参心坐标系与地心坐标系的区别
测绘学基本术语

测绘学基本术语1、大地体:大地水准面所包围的形体称为大地体。
2、水准面:用一个假想的静止海洋面向陆地无限延伸,从而形成一个封闭的曲面,这个封闭的曲面称为水准面。
3、大地水准面:用平均的海洋面向陆地无限延伸,从而形成一个唯一的封闭的曲面,这个唯一的平均海洋面称为大地水准面。
4、大地原点:位于陕西省泾阳县永乐镇5、水准原点:位于青岛观象山6、参考椭球:一个国家或地区为处理测量成果而采用的一种与地球大小、形状最接近并具有一定参数的地球椭球。
7、参考椭球面:处理大地测量成果而采用的与地球大小、形状接近并进行定位的椭球体表面。
8、地心坐标系:以地球质心为原点建立的空间直角坐标系,或以球心与地球质心重合的地球椭球面为基准面所建立的大地坐标系。
9、参心坐标系:参心坐标系是以参考椭球的几何中心为基准的大地坐标系。
10、视差:是指眼睛在目镜端移动,所看见的目标有移动。
原因是物像与十字丝分划板不共面。
11、绝对高程:地面上任意一点至大地水准面的铅垂距离称为该点的绝对高程(海拔)12、相对高程:地面上任意一点到假定的水准面的铅垂距离,称为相对高程(或假定高程)13、水平角:空间两条相交直线在水平面上的垂直投影所夹的角。
14、垂直角:某一方向与其在同一铅垂面内的水平线所夹的角。
15、后方交会:是指仅在待定点上设站,向三个已知控制点观测两个水平夹角a、b,从而计算待定点的坐标,称为后方交会。
16、直线定向:确定直线方向与基本方向之间的关系,称为直线定向。
17、测回法:适合有两个观测方向。
18、相对误差:是指绝对误差的绝对值与相应观测值之比,通常以分子为1,分母为整数形式表示。
19、绝对误差:指中误差、真误差、容许误差、闭合差和较差等,他们具有与观测值相同的单位。
20、偶然误差:在相同的观测条件下,对某量进行一系列观测,若出现的误差在数值大小或符号上均不一致,且从表面看没有任何规律性,这种误差称为偶然误差。
21、系统误差:在相同的观测条件下,对某量进行一系列观测,若出现的误差在数值大小或符号上保持不变或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。
GPS定位的坐标系统类型

CPS定位的坐标系统类型
GPS 定位是以 GPS 卫星为动态已知点,根据 GPS 接收机观测的星站距离来确定接收机或测站的位置的。
可将 GPS 定位中所采用的坐标系进行如下分类:
1.空固坐标系与地固坐标系
空固坐标系与天球固连,与地球自转无关,用来确定天体位置较方便。
地固坐标系与地球固连,随地球一起转动,用来确定地面点位置较方便。
2.地心坐标系与参心坐标系
地心坐标系以地球的质量中心为原点,如 WGS -84坐标系和ITRF 参考框架均为地心坐标系。
而参心坐标系以参考椭球体的几何中心为原点,如北京54坐标系和80国家大地坐标系。
3.空间直角坐标系、球面坐标系、大地坐标系及平面直角坐标系经典大地测量采用的坐标系通常有两种:一是以大地经纬度表示点位的大地坐标系,二是将大地经纬度进行高斯投影或横轴墨卡托投影后的平面直角坐标系。
在 GPS 测量中,为进行不同大地坐标系之间的坐标转换,还会用到空间直角坐标系和球面坐标系。
4.国家统一坐标系与地方独立坐标系
我国国家统一坐标系常用的是80国家大地坐标系和北京54坐标系,采用高斯投影,分6°带和3°带,而对于诸多城市和工程建设来说,因高斯投影变形以及高程归化变形而引起实地上两点间的距离与高斯平面距离有较大差异,为便于城市建设和工程的设计、施工,
常采用地方独立坐标系,即以通过测区中央的子午线为中央子午线,以测区平均高程面代替参考椭球体面进行高斯投影而建立的坐标系。
第1讲 坐标系种类及坐标转换分解

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大地测量学与测量工程专业
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高等应用测量
空间直角坐标系
P(B,L,H;X,Y,Z)
z
N
P´
椭球中心
W
H
G O L B E y
x S
图2-1 空间直角坐标系示意图
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高等应用测量
高斯平面直角坐标系
图2-14 高斯-克吕格投影
图2-15 高斯-克吕格投影的分带
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大地测量学与测量工程专业
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(1)地心大地坐标系 (2)地心空间直角坐标系 z N
P´
P(B,L,H;X,Y,Z)
椭球中心 地球中心
W
H B E y
G O L x S
地球椭球
地心 坐标系示意图 2018/10/24 10
高等应用测量
地心高斯平面直角坐标系
图2-14 高斯-克吕格投影
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高等应用测量
(二)、按椭球(坐标系)的中心(原点)分类 可分为地心坐标系和参心坐标系。 1.地心坐标系
椭球的中心和地心重合。椭球称为地球椭球。
(1)地心大地坐标系 地球椭球的中心和地球质心重合的大地坐标系。 (2)地心空间直角坐标系 地球椭球的中心和三维直角坐标系的原点重合的空间直角坐标系。 (3)地心平面直角坐标系 由地心大地坐标系转化而来的平面直角坐标系。
图2-15 高斯-克吕格投影的分带
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高等应用测量
(二)、按椭球(坐标系)的中心(原点)分类 2.参心坐标系 椭球的中心和地心不重合。椭球称为参考椭球。 (1)参心大地坐标系 参考椭球的中心和地球质心不重合的大地坐标系。 (2)参心空间直角坐标系 参考椭球的中心和三维直角坐标系的原点不重合的空间直角坐标系。 (3)参心平面直角坐标系 由参心大地坐标系转化而来的平面直角坐标系。
BeiJing54 Xian80 WGS1989坐标系的分类总结

在大地测量学中,坐标系分为两大类:地心坐标系和参心坐标系。
地心坐标系是坐标系原点与地球质心重合的坐标系,参心坐标系是坐标系原点位于参考椭球体中心,但不与地球质心重合的坐标系。
我国使用的1954北京坐标系,1980西安坐标系都属于参心坐标系。
GPS中使用的世界大地坐标系WGS-84属于地心坐标系,我国最近开始启用的中国大地坐标系2000(即CGCS2000),也属于地心坐标系。
以上两大类坐标系都有下列几种表达形式:1.空间大地坐标系,即大地经纬度(B,L,H)形式2.空间直角坐标系,即三维空间坐标(X,Y,Z)形式3.投影平面直角坐标系。
即二维平面坐标(x,y,h)形式在工程测量和施工中,我国普遍使用的是1954北京或1980西安的高斯投影平面直角坐标系。
但为满足工程施工精度要求,通常会在测区建立独立的地方坐标系,且独立地方坐标系都能够通过转换公式换算为国家统一的坐标系上,如1954北京坐标系或1980西安坐标系。
楼主说的施工图纸上面标的那个是测量坐标可能是国家平面直角坐标系和独立的地方平面坐标系之一。
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。
GPS的测量结果与我国的54系或80系坐标相差几十米至一百多米,随区域不同,差别也不同,经粗落统计,我国西部相差70米左右,东北部140米左右,南部75米左右,中部45米左右。
现就上述几种坐标系进行简单介绍,供大家参阅,并提供各坐标系的基本参数,以便大家在使用过程中自定义坐标系。
1、1984世界大地坐标系WGS-84坐标系是美国国防部研制确定的大地坐标系,是一种协议地球坐标系。
我国三大坐标系讲解

我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)1、北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。
1954年北京坐标系的历史:新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。
由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。
因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。
它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。
北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;2、西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。
为此有了1980年国家大地坐标系。
1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG 75地球椭球体。
该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。
基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。
西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.257221013、WGS-84坐标系WGS-84坐标系(World Geodetic System)是一种国际上采用的地心坐标系。
坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。
工程测量笔记

工程测量笔记坐标系统1. 地理坐标系统天文地理坐标系天文经度λ 天文纬度φ大地地理坐标系大地经度L 大地纬度B参心坐标系参心坐标系是以参考椭球的几何中心为原点的大地坐标,通常分为:参心空间直角坐标系(xyz为其坐标元素)和参心大地坐标系(以BLH为其坐标元素)。
地心坐标系地心坐标系以地球质心为原点建立的空间直角坐标系,或以球心与地球质心重合的地球椭球面为基准面所建立的大地坐标系,通常分为:地心空间直角坐标系(xyz为其坐标元素)和地心大地坐标系(以BLH为其坐标元素)。
2. 高斯-克吕格平面直角坐标系等角投影,分带投影后,以各带中央子午线为纵轴(x轴),北方向为正;赤道为横轴(y轴),东方向为正;其交点为原点,即建立起各投影带的高斯-克吕格平面直角坐标系。
我国领土位于北半球,x值均为正值,地面点位于中央子午线以东y为正值,以西y为负值。
这种以中央子午线为纵轴的坐标值称为自然自然值。
为了避免y值出现负值,规定每带纵轴向西平移500km。
每带赤道长约667.2m(针对六度带),这样横坐标纯为正值。
在新坐标系横坐标通用值。
横坐标值(以米计的6位整数)前冠以投影带号。
这种由带号、500km和自然值组成的横坐标Y称为横坐标通用值3. 独立平面直角坐标系当测区范围较小(半径≤10km)时,可将地球表面视为平面。
以测区子午线方向(真子午线或磁子午线)为纵轴(x轴),北方向为正;横轴(y轴)与x轴垂直,东方向为正。
实际测量,一般将坐标原点选在测区的西南角。
4. WGS-84坐标系原点在地球质心,z轴指向BIH(国际时间局)1984年定义的协议地球极CTP方向,x轴指向BIH-1984.0的零子午面和CTP赤道面的交点,y轴与z、x轴构成右手坐标系。
极移。
BIH定期向外公布极移运动,简称极移由于地球自转轴相对地球而言,地极点在地球表面的位置随着时间而发生变化,这种现象称为极移运动地极的瞬时位置。
高程系统1. 地面点至水准面的铅垂距离,称为该店的的高程海拔。
地心和参心坐标系

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三大坐标系关系简介

我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)Gis应用 2009-09-27 10:06 阅读13 评论0 字号:大大中中小小我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS -84)1、北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。
1954年北京坐标系的历史:新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。
由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。
因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。
它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。
北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;2、西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。
为此有了1980年国家大地坐标系。
1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG 75地球椭球体。
该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。
基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。
西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.257221013、WGS-84坐标系WGS-84坐标系(W orld Geodetic System)是一种国际上采用的地心坐标系。
坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z 轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z 轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。
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参心坐标系与地心坐标系的区别
参心坐标系是以参考椭球的集合中心为原点的大地坐标,通常分为:参考空间直角坐标系(以XYZ为其坐标元素)和参心大地坐标系(以BLH为其坐标元素)。
1,参心坐标系是在参考椭球内建立OXYZ坐标系。
原点O为参考椭球的几何中心,X轴与赤道面和瘦子无眠的交线重合,向东为正。
Z轴与旋转椭球的短轴重合,向北为正。
Y轴与XZ平面构成右手系2、参心意指参考椭球的中心。
在测量中,为了处理观测成果和测算控制网的坐标,通常选取以参考椭球面为基本参考面,选一参考点作为大地测量的起算点(大地原点),利用大地原点的天文观测量来确定参考椭球在地球内部的位置和方向。
参考大地坐标的应用十分广泛,他是经典大地测量的一种通用坐标系。
根据地图投影理论,参心大地坐标系可以通过高斯投影机算转化为平面直角坐标系,为地形测量和工程测量提供控制基础。
由于不同时期采用的地球椭球不同,或其定位与定向不同,在我国历史上出现的参心大地坐标系主要有BJZ54(原)、GDZ80和BJZ54等三种。
地心坐标系以地球质心为原点建立的空间直角坐标系,或以球心与地球质心重合的地球椭球面为基准面所建立的大地坐标系。
以地球质心(总椭球的几何中心)为原点的大地坐标系,通常分为地心直角坐标系(以XYZ为其坐标元素)和地心大地坐标系(以BLH为其坐标元素)。
1,地心坐标系是在大地体系内建立的oxyz坐标系,向东为正。
Z轴与地球旋转轴重合,向北为正,Y轴与XZ平面构成右手系。