部分各地WGS84坐标系转换BJ54坐标系参数


DZ -52 DA -108 DF 0.0000005 茂名的 DX -9 DY -98 DZ -71 DA -108 DF 0.0000005
坐标参数 海南坐标转换参数: dx=-9.8 dy=-114.6 dz=-62.7 da=-108.0 df=0.0000005 中央子午线:111
DX = -18 DY = -104.5 DZ = -57.5 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:117 或 123(东为 123,西为 117)
Z=[N(1-e2)+H]sinB 不同坐标系对应椭球的有关常数详见下表: 项目 WGS84 坐标系 BJ54 坐标系 西安 80 坐标系 A e2 0.00669437999013 0.006693427 0.006694385 (注:X、Y、Z 为大地坐标系中的三维直角坐标;A 为大地坐标系对应椭球之长半轴; e2 为大地坐标系对应椭球第一偏心率; N 为该点的卯酉圈曲率半径,N=A/(1-e2sin2B)1/2; H=h+x,该处 H 为 BJ54 或西安 80 坐标系中的大地高) 第三步:求出 DX,DY,DZ。即利用 WGS84 坐标系的 X、Y、Z 值,减去我国坐标系 的对应值,得出实现坐标系统转换的三个参数。 (应算出 WGS84 与北京和西安坐标系两套 参数。 ) 第四步:参数验证。参数计算之后必须对其进行验证。验证的方法是在应用区域内选择 5 个以上水准点进行实测,实测值与测绘部门提供的理论值对比,如果最大误差不大于 15 米,平均误差不大于 10 米,则计算出的参数可以使用,否则要重新计算或查找出现问题的 原因。 对了,还有一个很重要的事情,要在位置格式的地方,选择用户自定义方式,输入如下 参数: 中央经线:视当地经度确定; 投影比例:1; 东西偏差:500000; 南北偏差:0 在这里面中央经线的确定很重要, 根据实际所在地不同而有所和差异。 至于这些参数的 实际意义么,还是另外开题写吧,那也是不少的内容呢。 到此为止, 进行坐标转换的五个参数都已经得到了, 那么可以将这些参数输入到手持机 中,进行测量了。
西藏坐标转换区域化参数: DX = 11.9 DY = -120.8 DZ = -62.4 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:93
茂名的 DX -9 DY -98 DZ -71 DA -108 DF 0.0000005 再来个广州的 DX -14 DY -110 DZ -52 DA -108 DF 0.0000005 四川盆地坐标系转换参数
新疆乌鲁木齐地区坐标转换参数: DX = 19 DY = -33 DZ = 5 DA= -108; DF= 0.0000005
中央子午经度:87
注:以下参数仅供参考! ! 以下为四川盆地坐标系转换参数 Dx=-4 Dy=-104 Dz=-45 Da=-108 Df=+0.0000005 中央子午经度:105
Dx=-4 Dy=-104 Dz=-45 Da=-108 Df=+0.0000005 中央子午经度:105 包头地区坐标系转换参数 Dx=-92 Dy=-49 Dz=-4 Da=-108 Df=+0.0000005 中央子午经度:114 安徽省坐标转换区域化参数: DX = -15 DY = -120 DZ = -48 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:117 鄂尔多斯市省坐标转换区域化参数: DX = 16 DY = -147 DZ = -77 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:111 新疆阿克苏地区坐标转换参数: DX = 18 DY = -152 DZ = -76 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:81 西藏坐标转换区域化参数: DX = 11.9 DY = -120.8 DZ = -62.4 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:93 赤峰地区坐标转换参数: DX = -18 DY = -104.5
DZ = -57.5 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:117 或 123(东为 123,西为 117) 新疆乌鲁木齐地区坐标转换参数: DX = 19 DY = -33 DZ = 5 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:87 海南坐标转换参数: dx=-9.8 dy=-114.6 dz=-62.7 da=-108.0 df=0.0000005 中央子午线:111 深圳得 x=16.54 y=108.66 z=59.42 中央子午线 114d 比例尺 1.00000 参数------惠州大亚湾 DX=18.05 DY=110.68 DZ=58.23 中央子午线=114:00:00.00
DF= 0.0000005 中央子午经度:117 鄂尔多斯市省坐标转换区域化参数: DX = 16 DY = -147 DZ = -77 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:111
新疆阿克苏地区坐标转换参数: DX = 18 DY = -152 DZ = -76 DA= 1
赤峰地区坐标转换参数: DX = -18 DY = -104.5 DZ = -57.5 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:117 或 123(东为 123,西为 117) 注:以下参数仅供参考! ! 以下为四川盆地坐标系转换参数 Dx=-4 Dy=-104 Dz=-45 Da=-108 Df=+0.0000005 中央子午经度:105 安徽省坐标转换区域化参数: DX = -15 DY = -120 DZ = -48 DA= -108;
北京: Dx=+16.5 Dy=-156.4 Dz=-80.1 DX=11.9 DY=-120.8 DZ=-62.4 DA=-108.0 DF=0.00000050 E=93°00.000 +1.0000000 +5000000.0 0.0 藏东可用 99°,其它参数不变,可对照地形图校对。 广东省 GPS 参数:这是 WGS84 转北京 54 的,适宜河源、惠州、深圳、东莞地区 DX=-19
DY=-112 DZ=-55 DA=-108.0 DF=0.00000050 E=114°00.000 +1.0000000 +5000000.0 0.0 ,WGS84 转西安 80 的是 DX=-96 DY=-51 DZ=12 DA=-3 DF=0.00000000 E=114°00.000 +1.0000000 +5000000.0 0.0 适宜整个广东。 广东?河源 GPS 参数转换参数/ DX=12 DY=-121 DZ=-62 DA=-108 DF=0.00000050 E=114°00.000 +1.0000000 +5000000.0 0.0 再来个广州的 DX -14 DY -110
以下为包头地区坐标系转换参数 Dx=-92 Dy=-49 Dz=-4 Da=-108 Df=+0.0000005 中央子午经度:114 安徽省坐标转换区域化参数: DX = -15 DY = -120 DZ = -48 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:117
鄂尔多斯市省坐标转换区域化参数: DX = 16 DY = -147 DZ = -77 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:111
新疆阿克苏地区坐标转换参数: DX = 18 DY = -152 DZ = -76 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:81
西藏坐标转换区域化参数: DX = 11.9 DY = -120.8 DZ = -62.4 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:93
各地 WGS84 坐标系转换 BJ54 坐标系参数(不断加入中...) 原理部分: 坐标系转换问题 对于坐标系的转换,给很多 GPS 的使用者造成一些迷惑,尤其是对于刚刚接触的人, 搞不明白到底是怎么一回事。我对坐标系的转换问题,也是一知半解,对于没学过测量专业 的人来说,各种参数的搞来搞去实在让人迷糊。在我有限的理解范围内,我想在这里简单介 绍一下,主要是抛砖引玉,希望能引出更多的高手来指点迷津。 我们常见的坐标转换问题, 多数为 WGS84 转换成北京 54 或西安 80 坐标系。 其中 WGS84 坐标系属于大地坐标, 就是我们常说的经纬度坐标, 而北京 54 或者西安 80 属于平面直角坐 标。对于什么是大地坐标,什么是平面直角坐标,以及他们如何建立,我们可以另外讨论。 这里不多罗嗦。 那么,为什么要做这样的坐标转换呢? 因为 GPS 卫星星历是以 WGS84 坐标系为根据而建立的,我国目前应用的地形图却属 于 1954 年北京坐标系或 1980 年国家大地坐标系; 因为不同坐标系之间存在着平移和旋转关 系(WGS84 坐标系与我国应用的坐标系之间的误差约为 80) ,所以在我国应用 GPS 进行绝 对定位必须进行坐标转换,转换后的绝对定位精度可由 80 提高到 5-10 米。简单的来说, 就 一句话,减小误差,提高精度。 下面要说到的,才是我们要讨论的根本问题:如何在 WGS84 坐标系和北京 54 坐标系 之间进行转换。 说到坐标系转换,还要罗嗦两句,就是上面提到过的椭球模型。我们都知道,地球是一 个近似的椭球体。 因此为了研究方便, 科学家们根据各自的理论建立了不同的椭球模型来模 拟地球的形状。而且我们刚才讨论了半天的各种坐标系也是建立在这些椭球基准之上的。 比 如北京 54 坐标系采用的就是克拉索夫斯基椭球模型。而对应于 WGS84 坐标系有一个 WGS84 椭球,其常数采用 IUGG 第 17 届大会大地测量常数的推荐值。WGS84 椭球两个最 常用的几何常数:长半轴:6378137±2(m);扁率:1:298.257223563 之所以说到半长轴和扁率倒数是因为要在不同的坐标系之间转换, 就需要转换不同的椭 球基准。这就需要两个很重要的转换参数 dA、dF。 dA 的含义是两个椭球基准之间半长轴的差; dF 的含义是两个椭球基准之间扁率倒数的 差。 在进行坐标转换时, 这两个转换参数是固定的, 这里, 我们给出在进行 84—〉 54, 84—〉 80 坐标转换时候的这两个参数如下: WGS84>北京 54:DA:-108;DF:0.0000005 WGS84>西安 80:DA: -3 ;DF: 0 椭球的基准转换过来了,那么由于建立椭球的原点还是不一致的,还需要在 dXdYdZ 这三个空间平移参量, 来将两个不同的椭球原点重合, 这样一来才能使两个坐标系的椭球完 全转换过来。 而由于各地的地理位置不同, 所以在各个地方的这三个坐标轴平移参量也是不 同的,因此需要用当地的已知点来计算这三个参数。具体的计算方法是: 第一步:搜集应用区域内 GPS“B”级网三个以上网点 WGS84 坐标系 B、L、H 值及我国 坐标系(BJ54 或西安 80)B、L、h、x 值。 (注:B、L、H 分别为大地坐标系中的大地纬度、 大地经度及大地高,h、x 分别为大地坐标系中的高程及高程异常。各参数可以通过各省级 测绘局或测绘院具有“A”级、“B”级网的单位获得。 ) 第二步:计算不同坐标系三维直角坐标值。计算公式如下: X=(N+H)cosBcosL Y=(N+H)cosBsinL
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使用七参数法实现WGS84经纬度坐标到北京54平面坐标的转换

使用七参数法实现WGS84经纬度坐标到北京54平面坐标的转换

使用七参数法实现WGS84经纬度坐标到北京54平面坐标的转换赵强国【期刊名称】《山东林业科技》【年(卷),期】2012(042)006【摘要】简述了WGS--84坐标系、北京54坐标系以及WGS84经纬度坐标到北京54平面坐标的转换原理,并介绍了通过ArcGIS软件如何将矢量数据从WGS84经纬度坐标转换为北京54平面坐标。

%This paper briefly describes the WGS84 longitude and latitude coordinate system, the Beijing 54 plane coordinate system, and the transformation principle of the WGS84 longitude and latitude coordinates into Beijing 54 plane ones. It presents a transformation method of vector data from the WGS84 longitude and latitude coordinates to the Beijing 54 plane ones by using the software of ArcGIS.【总页数】3页(P68-70)【作者】赵强国【作者单位】国家林业局西北林业调查规划设计院,陕西西安710048【正文语种】中文【中图分类】P226.3【相关文献】1.基于MATLAB的WGS84坐标向北京54坐标转换 [J], 伍霁;曹娜2.使用七参数实现WGS84经纬度坐标到西安80平面坐标的转换 [J], 赵强国3.浅谈WGS84与北京54坐标系之间的转换 [J], 葛岚4.WGS84、北京54、高斯-克吕格坐标系转换算法 [J], 陈立颂;任继山5.常用GPS软件实现平面坐标与WGS84经纬度转换精度探讨 [J], 宋廷星因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

坐标系转换步骤以及公式

坐标系转换步骤以及公式

一、各坐标系下椭球参数WGS84大地参数北京54大地参数西安80大地参数参考椭球体:WGS 84 长半轴:6378137短半轴:6356752.3142 扁率:1/298.257224 参考椭球体:Krasovsky_1940长半轴:6378245短半轴:6356863.0188扁率:1/298.3参考椭球体:IAG 75长半轴:6378140短半轴:6356755.2882扁率:1/298.257000二、WGS84转北京54一般步骤(转80一样,只是椭球参数不同)前期工作:收集测区高等级控制点资料。

在应用手持GPS接收机观测的区域内找出三个以上分布均匀的等级点(精度越高越好)或GPS“B”级网网点,点位最好是周围无电磁波干扰,视野开阔,卫星信号强。

并到测绘管理部门抄取这些点的54北京坐标系的高斯平面直角坐标(x、y),大地经纬度(B、L),高程h ,高程异常值ξ和WGS-84坐标系的大地经纬度(B、L),大地高H。

如果没有收集到WGS-84下的大地坐标,则直接用手持GPS测定已知点B、L、H值。

转换步骤:1、把从GPS中接收到84坐标系下的大地坐标(经纬度高程B、L, H,其中B为纬度,L为经度,H为高程),使用84坐标系的椭球参数转换为84坐标系下的地心直角坐标(空间坐标):式中,N为法线长度,为椭球长半径,b为椭球短半径,为第一偏心率。

2、使用七参数转换为54坐标系下的地心直角坐标(x,y,z):x = △x + k*X- β*Z+ γ*Y+ Xy = △y + k*Y + α*Z - γ*X + Yz = △z + k*Z - α*Y + β*X + Z其中,△x,△y,△z为三个坐标方向的平移参数;α,β,γ为三个方向的旋转角参数;k为尺度参数。

(采用收集到的控制点计算转换参数,并需要验证参数)在小范围内可使用七参数的特殊形式即三参数,即k、α、β、γ都等于0,变成:x = △x+ Xy = △y+ Yz = △z + Z3、根据54下的椭球参数,将第二步得到的地心坐标转换为大地坐标(B54,L54,H54)计算B时要采用迭代,推荐迭代算法为:4、根据工程需要以及各种投影(如高斯克吕格)规则进行投影得到对应的投影坐标,即平面直角坐标。

使用ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到北京54高斯投影坐标的转换

使用ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到北京54高斯投影坐标的转换

使用ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到北京54高斯投影坐标的转换使用ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到北京54高斯投影坐标的转换【摘要】本文针对从事测绘工作者普遍遇到的坐标转换问题,简要介绍ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到北京54高斯投影坐标转换原理和步骤。

【关键词】ArcGIS 坐标转换投影变换1 坐标转换简介坐标系统之间的坐标转换既包括不同的参心坐标之间的转换,或者不同的地心坐标系之间的转换,也包括参心坐标系与地心坐标系之间的转换以及相同坐标系的直角坐标与大地坐标之间的坐标转换,还有大地坐标与高斯平面坐标之间的转换。

在两个空间角直坐标系中,假设其分别为O--XYZ和O--XYZ,如果两个坐标系的原点相同,通过三次旋转,就可以使两个坐标系重合;如果两个直角坐标系的原点不在同一个位置,通过坐标轴的平移和旋转可以取得一致;如果两个坐标系的尺度也不尽一致,就需要再增加一个尺度变化参数;而对于大地坐标和高斯投影平面坐标之间的转换,则需要通过高斯投影正算和高斯投影反算,通过使用中央子午线的经度和不同的参考椭球以及不同的投影面的选择来实现坐标的转换。

如何使用ArcGIS实现WGS84经纬度坐标到BJ54高斯投影坐标的转换?这是很多从事GIS工作或者测绘工作者普遍遇到的问题。

本文目的在于帮助用户解决这个问题。

我们通常说的WGS-84坐标是指经纬度这种坐标表示方法,北京54坐标通常是指经过高斯投影的平面直角坐标这种坐标表示方法。

为什么要进行坐标转换?我们先来看两组参数,如表1所示:表1 BJ54与WGS84基准参数参考椭球体长半轴短半轴扁率BJ54基准参数Krasovsky_1940 6378245 6356863.0188 298.3WGS 84 6378137 6356752.3142 298.257224 WGS84基准参数很显然,WGS84与BJ54是两种不同的大地基准面,不同的参考椭球体,因而两种地图下,同一个点的坐标是不同的,无论是三度带六度带坐标还是经纬度坐标都是不同的。

地理坐标WGS84转换为平面坐标北京54方法

地理坐标WGS84转换为平面坐标北京54方法

地理坐标WGS84转换为平面坐标北京54方法地理坐标WGS84转换为平面坐标北京54方法GS+7.0坐标要求为平面坐标,因而要进行坐标转换。

参考资料:滕志军, 李结, 朱瑞杰,等.WGS-84到北京54坐标转换精简模型修正方案的研究[J].东北电力大学学报.2008.8. vol.28----no.4. 82-85。

1、关于北京54坐标系:高斯-克吕格投影。

我国大中比例尺地图均采用高斯-克吕格投影,其通常是按6度和3度分带投影,1:2.5万-1:50万比例尺地形图采用经差6度分带,1:1万比例尺的地形图采用经差3度分带。

具体分带法是:6度分带从本初子午线开始,按经差6度为一个投影带自西向东划分,全球共分60个投影带,带号分别为1-60;3度投影带是从东经1度30秒经线开始,按经差3度为一个投影带自西向东划分,全球共分120个投影带。

为了便于地形图的测量作业,在高斯-克吕格投影带内布置了平面直角坐标系统,具体方法是,规定中央经线为X轴,赤道为Y轴,中央经线与赤道交点为坐标原点,x 值在北半球为正,南半球为负,y值在中央经线以东为正,中央经线以西为负。

由于我国疆域均在北半球,x值均为正值,为了避免y值出现负值,规定各投影带的坐标纵轴均西移500km,中央经线上原横坐标值由0变为500km。

为了方便带间点位的区分,可以在每个点位横坐标y值的百千米位数前加上所在带号,如20带内A点的坐标可以表示为YA=20 745 921.8m。

坐标单位为米。

2、坐标转换原理:A点的WGS-84坐标(B,L):B为纬度N,L为经度E。

大地坐标(X,Y):X为纬度,Y为经度。

坐标转换方法:把转换函数输入到EXCEL电子表格里,进行批量转换,所需函数在/view/eed7d35277232f60ddcca1c7.html可以找到。

输入函数:复制wgs坐标到电子表格里并计算:单位为米。

完成。

3、讨论:在ArcGIS中:在“添加XY数据”窗口中,选择已添加的XY 数据表,指定X坐标字段(东经)和Y坐标字段(北纬),坐标系统为WGS-84 (p42)。

wgs84和北京54坐标转换的一些参数

wgs84和北京54坐标转换的一些参数

主要介绍的是:3参数(七参数)转换法,三参数坐标纠正法一:3参数(七参数)转换法从本质上来说,转换的步骤应该大致遵循这样的规则:首先,将84的经纬度坐标(b84,l84,h84)转换为以地心为中心点的大地坐标(x84,y84,z84);然后根据七参数法(或3参数法)将其转换为54下的地心坐标(x54,y54,z54);然后根据54下的椭球参数,将第二步得到的地心坐标转换为大地坐标(b54,l54,h54);最后根据工程需要以及各种投影(如高斯克吕格)规则进行投影得到对应的投影坐标。

只有在第二步的时候涉及到七个参数的计算,其他的步骤都有现成的公式可供计算,稍后我会将各种论文贴上来。

如果这里涉及到您的利益还请跟我联系,我将马上删除下载链接,我本意只是用于学习使用。

其实如果在公司或者做项目的时候,当对这起个参数要求的很急的时候,我们可以从政府部门或者通过坐标转换软件求出这七个参数或者三个参数,这个可以大大提高效率,节省时间。

这些坐标转换软件有:坐标转换大师(这个不错),coorconvert.exe(一般),coord.exe(这个不错)。

一旦求出了七个参数,可以进行坐标转换的软件除了上述这些小软件可以进行转换外,一些比较有名的gis开发软件或者开发平台都提供了利用七个参数转换整个数据的功能或者提供了转换单个点的功能,这些在arc gis,supermap,mapgis中都有。

二:三参数坐标纠正法这个方法是这次我在实践中得出来的。

因为求出七个参数太过麻烦,所以选用了本方法。

本方法的使用范围为:大比例尺地形图比较适用,如县范围等。

具体方法:1.从测区取出适量的坐标控制点,坐标控制点是些这样的点,他们拥有84下的经纬度坐标,同时也拥有54下的投影坐标;2.取出后利用将经纬度坐标在esupermap平台中编写程序将其转成84下的高斯克吕格投影坐标(可以看成是一种虚假的投影);3.由2步中得到的投影坐标和原54下的投影坐标相比较得到一个差值p1(x1,y1,z1),并将其保存起来;4.重复第二步一直到把所有的点都计算完,计算完后将差值进行汇总并得到一个平均值p(x,y,z).通过此方法得到的三个参数经过测试和验证,他的精度在厘米或者亚米级的进度,这个对于一般的定位来说已经足够了。

用七参数法实现WGS84到北京54的坐标转换

用七参数法实现WGS84到北京54的坐标转换

用七参数法实现WGS84到北京54的坐标转换摘要:GPS技术在提供精确定位等方面具有重要价值, 通过GPS采集的坐标数据也日趋广泛,所以实现WGS - 84和BJ - 54坐标的转换有着重要意义。

通过简述了WGS84坐标系、北京54 坐标系的基本情况与空间转换的思想原理,最后详细介绍了利用七参数法在ARCGIS软件中实现WGS84到北京54的坐标转换的过程及方法,证明利用ARCGIS可以得到较高精度的坐标转换。

关键字:WGS84坐标系,北京54 坐标系,七参数,坐标转换1 坐标系概述坐标系是定义坐标如何实现的一套理论方法,包括定义原点、基本平面和坐标轴的指向,同时还包括基本的数学和物理模型,简单来说就是是描述空间位置的一种表达形式,即采用什么方法来表示空间位置。

目前国际上采用的是1984世界大地坐标系,我国通常采用的是1954北京坐标系、1980西安坐标系或地方局部坐标系等参心坐标系。

1.1 1984世界大地坐标系(WGS84)WGS84坐标系是美国国防部研制确定的大地坐标系,是为GPS全球定位系统使用而建立的坐标系统,也是国际上采用的地心坐标系。

其原点是地球的质心,空间直角坐标系的Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴和Z,X轴构成右手坐标系。

1.2 1954北京坐标系(Beijing54)1954北京坐标系是一个参心大地坐标系,原点是前苏联的普尔科沃,采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球体[1]。

1954年北京坐标系虽然是苏联1942年坐标系的延伸,但也还不能说它们完全相同。

2 坐标转换2.1 坐标转换的必要性首先我们先弄清楚三种常用的坐标系统及其表示方法:大地坐标系,即常说的经纬度坐标系,其表示方法为经纬度和高程(B,L,H);空间直角坐标系统,表示为空间直角坐标(X,Y,Z);平面直角坐标系统,表示方法为平面坐标和高程(X,Y,H)。

WGS84与北京54坐标系之间的转换

GPS相对定位的基线解由GPS接收机的随机软件或第二家软件开发商提供的基线解算软件解求。这以后的全部工作便属GPS观测后序数据处理的领域,即GPS测量后序数据处理就是对GPS基线结果具体应用。
GPS测量后序数据处理的目的即为:
1.提取GPS网的基线结果;
2.GPS基线网的独立平差;
3.GPS基线网测量成果到地面坐标系的转换。
1.1概述
坐标转化并不是一个新的课题,随着测绘事业的发展,全球一体化的形成,越来越要求全球测绘资料的统一。尤其是在坐标系统的统一方面.原始的大地测量工作主要是依靠光学仪器进行,这样不免受到近地面大气的影响,同时受地球曲率的影响很大,在通视条件上受到很大的限制,从而对全球测绘资料的一体化产生巨大的约束性。
第三章
3.1 WGS-84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。
WGS-84坐标系的几何定义是:
原点是地球的质心,空间直角坐标系的Z轴指向BIH(1984。0)定义的地极(CTP)方向,即国际协议原点CIO,它由IAU和IUGG共同推荐。X轴指向BIH定义的零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴和Z,X轴构成右手坐标系。WGS-84坐标系是对NSWC9Z-2(NNSS卫星多普勒定位系统的一个参考坐标系)的修正。
为了描述卫星运动,处理观测数据和表示测站位置,需要建立与之相应的坐标系统。在GPS测量中,通常采用两种坐标系统,即协议天球坐标系和协议地球坐标系。其中协议地球坐标系采用的是1984年世界大地坐标系(Word Geodetic System 1984─WGS-84)其主要参数为:
长半轴a=6378137;扁率f=1:298.257223563.
2.提取三维基线解并组成三维基线结果文件

部分各地WGS84坐标系转换BJ54坐标系参数


DF= 0.0000005 中央子午经度:117 鄂尔多斯市省坐标转换区域化参数: DX = 16 DY = -147 DZ = -77 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:111
新疆阿克苏地区坐标转换参数: DX = 18 DY = -152 DZ = -76 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:81
新疆阿克苏地区坐标转换参数: DX = 18 DY = -152 DZ = -76 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:81
西藏坐标转换区域化参数: DX = 11.9 DY = -120.8 DZ = -62.4 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:93
Dx=-4 Dy=-104 Dz=-45 Da=-108 Df=+0.0000005 中央子午经度:105 包头地区坐标系转换参数 Dx=-92 Dy=-49 Dz=-4 Da=-108 Df=+0.0000005 中央子午经度:114 安徽省坐标转换区域化参数: DX = -15 DY = -120 DZ = -48 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:117 鄂尔多斯市省坐标转换区域化参数: DX = 16 DY = -147 DZ = -77 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:111 新疆阿克苏地区坐标转换参数: DX = 18 DY = -152 DZ = -76 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:81 西藏坐标转换区域化参数: DX = 11.9 DY = -120.8 DZ = -62.4 DA= -108; DF= 0.0000005 中央子午经度:93 赤峰地区坐标转换参数: DX = -18 DY = -104.5

北京54全国80及WGS84坐标系的相互转换

北京54全国80及WGS84坐标系的相互转换
这三个坐标系统是当前国内较为常⽤的,它们均采⽤不同的椭球基准。

其中北京54坐标系,属三⼼坐标系,⼤地原点在苏联的普⽽科沃,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;西安80坐标系,属三⼼坐标系;国家80坐标系,⼤地原点在陕西省径阳县永乐镇,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.25722101;WGS84坐标系为协议地球坐标参考系,长轴6378137.000m,短轴6356752.314,扁率1/298.257223563。

由于采⽤不⼀样的椭球基准,所以转换是不严密的。

全国各个地⽅的转换参数也是不⼀致的。

对于这样的转换⼀般选⽤七参数法,即X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K。

如果区域范围不⼤,最远点间的距离⼩于30Km(经验值),这可以⽤三参数,即X平移,Y平移,Z平移,⽽将X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K视为0,所以三参数只是七参数的⼀种特例。

要求得七参数就需要在⼀个地区⾄少3个重合点(即为在两坐标系中坐标均为已知的点,采⽤布尔莎模型进⾏求解。

⼀般我们将gps测量的WGS84坐标
(X84,Y84,Z84)通过空间转换模型,将其转换为地⽅坐标系的空间直⾓坐标例如北京54(X54,Y54,Z54)。

其布尔莎7参数转换模型为。

浅谈WGS84与北京54坐标系之间的转换

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2 ・ 6
浙 江 测 绘 2 0 年 第 2期 08
浅谈 WGS 4与北 京 5 8 4坐标 系之 间的转换
葛 岚
( 清 县城 乡规 划 所 , 州 3 3 0 ) 德 湖 12 0
摘 要 : S测 量 得 到 的 是 W G 8 GP S 4坐 标 系下 的 坐 标 , 实 际应 用 中较 多使 用 的 是 北 京 5 而 4坐 标 , 何 实现 W G 8 如 S 4坐标 系与 北 京 5 4坐标 系的 转换 , 直是 G S应 用 中 的热 点 。 文 详 细介 绍 了 G S定位 结果 转 换 至 北 京 5 一 P 本 P 4平 面坐 标 系的 两种 坐标 转 换模 型 , 对 实验 结 果 进 行 了分析 比较 。 并
WGS 4全球 坐标 系 中。 国相 当一部 分城 市测 绘成 8 我 果表示 在北 京 5 4坐标 系 中 , 以克拉索 夫斯 基椭球 它
c s N ( 1 82 4c s3 o4 +~ t6 ~5 t )o6 1 B1 +t 1
70 2
() 2
为参考 椭球 , 投影 方式 为高斯 克 吕格投影 , 3度或 以
由 于 WGS 4椭 球 与 北 京 5 8 4坐 标 系 所 属 的 克 拉索 夫斯 基椭 球 有差 异 ,因为 要 将 WGS 4空 间 坐 8 标 系转 换 为 北 京 5 4直 角 坐 标 系 ,首 先 需 完 成 WGS 4椭 球到 克拉 索夫斯 基椭 球 之 间的转 换 。 8 两不 同参考椭 球 之间 的空 间转换 可采 用布 尔 萨公 式 :
B n = I
H= 、
』( )
平面模型原理简单 , 数值稳定可靠 , 但仅适用于 范 围较小 的工 程使 用 . 于大范 围的 G S测量 应使 对 P
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