浙江省启用CGCS2000情况汇报
浙江省国土资源厅关于2010年第二季度矿产资源储量报告评审备案和储量登记情况的通报

浙江省国土资源厅关于2010年第二季度矿产资源储量报告评审备案和储量登记情况的通报
文章属性
•【制定机关】浙江省国土资源厅
•【公布日期】2010.07.07
•【字号】浙土资办[2010]101号
•【施行日期】2010.07.07
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】机关工作
正文
浙江省国土资源厅关于2010年第二季度矿产资源储量报告评
审备案和储量登记情况的通报
(浙土资办〔2010〕101号)
各市、县(市、区)国土资源局,矿产资源储量评审机构:
根据国土资源部《关于加强矿产资源储量评审监督管理的通知》(国土资发〔2003〕136号)和《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》(国土资发〔2006〕166号)要求,现将2010年第二季度经矿产资源储量评审机构评审,并报浙江省国土资源厅和各市、县(市、区)国土资源局备案的78份矿产资源储量报告和11份矿产资源储量登记书予以通报。
凡对矿产资源储量评审结果有异议的单位或个人,可向浙江省国土资源厅提出复审申请。
二〇一〇年七月七日附件1:
2010年第二季度矿产资源储量报告评审备案情况表
附件2:。
湖南省2000国家大地坐标系推广使用情况2010-11-23

湖南省测绘科技研究所
湖南省CGCS2000坐标转换软件编制
软件解决的核心理论问题
1.采用什么模型能够实施最优转换? ——使得全省基础测绘数据能够在统一的模型下实施 高精度转换,以保证省市县各级数据的无缝拼接。 2.采用哪些建模共点数据实施建模? ——即采用何种算法优选建模共点数据,以保证模型 的高精度和可靠性。 3.如何验证采用模型的正确性与合理性? ——以验后方差为依据实施模型精度评判是目前较为 经典的做法,说服力欠缺。如何寻找说服力更强的方法 成为模型精度评判的当务之急。
湖南省测绘科技研究所
湖南省CGCS2000坐标转换软件编制 建模共点的选择
在利用二维七参数法建立转换模型之前,必须对 建模共点数据进行粗差或低精度点的探测,以确 保所建模型的可靠性和全省范围内的适用性。
湖南省测绘科技研究所
湖南省CGCS2000坐标转换软件编制 建模共点中粗差或低精度点的探测
湖南省测绘科技研究所
HNCORS特点
共建共享 资源整合 国家现代测绘基准体系基础设施建设一期工程计 划在湖南省境内建设12个新建站,抓住有利时机 ,因地制宜,避免重复投资,我省将12个 HNCORS基准站建设成国家基准站,并已上报 国家测绘局国土测绘司。
湖南省测绘科技研究所
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湖南省测绘科技研究所
湖南省CGCS2000坐标转换软件编制
我省已有一、二、三、四等平面三角网控制点共 4322个,二、三等水准点1130多座,且完成了A 、B、C级GPS控制点测量(共计733点)和“似大 地水准面精化”工作,三维高精度控制网已覆盖 湖南全境,为CGCS2000坐标转换奠定了基础。
湖南省测绘科技研究所
总结
2000国家大地坐标系的推广使用,取得了阶段 性的成果。在今后的工作中,我们将本着“提高认 识、真抓实干、技术攻关、扎实推进”的原则,向 社会公众加大2000坐标系的宣传力度,确保新 生产的各类测绘成果和新建设的地理信息系统采 用CGCS2000,对原省级基础测绘成果进行转 换,确定CGCS2000与地方独立坐标系转换关 系,确保HNCORS顺利完成,建立湖南省大地 基准网框架,从而实现湖南省全面启用2000国 家大地坐标系的任务。
浅谈2000国家大地坐标系的坐标转换

文章编号:1674-9146(2019)01-028-02采用地心坐标系作为国家大地坐标系是国民经济建设和社会发展的迫切需求,也是信息化测绘体系构建的必经之路。
在此背景下,我国于2008年7月1日起全面启动2000国家大地坐标系(ChinaGeodetic Coordinate System 2000,CGCS2000),该坐标系的启用有利于采用现代化测绘手段对空间信息进行高精度快速采集并对测绘体系进行快速更新和维护,对于我国测绘信息的发展具有十分重要的意义[1-2]。
然而,我国现有测绘资料大都采用1954北京坐标系(简称BJ-54坐标系)和1980国家大地坐标系(简称西安80坐标系),GPS 系统采用1984年世界大地坐标系(简称WGS-84坐标系),地方工程采用地方参考坐标系,参考系统较复杂。
为了建立全国统一的大地坐标系统,采用科学合理的方法进行坐标转换势在必行[1,3]。
1CGCS2000的构建CGCS2000是全球地心坐标系在我国的具体体现,坐标原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心,z 轴指向为2000.0参考极方向,z 轴指向历元2000.0的格林尼治参考子午线与赤道面的交点。
CGCS2000的基本测量参数为:a =6378137m ,f =1/298.257222101,e =0.0818191910428,GM =3.986004418×1014m 3·s -2,棕=7.292115×10-5rad ·s -1。
CGCS2000是一个动态地心坐标系,参考历元为2000.0,即CGCS2000的坐标必须是2000.0历元的瞬时坐标,通过建立全国速度场模型,就可以计算任意点在任意历元的瞬时坐标。
而原有BJ-54坐标系、西安80坐标系等参心坐标系是相对大地原点的坐标,没有参考框架,也不考虑速度场问题。
相对而言,BJ-54坐标系、西安80坐标系为静态坐标系,而CGCS2000为动态坐标系。
基于CGCS2000的相对独立平面坐标系建立和分析

基于CGCS2000的相对独立平面坐标系建立和分析
邵轩;安艳辉;张良
【期刊名称】《山西建筑》
【年(卷),期】2024(50)9
【摘要】随着2000国家大地坐标系的全面启用,原有地方坐标系已无法满足现代城市建设和社会发展的需要。
论文阐述了地方坐标系建立原则和方法,结合投影变形理论对相对独立平面坐标系建立影响因素中中央子午线和投影面的选取进行了详细分析,并以淮安区域为例,结合淮安DEM,详细分析了淮安2000坐标系在淮安市各区县的投影变形情况,同时用格网占比法分析了其与原有坐标系的面积变化。
结果表明,淮安2000坐标系在淮安区域内小于2.5 cm/km面积占淮安陆域面积的99.8%,最大投影变形为3.303 cm/km,位于丘陵区域;与原有坐标系相比,在面积变化上优于万分之一,具有良好的适用性。
【总页数】4页(P157-160)
【作者】邵轩;安艳辉;张良
【作者单位】淮安市基础地理信息中心;江苏省测绘工程院
【正文语种】中文
【中图分类】TU198
【相关文献】
1.基于 CGCS2000建立珠海市城市相对独立坐标系统的探讨
2.DEM在分析建立相对独立平面坐标系中的应用
3.基于CGCS2000的潜江市相对独立坐标系建立
4.基
于CGCS2000的镇江相对独立平面坐标系的建立5.基于CGCS2000建立城市相对独立坐标系统的方法
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论2000国家大地坐标系及其转换方法

论2000国家大地坐标系及其转换方法摘要:2000国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000,简称CGCS2000)是我国新一代地心坐标系,介绍了2000国家大地坐标系(CGCS2000)的定义、实现及其特点,分析了地方独立坐标系的建立情况,阐述了建立地方独立坐标系与2000国家大地坐标系的转换方法,对建立地方坐标系与2000国家大地坐标系的联系有一定的指导意义。
关键词:2000国家大地坐标系;地方独立坐标系;坐标转换Abstract: the earth Coordinate System 2000 countries (China Geodetic Coordinate System 2000, hereinafter referred to as CGCS2000) is a new generation of the Coordinate System in our country, this paper introduces the earth Coordinate System 2000 countries (CGCS2000) of the definition, realize and its characteristics, analyzed the place of establishing independent Coordinate System, the article elaborates establish the local independent Coordinate System and the 2000 national Coordinate transition method, to establish the local Coordinate System and the earth Coordinate System 2000 countries of the contact has some significance.Keywords: 2000 countries the earth coordinate system; Local independent coordinate system; Coordinate transformation0 引言随着空间测量技术的普及和精度的进一步提高,使传统大地测量工作发生了质的变化,迫切要求国家提供高精度、地心、动态、实用、统一的大地坐标系作为各项社会经济活动的基础性保障。
浙江省矿山安全生产数字化基础部分建设指南(试行)

浙江省矿山安全生产数字化基础部分建设指南(试行)按照《金属非金属矿山安全规程》《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》等标准规范和《浙江省矿山重大灾害风险防控(矿山安全生产数字化)建设总体方案》的要求,制订本指南。
本指南为浙江省矿山企业安全生产数字化基础部分建设和应急管理部门矿山安全监管数字化平台建设提供指导。
一、总体建设要求(一)矿山企业安全生产数字化建设矿山企业应充分利用现代安全风险监测和信息化管理技术,积极开展安全生产数字化建设,提升风险识别、风险管控和应急救援能力。
根据我省实际情况,安全生产数字化基础部分开展以下建设:1.建立矿山企业安全生产基本信息库。
2.建立风险分级管控和隐患排查治理系统。
3.建立安全监测监控系统。
包括:(1)视频监控。
(2)人员定位和露天矿山主要设备定位。
(3)露天矿山边坡安全监测。
(4)地下矿山通风监测。
(5)地下矿山有害气体监测。
4.建立安全生产调度和应急信号系统。
5.建立企业安全生产数字化平台。
(二)应急管理部门矿山安全监管数字化平台建设为提升安全监管执法效能,强化对矿山企业重大灾害风险防控情况的监管,应急管理部门应充分利用矿山企业安全生产数字化建设成果,建立矿山安全监管数字化平台。
1.省级矿山安全监管数字化平台。
省厅在工业企业安全在线建立“浙江省矿山重大灾害风险防控监管子平台”,接入全省矿山企业基本信息和安全监测监控重点信息。
2.市、县矿山安全监管数字化平台。
除嘉兴市以外,各设区市应急管理局应建立市级矿山重大灾害风险防控监管平台,或者在相关监管平台上建立“市级矿山重大灾害风险防控监管子平台”,接入辖区内矿山安全生产重点信息。
鼓励矿山较多的县(市、区)应急管理局建立县级矿山重大灾害风险防控监管平台。
相关设区市应充分利用属地县(市、区)矿山重大灾害风险防控监管平台,升级为市级平台。
CGCS2000及WGS84坐标系若干问题探讨及应对策略-2013.11.12
摘要:详细介绍了CGCS2000和WGS84坐标系、1980年西安坐标系、1954年北京坐标系的定义、特点和用途以及相互
之间的区别和联系,重点探讨了CGCS2000及WGS84坐标的获取方法、新旧坐标系统精确转换等问题,通过工程案例进行了
进一步说明。
关键词:2000国家大地坐标系;地心大地坐标系;2000国家GPS大地网;WGS84;NGA(美国国家智能化地理空间局);ITRF
基线获得精确WGS-84坐标。最短观测时间可为 4 h。常见高精度GPS处理软件包括JPL的GIPSY、 P3、Bernese、EPOS、武汉大学Trip等。软件使用 起来十分复杂,有些软件还有使用限制,故一般 工程单位不可行。当然IGS数据处理中心的服务 机构也有免费为用户提供的服务,如AUSPOS、 JPL、SOPAC及NGS等,用户只需将野外观测到的 GPS原始数据转换为RINEX格式上传,同时填写天 线类型和天线高,即可获得ITRF2008框架下的坐 标。但由于是免费资源,资料的准确性有待进一 步验证[6]。
2014 年 2 月 第 2 期 总第 488 期
水运工程 Port & Waterway Engineering
Feb. 2014 No. 2 Serial No. 488
CGCS2000及WGS84坐标系 若干问题探讨及应对策略
林吉兆,贾登科,武 警
(中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广东 广州 510230)
将GPS控制网与IGS跟踪站联测,通过解算长
种类 伪距单点定位 伪距差分定位 RTK 静态精密单点定位 精密动态单点定位
IGS跟踪站联测
CORS连续运行参考站 海事、国土部门坐标转换服务
精度 10~30 m
基于CGCS2000的镇江相对独立平面坐标系的建立
系。各类坐标系下的测绘地理信息成果无法融合、不 便共享,各套独立坐标系相邻边缘处的地理信息数据 难以接边。
鉴于此,为进一步促进全市测绘基准建设的统一 化、标准化和 科 学 化,促 进 全 市 测 绘 地 理 信 息 资 源 共 享,更好地助 力 智 慧 镇 江 和 “多 规 合 一 ”平 台 建 设,有 效保障镇 江 城 市 建 设 和 经 济 社 会 发 展,并 满 足 城 市 1∶500地形图测绘以及城市各类工程测量的需要,在 不施加高程抵偿面的基础上,确定适合镇江区域的中 央子午线并建立基于 CGCS2000的城市相对独立平面 坐标系十分必要。
2 镇江现有坐标系概况
镇江位于江苏省西南部,地理位置在北纬 31°37′ ~32°19′,东 经 118°58′~119°58′之 间,东 西 跨 度 约 95km,南北跨度约 76km,处于国家大地坐标系统一 3°带第 40带西侧。东、南接常州市,西为南京市,北与 扬州市、泰州市隔江相望。
由于行政区划管理、部门归属不同等历史原因,镇 江市的平面坐标系在整个地区并不统一。主要有中央 子午线为 120°的西安 80坐标系、中央子午线为 120° 的北京 54坐标系、中央子午线为 119°30′的镇江坐标
3 镇江相对独立平面坐标系的建立
31 引入 CGCS2000坐标 在综合分析镇江及周边地区现有控制成果的基础
上,结合镇江及周边地区的 JSCORS、B、C级 GPS控制 网,通过对镇江市 D级 GNSS控制网起算点成果的更 新,使其全面、均匀覆盖全市,构成基于省级现代测绘基 准框架的控制网,实现了 2000国家大地坐标系、1954年 北京坐标系、1980西安坐标系和全市 GNSS控制点镇江 坐标系成果之间的关系,建立了与江苏省大地坐标框架 之间 的 联 系,为 镇 江 相 对 独 立 平 面 坐 标 系 采 用 与 CGCS2000坐标系一致的参考椭球奠定了基础。 32 不同投影方案分析
地方独立坐标系到2000国家坐标系转换研究
地方独立坐标系到2000国家坐标系转换研究作者:寸寿才施昆吴俐民来源:《价值工程》2014年第09期摘要:本文就昆明1987独立坐标系与国家2000坐标系之间的转换方法进行分析,给出了具体的转换方法,同时对转换后的精度进行分析研究。
Abstract: This paper introduced the transformation method between the 1987 Kunming independent coordinate system and CGCS 2000 was analyzed, proposed a specific conversion method, and analysed the accuracy after the conversion.关键词:国家2000坐标系;地方独立坐标系;坐标转换Key words: CGCS2000;the local independent coordinate system;coordinate transformation中图分类号:P226+.3 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)09-0296-020 引言在我国,多数的地方独立坐标系建立于上世纪50、60年代,普遍采用传统三角导线测量的方法布测控制网。
原有坐标系统随着不断扩大的城市区域已经不能满足需要,并且国民经济建设、国防建设、社会发展以及科研等随着社会的进步对国家的大地坐标系提出了新的要求,迫切的需要位于原点地球质量中心的坐标系统作为国家大地坐标系。
采用此系统有利于采用现代空间技术对坐标系进行维护和更行,能够有效提高地面点的三维定位精度以及地图测绘效率。
经国务院批准,我国于2008年7月1日启用CGCS2000,但是从现行坐标系统向CGCS2000过渡和转换的时间计划用8-10年。
因此,十分有必要对坐标系转换理论和方法进行深入研究。
1 坐标系统CGCS2000作为地心坐标系,其原点包括海洋和大气的整个地球质量中心。
农村饮用水水源保护范围警示标志的内容及设立位置-浙江水利
附件2浙江省农村饮用水水源保护范围划定技术大纲浙江省水利厅2016年7月目录1任务 (1)2农村饮用水水源保护范围划定技术标准 (1)2.1数据源 (1)2.2空间参考系统 (1)2.3数据预处理 (1)2.4农村饮用水水源保护范围划定成果图制作标准 (2)3农村饮用水水源保护范围划定技术方法 (4)3.1日供水规模200吨以上、1000吨以下水源保护范围划定方法 (4)3.2日供水规模1000吨或服务人口10000以上的水源保护区划分方法.. 43.2.1河流型饮用水水源保护区的划分方法 (4)3.2.2湖泊、水库饮用水水源保护区的划分方法 (5)3.2农村饮用水水源保护范围最终定界 (6)3.3农村饮用水水源保护范围划定内业流程 (6)3.4农村饮用水水源保护范围划定外业调查与复核 (6)3.5农村饮用水水源地编号规则 (6)4成果内容 (7)5农村饮用水水源保护范围警示标志的内容及设立位置 (9)5.1农村饮用水水源保护范围警示标志的内容 (9)5.2农村饮用水水源保护范围警示标志的设立位置 (9)6工作安排和组织实施 (9)6.1工作安排 (9)6.2 组织实施 (10)7 经费估算 (10)《XX县(市、区)农村饮用水水源保护范围划定方案》大纲 (11)1任务(1)根据浙江省环境保护厅和浙江省水利厅联合印发的《关于转发<关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见>的通知》(浙环发[2015]46号)要求,2016年底前,完成日供水规模1000吨或服务人口10000以上水源保护区以及日供水规模200吨以上农村饮用水水源保护范围划定工作。
(2)在1:10000数字化地形图上完成对农村饮用水水源保护区或保护范围的初步划定,通过现场勘察复核,确定农村饮用水水源保护区或保护范围。
有条件的县(市、区),应以高分系列遥感影像、航空影像或者其他空间分辨率优于2m的遥感影像为底图,增强保护范围成果图的准确性和可视性。
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另外,杭州、宁波、嘉兴、温州、台州等地级市也正在加紧 筹备,即将启动市级CGCS2000坐标系工作。
二、项目总体技术方案
9 1、大地基准框架建设技术路线
1) 确定ZJCORS站CGCS2000成果 以浙江省连续运行卫星定 位综合服务系统(ZJCORS)建设为基础,在国内及周边地区GNSS 连续运行基准站的控制下,使用ZJCORS基准站连续运行的GNSS 测量数据,精确解算确定浙江省GNSS连续运行基准站的2000国 家大地坐标系成果(浙江省首级GNSS控制网); 2)确定我省CGCS2000坐标系基准框架 通过浙江省GNSS基准 站与GPS B级点(原称GPS A级点)和部分GPS C级点联测、分 析与原控制网的符合性,经过数据处理,使它们成为统一整体 ,从而确定我省2000国家大地坐标系基准框架(形成省级 GNSS加密控制网)。发布转换后的2000国家大地坐标系成果 ,作为浙江省启用2000国家大地坐标系的起算成果;
3)省级基础测绘数据坐标转换的方法有很多, 提供相应服务的单位也有多家,不同的技术方法 适用度以及对精度的影响,目前,尚未似乎尚未 有权威、系统的研究、比较,生产单位在选择 时,缺乏相应的参考。
建议
国家测绘局举办2000国家坐标系推广使用工作培训班对 CGCS2000坐标系的推广使用是非常有必要的,也是广大 测绘单位和测绘工作者所期盼的。对指导、培训工作的 建议如下: 1)指导、培训工作不仅要在技术上加强指导,同时也 要注重对组织实施工作加强指导。 2)指导、培训工作应注重实效 多以实际成功案例为 指引、以各测绘局(院)的实际困难为切入点,展开个 性化辅导,以求实效。
2)基准建设与基础测绘数据转换的衔接 我省 基准建设由中国测绘科学研究院提供技术支持, 而省级基础地理信息数据的坐标转换由国家测绘 局大地测量数据处理中心提供支持,两者所采用 的成果资料、技术方法不尽一致,因此,需要做 好基准建设与基础测绘数据转换的衔接工作,确 保基于CGCS2000的生产成果与转换后成果的一致。
CGCS2000分景 DOM数据
CGCS2000 DOM数据库
5、项目初步进度计划
1) 准备阶段主要是组织管理和技术方案的准备,包括:实施方案、 技术方案以及专业技术设计书的编写,学习考察、组织分工、任务布 置(2010.01~2010.06)。 2) 省级大地基准网测量与联测、计算;省级平面控制网转换 (2010.02~2010.10)。 3) 转换软件开发;基础地理信息等数据库转换;3D各比例尺分幅图 数据及电子地图等转换(2010.03~2012.04)。 4) 检查验收采取分阶段验收,内、外业相结合的方法(2010.09~ 2012.06)。 5) 整体成果的验收与归档、总结(2012.05~2012.07)。
修改元数据
CGCS2000 1:1万标准分幅DLG数据
CGCS2000 1:1万DLG数据库
80系标准分幅DEM数据
获取80系DEM平面坐标
80系与CGCS2000重合点成果
DEM
DEM 80系坐标转换到CGCS2000
数据拼接、重新生成DEM
按CGCS2000标准图廓范围裁切
格网点)为中心,以适当的搜索半径搜索出计算该点转换参数(改正量 )所需的控制点,然后采用适当的转换方法计算该点的80坐标系(54坐 标系)向2000坐标系转换的坐标改正量,进而获得该点的2000系坐标。
3、 浙江省基础地理信息数据简介
浙江省从1980西安坐标系向2000国家大地坐标系转换主要包括: 1)1∶1万(含1∶5千)4D数据、1∶5万和1∶25万DLG 2)省级基础地理信息框架数据库(1∶1万、1∶5万和1∶25万DLG、DOM、 DEM )。 3)省级基础地理信息系统数据库( 1:5千、1:1万DLG、DOM、DEM ) 4) 浙江省电子地图数据( 1∶5千、1∶1万、 1∶5万、 1∶25万、 1∶50万、 1∶100万、 1∶400万) 5)浙江省地名数据库 6)浙江省应急用图数据库 7) 覆盖全省的2.5米卫星影像、优于1米的高分卫星影像(占全省面积
目前,我 省完成了省 级大地基准 网测量与联 测、计算以 及省级平面 控制网坐标 转换、高程 基准改造与 精化等工作。 中国测绘科 学研究院提 供技术支持。
四、问题及建议
遇到的困难主要有: 1)缺乏有力的技术支撑。浙江省省级基础地理 产品丰富,格式多样,仅依赖自身技术力量难 以在预定目标内完成任务,因此,目前正在和 国家测绘局大地数据处理中心联系,积极展开 合作。同时,也希望得到国家测绘局及各先行 兄弟单位的指导。
2、基础测绘数据转换基本思路
通过改正量进行坐标系的转换 利用两个坐标系间控制点的坐标改正量 ,采用适宜的方法计算具有一定间隔的格网结点的坐标改正量,然后利 用格网结点上的坐标改正量内插其它任意点上的坐标改正量,从而实现 不同坐标系坐标的变换。其优点在于可以很好地拟合由于大地网局部性 系统误差(或形变 )的影响产生的变形差,能达到局部细致拟合和全网 连续的效果,且具有较高的转换精度。 坐标改正量的计算 采用整体转换法,其基本思想是:以各个转换点(
修改元数据
CGCS2000 1:1万标准分幅DEM数据
CGCS2000 1:1万DEM数据库
80系标准分幅DOM数据
80系与CGCS2000重合点成果
DOM
计算DOM中心点坐标改正量 按照像素关系计算移动量(像素数)
CGCS2000下DOM拼接、标准分幅裁切
修改头文件坐标
DOM数据匀色处理
为做好浙江省启用2000国家大地坐标系工作,浙江省 测绘与地理信息局成立了2000国家大地坐标系转换工作领 导小组和技术小组,专门负责此项工作的组织协调和具体 实施。本项目的前期工作由浙江省第一测绘院负责。
2009年底,我局已经完成了前期的资料分析、技术路线确定,在 此基础完成了《浙江省启用2000国家大地坐标系技术方案》及项目 《实施方案》的编写,并于2010年1月22日,通过了由中国测绘科学 研究院、国家基础地理信息中心、江苏省测绘工程院、杭州市规划局 、宁波市测绘设计研究院等单位的专家组成的专家组的评审。 2010年2月至10月,完成了省级大地基准网测量与联测、计算以及 省级平面控制网坐标转换、高程基准改造与精化等工作。目前,正在 进行针对我省省级基础地理信息数据坐标转换的各种转换软件开发与 测试。
修改元数据
CGCS2000分幅 DOM数据
CGCS2000 DOM数据库
80系分景DOM数据
80系与CGCS2000重合点成果
分景卫星影像
读80系坐标范围、均匀内插控制点
计算控制点CGCS2000坐标
用80系坐标及CGCS2000坐标 进行空间定位、重采样
修改头文件坐标
修改元数据
三、大地测量基准建设情况
浙江省已建成覆盖全省的浙江省连续运行卫星定位综合服务系统 (简称ZJCORS),该系统由16个省级GNSS基准站、41个地市级 GNSS基准站,以及 18个相临省(市) 、 15个GNSS 相关专业的 基准站组成。 2002~2004年浙江省建立了全省GPS基础控制网(GPS C级网)、 改造复测了全省二、三等水准高程网,与此同时,国家测绘局在 浙江、福建和江西三省完成了区域GPS A级网(注:按现行标准 GB/T 18314-2009的规定,宜称为GPS B级网)的布设,并综合利 用地面重力数据、GPS水准数据、数字地面高程模型及全球地球重 力场模型等技术手段,确定浙江省区域高精度似大地水准面模型。 在浙江省辖区内有区域GPS A级点25个,省级GPS C级点约470个。
浙江省启用CGCS2000情况汇报
浙江省测绘与地理信息局 杨一挺
zcyyt@
蔡志刚
czg_zju@
广西
桂林
2010-1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-23
报告内容
一、概 述 二、总体方案 三、大地测量基准建设情况 四、问题及建议
一、概述
经国务院批准,国家测绘局2008年6月18日发布公告, 根据《中华人民共和国测绘法》,我国自2008年7月1 日起启用2000国家大地坐标系。 2009年,浙江省测绘与地理信息局积极筹划,于2010年 起,拟将“浙江省启用2000国家大地坐标系”项目列 入专项测绘计划,计划分三年完成。
3)确定浙江地区高精度似大地水准面 通过部分GPS/水准兼用控 制点(即具有三等及三等以上水准高程的GPS B、C级控制点,简 称GPS/水准点)观测、分析原GPS水准点的精度,并利用浙江省 GNSS基准站的GPS水准联测数据,完善和提高似大地水准面模型的 整体精度;同时,利用该区域内的重力测量资料、海域卫星测高 数据、海洋船测重力数据、高分辨率数字高程模型、EGM 2008等 地球重力场模型,及GPS/水准测量成果,采用重力法与移去~恢 复技术确定该地区分辨率为2.5′×2.5′的高精度似大地水准面 。
80系标准分幅DLG数据
80系 1:1万DLG数据库
4、工艺流程
高斯平面坐标转换到大地坐 标 80系与CGCS2000重合点成 果
现以1∶1万3D图为 例,介绍其总体工 作流程
坐标转换
大地坐标转换为高斯平面坐 标
DLG
数据相互拼接
CGCS2000 1:1万标准分幅裁 切
重新生成CGCS2000方里格网、图廓