CGCS2000国家大地坐标系简介

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2000国家大地坐标系定义

2000国家大地坐标系定义

2000国家大地坐标系定义2000国家大地坐标系(简称CGCS2000)是中国自行研制的一种大地坐标系,是中国国家标准测绘坐标系统之一。

它是在1954年国家地理局所制定的1954国家大地坐标系基础上,结合全球卫星定位系统(GPS)技术和国际地球参考框架(ITRF)建立的。

CGCS2000包括大地坐标系和高程标准,大地坐标系定义了地球上各点的经度、纬度和大地高相对于地球基准面的数值,高程标准定义了地球上各点的高程数值。

大地坐标系与高程标准共同构成了CGCS2000坐标参考系统。

与之前的国家大地坐标系相比,CGCS2000在准确性和可靠性上有了极大的提升。

它采用了GPS技术进行大地测量,并利用全球分布的卫星接收站进行数据收集和处理,大大提高了测量的准确性。

此外,CGCS2000还参考了世界地理参考框架(WGS84),以确保其与国际标准的一致性。

CGCS2000的基本参数包括大地椭球参数和转换参数。

大地椭球参数包括椭球体长半轴、短半轴和椭球体扁率等。

转换参数包括各地区基准点的经纬度偏移量、高程偏移量和正高改正数等。

这些参数的准确性和稳定性对于CGCS2000的应用非常重要。

CGCS2000的应用非常广泛。

它被广泛应用于地理信息系统(GIS)、卫星导航、地籍管理、精密测量等领域。

在GIS中,CGCS2000提供了准确的地理位置信息,帮助人们在地图上确定位置、导航、进行空间分析等。

在卫星导航中,CGCS2000提供了准确的定位数据,帮助导航系统进行精确导航。

在地籍管理中,CGCS2000提供了准确的土地边界和界址点位置,有助于土地管理和土地交易。

在精密测量中,CGCS2000提供了准确的测量结果,帮助科学家进行各种研究和测量。

总之,CGCS2000是中国自行研制的一种大地坐标系,它采用了GPS技术和ITRF建立,准确性和可靠性极高。

它的广泛应用说明了它在测绘、导航、地籍管理和科学研究等领域的重要性。

CGCS2000的建立标志着中国在地理信息领域取得了重要的成就,为国内外的地理信息工作提供了重要的参考和依据。

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。

CGCS2000国家大地坐标系简介解析

CGCS2000国家大地坐标系简介解析

返 回 主 菜 单
采用2000国家大地坐标系后仍采用无潮汐系统。
二、点位坐标转换方法
(一)模型选择 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。
0.00000000608347 -0.00000000001427
0.00344978650678 9.7803253361 9.8321849379
9.7976432224 9.8061977695
赤道正常重力值γe(伽) 两极正常重力值γp(伽)正常重力平均值γ(伽) 纬度来自5度的正常重力值γ45°(伽)

(五)数据库中点位坐标转换模型参数计算
的区域选取 对于1980西安坐标系下的数据库,采用全国数 据计算的一套模型参数可满足1:5万及1:25万 比例尺数据库转换的精度要求;采用全国数 据计算的六个分区的模型参数可满足1:1万比 返 例尺数据库转换的精度要求。对于1954年北 回 主 京坐标系下的数据库的转换,采用全国数据 菜 单 计算的六个分区的模型参数可满足1:5万及 1:25万比例尺数据库转换的精度要求;按 (2°×3°)进行分区计算模型参数可满足 1:1万比例尺数据库转换的精度要求。
椭球平均半径R1(m) 相同表面积的球半径R2(m) 相同体积的球半径R3(m)

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。

国标2000 坐标系

国标2000 坐标系

国标2000 坐标系(实用版)目录1.国标 2000 坐标系的概述2.国标 2000 坐标系的特点3.国标 2000 坐标系的应用领域4.国标 2000 坐标系的意义正文一、国标 2000 坐标系的概述国标 2000 坐标系,全称为国家通用坐标系 2000,是我国自主研发的一种大地坐标系。

其主要目的是为了满足我国国民经济建设、国防建设和科学研究等方面的需求,提高测绘成果的精度和可靠性。

国标 2000 坐标系是基于地球椭球体模型的一种坐标系,其建立在我国的实际地理基础上,具有较高的适用性和实用性。

二、国标 2000 坐标系的特点1.地心性:国标 2000 坐标系是基于地球椭球体模型的一种坐标系,其坐标原点为地球质心,因此具有地心性特点。

2.采用国际标准:国标 2000 坐标系在设计过程中,参照了国际上的一些先进坐标系,如 WGS84 坐标系等,以适应国际交流和合作的需要。

3.高精度:国标 2000 坐标系采用了当前国际上最先进的测量技术和数据处理方法,其坐标转换参数的精度达到了厘米级别。

4.自适应性:国标 2000 坐标系可以根据实际需要进行局部或全局的调整和优化,以满足不同应用领域的要求。

三、国标 2000 坐标系的应用领域国标 2000 坐标系广泛应用于我国各个领域,如国土测绘、城市规划、交通运输、水利工程、地质勘查、环境保护等。

采用国标 2000 坐标系,可以提高测绘成果的精度和可靠性,为我国的经济建设和社会发展提供有力支持。

四、国标 2000 坐标系的意义国标 2000 坐标系的建立,是我国测绘科技领域的一项重要成果,具有深远的意义。

首先,它提高了我国测绘成果的精度和可靠性,为我国的经济建设和社会发展提供了有力支持。

其次,它推动了我国测绘技术的发展和创新,提高了我国在国际测绘领域的地位和影响力。

cgcs2000坐标系表达

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cgcs2000坐标系表达CGCS2000坐标系简介CGCS2000(China Geodetic Coordinate System 2000)是中国国家测绘局于2000年发布的一种大地坐标系统,用于描述中国及其周边地区的地理位置。

本文将介绍CGCS2000坐标系的定义、特点和应用,以及与其他坐标系的关系。

一、定义和特点CGCS2000是基于国际地球参考系统(ITRF)建立的大地坐标系统。

它采用平均地球参考椭球体,即GRS80椭球体作为基准椭球体,通过多个基准点的观测数据进行拟合,得到了中国及其周边地区的大地坐标系。

CGCS2000采用了三维直角坐标系,其中X轴指向0度经线,Y轴指向90度经线,Z轴指向北极。

坐标单位为米。

该坐标系采用了世界地心、地球惯性参考系,具有较高的精度和稳定性。

二、CGCS2000与其他坐标系的关系CGCS2000与国际坐标系统(WGS84)非常接近,两者之间的差异在一般情况下可以忽略不计。

因此,CGCS2000可以与GPS、GLONASS等全球导航卫星系统无缝对接,实现高精度的定位和导航。

CGCS2000与北京54坐标系之间存在一定的差异。

北京54坐标系是中国历史上采用的一种坐标系统,但在CGCS2000的定义下已经过时。

使用CGCS2000坐标系可以更准确地描述中国及其周边地区的地理位置。

三、CGCS2000的应用CGCS2000作为中国国家标准的大地坐标系,被广泛应用于测绘、地理信息系统(GIS)、导航和遥感等领域。

在测绘中,CGCS2000提供了高精度的坐标参考,可以用于制图和空间数据的整合。

在GIS领域,CGCS2000提供了统一的空间参考,以支持地理数据的集成和分析。

CGCS2000还广泛应用于国土资源调查、地质勘探、水利工程、城市规划等领域。

通过采用统一的坐标系统,可以实现不同数据源之间的无缝对接和信息共享,提高工作效率和数据质量。

总结CGCS2000是中国国家测绘局发布的一种大地坐标系统,基于国际地球参考系统建立。

国标2000 坐标系

国标2000 坐标系

国标2000 坐标系
(最新版)
目录
1.国标 2000 坐标系的定义与概述
2.国标 2000 坐标系的特点与应用
3.国标 2000 坐标系的优势与不足
正文
一、国标 2000 坐标系的定义与概述
国标 2000 坐标系,全称为中国国家大地坐标系 2000,是我国自主建立的大地坐标系。

它采用了国际通用的 WGS84 椭球参数,以全球大地测量和地球物理数据为基础,利用现代测绘技术,通过计算建立了我国自己的坐标系统。

二、国标 2000 坐标系的特点与应用
1.特点:国标 2000 坐标系采用了 WGS84 椭球参数,椭球长半轴为6378137m,扁率为 1/298.25。

其原点为我国新疆的喀纳斯,采用了地心坐标系,以地球质心为坐标原点,以地球赤道面为基准面。

2.应用:国标 2000 坐标系广泛应用于我国测绘、地理信息系统、气象、地震等领域。

它为我国的国土测绘、城市规划、资源调查等提供了统一、准确的空间基准。

三、国标 2000 坐标系的优势与不足
1.优势:国标 2000 坐标系采用了国际通用的 WGS84 椭球参数,具有全球一致性,可以实现全球范围内的坐标转换。

此外,该坐标系采用了地心坐标系,有利于减少地球自转对坐标测量的影响,提高了测量精度。

2.不足:尽管国标 2000 坐标系具有诸多优势,但在某些特定领域,例如精密工程测量、卫星导航系统等,仍存在一定的局限性。

因此,在这
些领域,我国还需要继续研究和发展更先进的坐标系统。

综上所述,国标 2000 坐标系是我国自主建立的大地坐标系,具有全球一致性和较高的测量精度,已在多个领域得到广泛应用。

2000国家大地坐标系

2000国家大地坐标系

2000国家大地坐标系一、起止时间2008年4月,国务院批准自2008年7月1日起,启用2000国家大地坐标系。

二、大地坐标系CGCS2000是(中国)2000国家大地坐标系的缩写,该坐标系是通过中国GPS 连续运行基准站、空间大地控制网以及天文大地网与空间地网联合平差建立的地心大地坐标系统。

2000(中国)国家大地坐标系以ITRF 97 参考框架为基准, 参考框架历元为2000.0,仍采用无潮汐系统。

表示方法:大地坐标系,是将地球模拟成一个规则的椭球,以大地经度(L)、大地纬度(B)、大地高(H)来表示地球表面物体的位置。

大地经度(L)是通过该点的大地子午面与起始大地子午面(通过格林尼治天文台的子午面)之间的夹角,规定以起始子午面起算,向东由0°至180°称为东经,向西由0°至180°称为西经。

大地纬度(B)是通过该点的法线与赤道面的夹角,规定由赤道面起算,由赤道面向北从0°至90°称为北纬,向南从0°到90°称为南纬。

其中著名的纬线“北回归线”是太阳光线能够直射在地球上最北的界线,横穿于绿水青山的增城境内,其大地纬度值约为北纬23度26分。

大地高(H)则是物体到椭球表面的高度。

(纬度,经度,高)=(B,L,H)=空间立体坐标(X,Y,Z)分带划分:在经纬度绘制图面时,不方便直接测量面积和长度,各类证书、图纸上更常见的是平面坐标值。

于是便有了地图投影,即将物体位置从不可展平的地球表面投影到一个平面,并保证地物空间信息在区域上的了解与完整。

“等角横切椭圆柱投影”,为我国常用的地图投影方式。

该方法由大家熟知的德国数学天才高斯于19世纪20年代提出,并在90年后由科学家克吕格补充完善,故又名“高斯-克吕格投影”。

为了便于理解,我们可以把地球看做一个大西瓜,然后等分切开,再一瓣瓣展开,便可以得到平面的地图。

为了保证展开后变形不致太大,一般切为60份或120份,一份又称为一分带,又叫6度分带和3度分带。

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e、图幅换带接边:采用右图(1954年北京坐标系) 接左图(2000国家大地坐标系)时,先进行右图的 椭球体与换带转换,在左带中利用左图的平移量进 行右图的坐标平移,完成接边后保存在左带中的右 图(备份)成果。返回右图取消先前换带接边加入 的平移量,并进行投影变换,最后利用右带自身的 平移量完成平移后,方可与其相邻的右图接边; f、对基础地理信息数据库元数据相关条目进行更改。
三、1:2.5-1:25万数据库的转换
(一)按国家基本比例尺地形图分幅组织的数据库 按国家基本比例尺地形图分幅组织的图形数据(DLG、DEM、 DRG),依据以下方案进行转换。 1、1:2.5-1:10万DLG数据库转换 (1)1954年北京坐标系下1:2.5-1:10万DLG数据库转换 a、依据相应比例尺分幅进行区域划分,分两步完成坐标转换。 首先进行椭球体变换,再利用对应的比例尺图幅区域的X、 Y坐标平移量进行坐标平移; b、依据2000国家大地坐标系下对应的比例尺标准分幅图廓进 行数据裁切,区域边缘图幅中的数据空白区利用相邻图幅数 据进行补充;

3、1:2.5-1:10万DEM数据库转换 原数据为25米分辨率的灰阶(256个)栅 格数据,建库数据图幅间接边处理完好。此数 据转换可有两种方式:一种是依据2000国家大 地坐标系下DLG相关图层数据(等高线、高程 点)重新生成DEM(见DEM数据生产规范), 一种是进行DEM数据的转换。以下给出DEM数 据转换方法。
椭球平均半径R1(m) 相同表面积的球半径R2(m) 相同体积的球半径R3(m)
6371008.77138 6371007.18092 6371000.78997
椭球的正常位U0(m2s-2) 动力形状因子J2 球谐系数J4
球谐系数J6 球谐系数J8
m 2a 2b / GM
62636851.7149 0.001082629832258 -0.00000237091126

(2)1980西安坐标系下1:2.5-1:10万 DEM数据库转换 a、按照相应比例尺对应图幅分块,在需 补充内容的邻接边各增加一个相应比例尺图幅; b、依据相应的比例尺图幅的X、Y坐标平 移量,进行图幅坐标平移,并参考像素分辨率 确定起算坐标完成数据重采样; c、d按1954年北京坐标系1:2.5-1:10万 DEM数据库转换的d、e步骤进行。

c、添加2000国家大地坐标系下的方里格网层,删除原方里格 网数据层; d、完成图廓更改、数据编辑、数据接边、拓扑重建、数据入 库等数据后处理及建库工作; b、依据2000国家大地坐标系下对应的比例尺标准分幅图廓进 行数据裁切,区域边缘图幅中的数据空白区利用相邻图幅数 据进行补充; c、添加2000国家大地坐标系下的方里格网层,删除原方里格 网数据层; d、完成图廓更改、数据编辑、数据接边、拓扑重建、数据入 库等数据后处理及建库工作;
0.00000000608347 -0.00000000001427
0.00344978650678 9.7803253361 9.8321849379
9.7976432224 9.8061977695
赤道正常重力值γe(伽) 两极正常重力值γp(伽)
正常重力平均值γ(伽) 纬度45度的正常重力值γ45°(伽)

b、在DRG数据上叠加2000国家大地坐标系下新 的大地控制基础层(图廓及方里格网等),新图廓中 数据空白或数据出图区域不做图纹补充和裁减; c、在图例中添加2000国家大地坐标系下新的控 制基准说明条款; d、完成数据合层,并保持DRG数据的原有分辨 率; e、更改元数据中相关内容,增加1954年北京坐 标系标准分幅的图廓四角点在2000国家大地坐标系下 坐标,计算2000国家大地坐标系标准分幅的图廓四角 点的坐标。 转换后数据为2000国家大地坐标系坐标、1954年 北京坐标系分幅。

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 二、点位坐标转换方法 三、1:2.5-1:25万数据库的转换 四、1:1万及1:5千基础地理信息数据库的转换 五、相对独立的平面坐标系统与2000国家大地坐 标系建立联系的方法 六、坐标转换方法 七、附录
一、2000国家大地坐标系的定义
2000国家大地坐标系简介
关于印发启用2000国家坐标系实施方案的通知 国测国字〔2008〕24号


国务院各部委、各直属机构,各有关中央企业,各省、 自治区、直辖市测绘行政主管部门,新疆生产建设兵团测绘 主管部门: 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。为做好启用2000国家大地坐标系的实施工 作,我局组织制定了《启用2000国家大地坐标系实施方 案》,现予印发,请遵照执行。 附件:《现有测绘成果转换到2000国家大地坐标系技术指 南 》》 国家测绘局

4、1:25万DLG数据库转换 (1)将1:25万分幅的平面坐标平移量转换为对 应的经、纬度平移量或直接获取对应图幅的经、纬度 平移量; (2)根据1:25万分幅的经、纬度平移量,完成 1:25万经纬度数据到2000国家大地坐标系经纬度数据 的转换(1954年北京坐标系需同时考虑椭球体变化和 平移量); (3)依据2000国家大地坐标系下对应的1:25万 标准分幅图廓进行数据裁切,区域边缘图幅中的数据 空白区利用相邻图幅数据进行补充; (4)数据后处理,包括:图廓更改、新格网层 添加、数据编辑、数据接边、拓扑重建、数据入库等; (5)更改元数据文件

(1)1954年北京坐标系下1:2.5-1:10万DEM数 据库转换 a、按照比例尺对应图幅分块,在需补充内容的 邻接边各增加一个相应比例尺图幅; b、考虑椭球变换及相应的比例尺图幅的X、Y坐 标平移量,求得X、Y坐标改正值; c、根据坐标改正值进行图幅坐标平移,同时, 参考像素分辨率确定起算坐标进行数据重采样; d、按2000国家大地坐标系新的图廓及重叠像素 进行图幅裁切,更改数据头文件中定位坐标; e、修改元数据相关条目。
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
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,
返 回 主 菜 单
采用2000国家大地坐标系后仍采用无ห้องสมุดไป่ตู้汐系统。
二、点位坐标转换方法
(一)模型选择 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。选择部分重 合点作为外部检核点,不参与转换参数计算,用转换参数计算 这些点的转换坐标与已知坐标进行比较进行外部检核。应选定 至少6个均匀分布的重合点对坐标转换精度进行检核。

5、1:25万DEM数据库转换 (1)利用2000国家大地坐标系对应的 DLG数据层,重新内插生成DEM; (2)依据新的DEM更改元数据文件。

(二)按其它方式建立的数据库
1、按区域建立的图形数据库 按区域(省、地区、流域等)建立的图形数据库 (DLG、DEM、DRG),可先分带分块分层完成转 换,参照以上相应比例尺基础地理信息数据库的转换 方案转换后拼接合成。 1:10万-1:25万数据库,依1:25万数据库转换方案 逐块进行转换,再整体拼接合成;按非高斯投影方式 组织的,将原数据经纬网30′×30′或15′×15′交点作 为坐标转换参考点,计算这些参考点在2000国家大地 坐标系下的坐标,利用地理信息软件进行图形纠正, 完成数据转换。
(2)1980西安坐标系下1:2.5-1:10万DLG数据库转换
依据相应比例尺分幅进行区域划分,不考虑椭球体变 换,直接利用对应的比例尺图幅区域的X、Y坐标平 移量进行坐标平移;然后按照1954年北京坐标系下 DLG数据库转换的b~f对应步骤进行。
2、1:2.5-1:10万DRG数据库转换 原数据为300~500dpi的原版印刷地图经 扫描纠正生成的RGB栅格数据,无图幅间要素 的接边处理。 (1)1954年北京坐标系下1:2.5-1:10万 DRG数据库转换 a、考虑椭球变换及对应图廓角点的X、Y 坐标平移量,计算1954年北京坐标系分幅图廓 角点在2000国家大地坐标系下的坐标,并修改 数据头文件中相应的定位坐标;

2、按线性条带建立的图形数据库 按线性条带(境界、河流、交通线、管道线等)建立的图形
数据库,可依据条带的方向、长短等分段进行,再拼接合成; 也可通过条带中一定密度地物点的两套坐标,通过软件逐点进 行纠正。具体方法: 分块纠正:对于1:1万分块,按1:1万数据转换方案逐块纠正 后接边合成;对于1:5万分块,按1:2.5-1:10万数据转换方案逐 块纠正后接边合成; 逐点纠正:依据数据精度,建立一定密度(1:1万100米格网 点、1:5万2000米格网点)的坐标转换参考点,计算这些参考 点在新坐标系下的坐标,利用地理信息软件完成数据转换。
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