测量中常用的坐标系
大家好,今天给各位分享测量中常用的坐标系的一些知识,其中也会对进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
定义:大地测量中以参考椭球体(不精确)为基准面建立的坐标系。
一定的参考椭球体和某一大地原点的大地测量计算数据确定了一定的坐标系。通常以参考椭球参数和大地原点起始数据作为建立地心坐标系的标志。
大地坐标(地理坐标):某一点投影到椭球上的位置用大地经度L和大地纬度B表示。(B,L)统称为大地坐标。
大地高H:某一点沿投影方向到基准面(参考椭球)的距离。
在大地坐标系中,某一点的位置用(B,L,H)表示。
2.空间直角坐标系
定义:以椭球体中心为原点,起始子午面与赤道面的交线为X轴,赤道面上与X轴正交的方向为Y轴,旋转椭球体的轴是Z 轴。
在空间直角坐标系中,某一点的位置用(X,Y,Z)表示。
3.平面直角坐标系
在小范围内进行测量工作时,用大地坐标来表示地面点的位置并不方便,因此通常采用平面笛卡尔坐标系。
测量工作以x轴为纵轴,y轴为横轴。
投影坐标:为了建立对各种比例尺地形图的控制和工程测量控制,一般应将椭球体上各点的大地坐标按照一定的规则投影到平面上,并用相应的平面直角坐标表示。
4.局部独立坐标系
基于限制变形、方便、实用、科学的目的,在许多城市和工程测量中,往往建立适合当地区域的局部独立坐标系。建立局部独立坐标系实际上就是通过一些参数来确定局部参考椭球。与投影面。
2.国家大地坐标系
1.1954北京坐标系(老BJ54)
坐标原点:前苏联普尔科沃。
参考椭球:克拉索夫斯基椭球。
调整方式:分区、阶段局部调整。
存在问题:(1)椭球参数误差较大。
(2)参考椭球体与我国大地水准面之间存在明显的自西向东的系统倾斜。
(3)几何大地测量和物理大地测量应用中使用的参考面不统一。
(四)定位不明确。
2、1980年国家大地坐标系(GDZ80)
坐标原点:陕西省泾阳县永乐镇。
参考椭球:1975 年国际椭球。
平差方法:天文大地网整体平差。
特点: (1) 采用1975年国际椭球体。
(2)大地坐标系以1954年北京坐标系为基础建立。
(3)椭球体与我国大地水准面吻合最紧密,是多点定位。
(四)导向明确。
(5)地球的原点位于我国中部。
(6)以1956年黄海高程为大地高程基准。
3. 1954年新北京坐标系(BJ54新) 1954年新北京坐标系(BJ54新)是由1980年国家大地坐标系(GDZ80)转换而来。
坐标原点:陕西省泾阳县永乐镇。
参考椭球:克拉索夫斯基椭球。
平差方法:天文大地网整体平差。
BJ54的新特点:(1)采用克拉索夫斯基椭球。
(2)是以GDZ80和BJ54集成建立的以参考点为中心的坐标系。 (3)采用多点定位。然而,椭球体和大地水准面在我国并不是最合适的。
(四)导向明确。
(5)地球原点与GDZ80相同,但地球起始数据不同。
(6)以1956年黄海高程为大地高程基准。
(7) 与老BJ54相比,使用的椭球参数相同,定位相似,但方位不同。
(8)BJ54老款和BJ54新款没有全国统一的转换参数,只能进行部分转换。
3.WGS-84坐标系
地心坐标系。
参考椭球:WGS-84椭球
原点:地球质心
空间直角坐标系的z轴指向BIH(1984.0)定义的地极(CTP)方向,X轴指向BIH定义的零度子午线与CTP赤道的交点,以及Y 轴、Z 轴和
长半轴a=6378137m;平整度f=1:298.257223563
4. 2000年国家大地坐标系
地心坐标系
国家大地坐标系的定义包括坐标系原点、三个坐标轴的方向和比例尺以及地球椭球体四个基本参数的定义。 2000年国家大地坐标系的原点是包括海洋和大气在内的整个地球的质心;
2000国家大地坐标系的Z轴从原点指向2000.0历元的地球参考极的方向。该历元的方向是根据国际时间局给出的历元1984.0的初始方向计算出来的。方向的时间演化保证是相对于地壳而言的。不产生残余全局旋转,
X 轴从原点指向格林威治参考子午线与地球赤道面(纪元2000.0)的交点。 Y轴、Z轴和X轴形成右手正交坐标系。
使用广义相对论意义上的尺度。
2000年国家大地坐标系所用的地球椭球体参数值为:
长半轴a6378137m
平整度f=1/298.257222101
重力常数GM=3.9860044181014m3s-2
旋转角速度7.292l1510-5rad s-1
用户评论
学习了好多年数学,我一直都对坐标系的理解还停留在二维平面里,看到这篇文章才恍然大悟,原来还有三维、四维甚至更高维度的坐标系!真是太开眼界了,下次再碰见坐标系问题估计就能更容易解决了。
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作者解释的很清楚,我之前一直不太清楚不同坐标系的转换方式,看了这篇文章就懂了!感觉这篇博文简直拯救了我!
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讲了那么多种类型的坐标系,可我觉得实际测量中还是经常使用笛卡尔坐标系吧。其他类型的坐标系应用场景也太小众了吧,我估计很少用到...
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这个标题说的有点抽象,其实就是说测量的时候需要用什么样的工具和方法来标记空间位置吧?
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作者把很多复杂的理论知识都清晰地解释了出来,而且配图也很直观,这篇文章对我很有帮助! 以后测量数据的时候可以更准确地分析啦。
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坐标系分类写的太多了。我就想知道怎么用这些坐标系来做具体的三维实体模型测量,其他那些理论知识看着没卵 use.
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我之前总是把二维平面上的坐标系和三维空间的坐标系混淆,这篇博文很好的帮了我梳理思路了!以后再遇到这类问题就更有概念了。
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我一直以为测量的结果只用两维就可以表示了,没想到还有三维、四维等的坐标系,这真是让我大开眼界
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感觉作者只是把各种坐标系的定义和分类写出来了,并没有详细介绍如何使用它们在实际测量过程中。
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太棒了!我现在终于明白为什么我们需要用不同的坐标系来分析空间数据了! 这篇文章把我彻底打开了新世界的大门。<br> 以后测量工作肯定能更顺利。
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这个博文对学习测量的同学来说确实很有帮助,里面讲解得很清楚,各个坐标系的应用也介绍得比较全面。 非常值得推荐!
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我是一个不太懂数学的普通人,看了一些文章后还是有点懵圈,坐标系这种东西实在太复杂了...
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学习了这个测量中常用的坐标系知识,我就可以理解许多以前不懂的专业术语了。 真是受益匪浅!
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感觉测量的原理还挺抽象的,看了文章后还是有点头不清。 希望以后能多看到一些具体的例子和应用场景。
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我觉得这篇文章把坐标系分类说得过于复杂,其实测量中常用的主要就是笛卡尔坐标系和极坐标系吧?其他类型的坐标系都不太常见到...
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这篇文章的重点在于介绍不同类型的坐标系,但没有太多关于如何应用它们的实际例子。
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学习了这么多理论知识,我更想深入了解这些坐标系在实际测绘中的运用技巧!希望可以找些案例和实战指南来学习。
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这篇文章对理解测量中常用的坐标系很有帮助,特别是对于初学者来说,能让大家更清楚地认识到不同类型的坐标系。 <br>
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用户评论
这课真是太棒了!感觉坐标系在我们后来的学习中会经常用到。
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终于明白了什么是直角坐标系、极坐标系,老师讲得很有趣。
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不知道为什么,我之前总是对坐标系苦手,看来还是要好好练习才行。
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这些知识点在数学和物理中都有应用,感觉学起来更有意义。
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测量的原理好像都在这门课里提到了,很有收获!
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老师举的例子都很好理解,我很快就掌握了。
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学习坐标系,感觉打开了新的世界大门,很多事情原来都有这么个规律。
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以后画图的时候可以更方便了,不用总是盯着图形来参考。
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希望在未来的课程中能更深入地了解坐标系的其他应用场景。
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这个知识点虽然很重要,但我觉得需要多练习才能真正熟练掌握。
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老师的课件很清晰,很多图解都让我更容易理解。
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我之前在其他科目里遇到过坐标系,现在总算明白了它背后的理论基础。
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感觉数学越来越有趣了!
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坐标系的应用范围非常广,将来应该会经常用到。
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多练习坐标系的转换方法,才能更好地利用这些知识。
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感谢老师的讲解,让我对坐标系有了更深的认识。
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测量的精度与坐标系的选用密切相关,这点很重要!
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这个课程很有帮助,为我后续学习打下了坚实的基础。
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以后可以用这门课学的知识去解决生活中遇到的问题!
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