转换后的坐标与已知坐标进行比较,以进行外部验证. 应当保留七参数模型. 为了完成甘肃省基本测绘数据的转换,可以选择至少六个均匀分布的重合点以协调转换精度开发软件GST-2000来完成在北京1954年和西安进行的检查. 1980年,WGS84和2000年国家控制结果之间的转换将在甘肃省进行. 经过分析,各种插值方法的完善极大地方便了我省的数据转换工作.

度数与点的密度,克里格法和最小曲率插值有关,参考: 当点的密度高且点均匀时,内部精度很高,但不能外推. 当这些点稀疏时,插值会严重失真. 二次多项式能量[1]程鹏飞,杨元喜,李建成等. 中国的大地导航和卫星导航既可以反映转换趋势,也可以外推计算,并使用了甘肃的一些新导航技术[J]. 测绘通报,2007(2): 1-4. 回归模型中的二次曲面模型. [2]程鹏飞,温汉江,程英艳,等. GRS80和WGS84与2000年国家大地坐标系椭球参数的比较[J]. 测绘学报,2009(6): 5结论】89-194. 国务院于2008年7月1日批准了《中国地球收据》第十三期: 20116_24心坐标系-2000国家大地坐标系(CGCS2000),同一作者简介: 东海子(1982 1),毕业于长安大学在2006年科学和土地使用需要8到10年的时间才能完成目前的国家大地坐标资源学院的学54国家坐标系,测绘助理工程师. 一直从事GPS,GIS的转换和转换,将数字化转换为2000年的国家大地坐标系. 在过渡时期,完成了绘制,数据处理和图形处理的工作. 舔群


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