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相似文献
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1.
浅谈WGS84坐标向北京54坐标的转换   总被引:1,自引:0,他引:1  
GPS测量得到的是WGS84坐标系下的坐标,而实际应用中较多使用的是北京54坐标,如何实现WGS84坐标与北京54坐标系的转换,一直是GPS应用中关心的热点.本文通过对转换模型的介绍,阐述了一种精简的转换模型的过程.  相似文献   

2.
手持GPS使用的坐标系是WGS-84坐标系统。我国目前大部分使用的是1954年北京坐标系统或1980年西安坐标系统,因此必须求出WGS-84坐标转换到北京54坐标系或1980西安坐标系的参数,此文介绍的就是在实际工作中求取转换参数的方法。  相似文献   

3.
对GPS手持机的坐标系统转换参数的解算简要过程、要求进行了叙述,并以解算WGS84坐标转换为1954坐标系坐标的转换参数为例进行了说明。  相似文献   

4.
载波相位实时动态GPS-RTK定位技术广泛应用于工程测量领域中,其直接的定位成果是WGS84大地坐标,而在实际工程中通常采用国家坐标系或工程坐标系;这就需要将WGS84坐标进行转换,常用的方法包括平面四参法和空间七参法,这两种坐标转换模式模型不同,其适用的条件和转换的范围也有一定差别。  相似文献   

5.
RTK为各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率,由于在实际测量工程中往往是采用地方(局部)坐标系统,而GPS定位是直接得到点位在WGS-84中的坐标和高程,故进行GPS-RTK测量时需要进行坐标转换或点位校正。本文介绍了GPS测量中常用的几种坐标系统以及WGS-84坐标系与北京54坐标系和1980西安坐标系相互转换的数学模型,对GPS-RTK在区域测量中的三种常规校正方法(单点校正,多点校正和参数校正)和线路工程中两种模式的两点校正的精度进行试验研究。区域测量中参数校正的精度高,可以应用于大型的工程当中。两点校正后进行测量的精度可以达到工程要求。  相似文献   

6.
GPS技术是我们测绘工作的一次技术革命,不仅改变了我们的作业模式,还大大的提高了我们的工作效率和工作精度。但是GPS是建立在WGS-84坐标系统下的,而我们通常使用的是北京54坐标系或西安80坐标系,这就要求我们在工作时进行必须的坐标转换,求解转换参数。本文对坐标系之间的转换从理论研究到实际的工作实践作相应的论述。  相似文献   

7.
北京54坐标与西安80坐标之间图形的转换在生产建设中是经常遇到的问题,在绘图过程中不同坐标系统图形转换问题需要寻找解决的办法。文中对北京54坐标系统下的图形转换为80西安坐标系统进行简要探讨,为解决二者之间的坐标系统图形转换,巧妙运用AutoCAD绘图技术,为技术人员提供了一种快速准确地方法,使不同坐标系统下的测绘成果得到有效利用。  相似文献   

8.
通常GPS测量所得数据的坐标是WGS-84系统的地心坐标系统,而我们常用的坐标系是国家大地坐标系统,为了工作的需要,我们必须进行坐标转换。本文通过实例说明,探讨研究一种基于稳健估计理论的解算高精度坐标转换参数的方法,欲在剔除含有粗差公共点,克服公共点精度较低、误差过大的影响,以获得高精度坐标转换参数,确保各项工程建设的质量。  相似文献   

9.
全球定位系统(GPS,Global Positioning System)卫星星历是以WGS-84大地坐标系为根据建立的,GPS测量得到的是WGS-84中的地心空间直角坐标,而工程施工中通常使用地方独立坐标系,要求得到地方平面坐标。如何实现两者的转换,一直是工程施工中关心的热点问题。本文介绍了从GPS定位结果至平面坐标的两种转换模型。平面转换模型原理简单,数值稳定可靠,但只适用于小范围的GPS测量;空间转换模型可用于大范围GPS测量,按实际情况又分为7参数转换和3参数转换两种。鉴于54坐标点的大地高通常不能精确得知,对这两种转换方法得到的平面坐标的精度进行了比较,得出大地高精度主要表现为对高程的影响,对平面坐标影响较小的结论。  相似文献   

10.
矿区内小煤矿众多,分布扩散,已知点资料缺乏,且有两套不同的测量基准,北京54坐标系和西安80坐标系,通过布尔萨七参数坐标转换模型研究,得出一套可供该矿区内所有煤矿使用的测量基准。  相似文献   

11.
根据鹤岗市C级GPS网中重合鹤岗矿区坐标系下的6个三角点成果,采用三、七参数转换模型,完成了鹤岗矿区坐标系与WGS-84坐标系转换参数的计算与精度分析。  相似文献   

12.
在测量体系组成中,一个是坐标系统,一个是高程系统。坐标系统现在执行的有北京坐标系、WGS-84坐标系及任意坐标系(也称自定义坐标系)。高程系统我国现阶段主要执行1956年黄海高程系。主要就GPS全球定位系统和原有传统坐标系统的转换进行论述。  相似文献   

13.
习琳 《中国科技纵横》2014,(13):264-264
为了达到韶关市测绘院与市国土局坐标系统一致的目的,提出了将市测绘院1954北京坐标系转换为1980西安坐标系。目前理论成熟、使用较广的是平面四参数转换模型、Bursa七参数转换模型。本文主要利用Buzsa七参数转换模型实现两个坐标系之间的转换。  相似文献   

14.
本文研究坐标系之间的坐标转换方法,特别是空间直角坐标系之间的坐标转换。通过详细研究1954北京坐标系和1980国家大地坐标系之间的相互转换方法,例如欧勒角(ex ,ey ,ez )、三参数法、七参数法及多项式回归模型等,通过Excel2007 VBA平台来实现坐标系转换过程中的参数求取、精度估算,坐标转换等工作。  相似文献   

15.
在工程测量使用GPS进行作业有布网方便,操作简单,精度高等优点,但其使用的WGS-84坐标系与实际工程中使用过的地方坐标系存在一定的转换关系,本丈阐述了当前工程应用中常用的坐标转换方法.  相似文献   

16.
GPS技术的出现,使得野外控制测量及实时测量精度达到cm级剐,GPS测量具有实时性好、精度高、速度快等优点,是常规测量所无法比拟的,然而,GPS接收的是WGS-84地心坐标系,只有经过坐标转换才能为我所用。本文主要从测量常用的仪器GPS—RTK坐标转换方法等方面加以阐述。  相似文献   

17.
本文讨论了在土地调查中由北京54坐标系数据和西安80坐标系数据互相转换问题,在利用七参数法进行坐标系转换过程中误差分配采用配置法,提高了转换参数的可靠性。  相似文献   

18.
陈信 《大众科技》2005,(7):69-70
文章主要论述了GPS地心坐标系到54北京参心坐标系的转换原理及过程,通过高斯平面投影把54北京坐标系转换为能为电子地图所接收的平面坐标.  相似文献   

19.
余颖媛 《中国科技纵横》2011,(12):202-202,169
本文简要概述了WGS84坐标系以及我国启用CGCS2000坐标系,并将CGCS2000坐标系与WGS84坐标系进行比较.说明使用CGCS2000国家大地坐标系的必要性及意义.  相似文献   

20.
一般来讲,GPS直接提供的坐标(B,L,H)是1984年世界大地坐标系(Word Geodetic System 1984即WGS-84)的坐标,其中B为纬度,L为经度,H为大地高即是到WGS-84椭球面的高度。而在实际应用中,我国地图采用的是1954北京坐标系或者1980西安坐标系下的高斯投影坐标(x,y,),不过也有一些电子地图采用1954北京坐标系或者1980西安坐标系下的经纬度坐标(B,L),高程一般为海拔高度h。  相似文献   

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