2000国家大地坐标系
2000 国家大地坐标系 投影定义

2000 国家大地坐标系投影定义2000国家大地坐标系(2000 National Geodetic Coordinate System)是我国国家标准GB/T11981-1999中规定的大地坐标系,也是我国国家基准坐标系的代表性体现,被广泛应用于地图制图、测量、地理信息系统等领域。
在这篇文章中,我将就2000国家大地坐标系的投影定义展开深入的探讨,帮助你更全面地理解这一重要的地理信息概念。
1. 了解国家大地坐标系国家大地坐标系是我国国家标准规定的大地坐标测量系统,其建立的宗旨是实现全国地理信息基础数据一致性和互操作性,为各种地理信息应用提供统一的支撑。
2000国家大地坐标系是在1980国际椭球体上的经纬度基础上,以及1980国家大地坐标系为第一次坐标基准,以GPS为实施手段,利用大量GPS观测数据实现的全新的大地坐标系体系。
2. 投影定义的概念和作用投影定义是指将地球表面上的三维空间点(经度、纬度和大地高)投影到平面上的一种变换方法。
在地图制图和空间数据处理中,投影定义是至关重要的,因为地球是一个三维的椭球体,而纸张或屏幕是一个平面,为了将地球表面的点准确地映射到平面上,需要进行投影变换。
3. 2000国家大地坐标系的投影定义类型2000国家大地坐标系采用的是高斯-克吕格投影(Transverse Mercator Projection),这种投影方法是将地球表面上的经纬度网格投影到平面上的一种方法。
高斯-克吕格投影是最常用的等角圆柱投影,它保持了角度和方向的性质,因此在制图和导航等领域有着广泛的应用。
4. 对2000国家大地坐标系投影定义的个人观点和理解个人认为,2000国家大地坐标系采用高斯-克吕格投影是合理的选择,因为这种投影方法能够比较准确地保持地图上的角度和方向,符合地图上准确测量和导航的需要。
随着GPS技术的发展和广泛应用,高斯-克吕格投影在实际应用中也具有很好的适用性和精度。
总结回顾通过本文的阐述,我们深入了解了2000国家大地坐标系的投影定义,了解了投影定义的概念和作用,并对高斯-克吕格投影的选择进行了分析和讨论。
2000国家大地坐标系和经纬度

2000国家大地坐标系和经纬度一、概述在地理位置信息的应用和测量中,经纬度是一种重要的地理坐标系统,而2000国家大地坐标系则是我国国家测绘局于2000年发布的一种新的大地坐标系统。
本文将就这两个主题展开讨论,深入探究它们的概念和应用,帮助读者更好地理解和应用这些地理坐标系统。
二、2000国家大地坐标系的概念和特点2000国家大地坐标系是我国国家测绘局于2000年发布的一种新的大地坐标系统,它是我国国内外测绘活动和地理信息系统中广泛使用的一种坐标系统。
2000国家大地坐标系以2000年的国际地球系统、国际海洋系统和二十一世纪日常测量技术为基础,结合我国国土测绘的实际需求,采用了新的大地测量参数和坐标变换方法,相比1980年国家大地坐标系,它具有更高的准确度和更好的全球兼容性。
2000国家大地坐标系的特点主要包括以下几个方面:1. 高精度:2000国家大地坐标系采用了新的大地测量参数和坐标变换方法,具有更高的准确度,能够满足国家测绘活动和地理信息系统中的高精度需求。
2. 全球兼容性:2000国家大地坐标系考虑了国际地球系统和国际海洋系统的参数,具有更好的全球兼容性,可以更好地与国际标准接轨,实现与国际测绘活动的无缝对接。
3. 广泛应用:2000国家大地坐标系是我国国内外测绘活动和地理信息系统中广泛使用的一种坐标系统,它在地图制作、工程测量、导航定位等领域都有重要的应用价值。
三、经纬度的概念和应用经纬度是一种用于地理位置标识的坐标系统,它由经度和纬度两个部分组成,分别表示地球表面上的东西方向和南北方向的位置。
经纬度能够精确地确定地球表面上任意点的位置,是地理信息系统和导航定位系统中常用的一种地理坐标系统。
经度和纬度分别用角度来表示,它们的取值范围分别是经度为0°到180°,东经为正,西经为负;纬度为0°到90°,北纬为正,南纬为负。
利用经纬度坐标系统,我们可以精确地标识出地球表面上任何位置的地理坐标,从而实现对地理空间位置的精确定位和描述。
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坐标系

2000坐标系目录关于2000国家大地坐标系的说明2000国家大地坐标系的定义这是我国当前最新的国家大地坐标系,英文名称为China Geodetic Coordinate System 2000,英文缩写为CGCS2000。
关于2000国家大地坐标系的说明国家大地坐标系是测制国家基本比例尺地图的基础。
根据《中华人民共和国测绘法》规定,中国建立全国统一的大地坐标系统。
建国以来,中国于上世纪50年代和80年代分别建立了1954年北京坐标系和1980西安坐标系,测制了各种比例尺地形图,在国民经济、社会发展和科学研究中发挥了重要作用,限于当时的技术条件,中国大地坐标系基本上是依赖于传统技术手段实现的。
54坐标系采用的是克拉索夫斯基椭球体。
该椭球在计算和定位的过程中,没有采用中国的数据,该系统在中国范围内符合得不好,不能满足高精度定位以及地球科学、空间科学和战略武器发展的需要。
上世纪70年代,中国大地测量工作者经过二十多年的艰巨努力,终于完成了全国一、二等天文大地网的布测。
经过整体平差,采用1975年IUGG第十六届大会推荐的参考椭球参数,中国建立了1980西安坐标系,1980西安坐标系在中国经济建设、国防建设和科学研究中发挥了巨大作用。
随着社会的进步,国民经济建设、国防建设和社会发展、科学研究等对国家大地坐标系提出了新的要求,迫切需要采用原点位于地球质量中心的坐标系统(以下简称地心坐标系)作为国家大地坐标系。
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。
[1]2000国家大地坐标系的定义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,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国家大地坐标系.

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。
(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。
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。
2000转84坐标系

2000转84坐标系标题:详解2000转国家大地坐标系(84坐标系)文档正文:一、引言中国2000国家大地坐标系,简称CGCS2000或2000坐标系,是自2008年7月1日起正式启用的新一代地心坐标系,而84坐标系则通常指的是WGS 84坐标系统,它是全球广泛采用的地心坐标系统。
本文主要探讨两者之间的关联以及2000转84坐标系转换的相关知识。
二、2000国家大地坐标系简介2000国家大地坐标系以地球质心为原点,通过参考历元2000.0的地球动态模型(ITRF2000)实现与国际地壳参照框架的对接,采用了国际时间局提供的历元J2000.0的地球定向参数和IAU1976/1980的地球重力场模型,具有高精度、稳定性好、与国际接轨等特性。
三、WGS 84坐标系概述WGS 84坐标系是由美国国防部制定并维护的一种地心坐标系统,其原点同样位于地球质心,基准面则是通过多颗地球同步卫星定位系统GPS获取的数据构建。
WGS 84在全球导航定位、测绘地理信息等领域得到广泛应用。
四、2000转84坐标系转换由于CGCS2000和WGS 84虽然均属地心坐标系统,但由于建设年代、数据源及地球动力学模型等因素的不同,在实际应用中可能存在一定的坐标差异。
因此,当需要在两种坐标系之间进行数据转换时,一般会借助专业的坐标转换软件或算法,结合区域内的转换参数进行精确变换,确保数据的一致性和准确性。
五、结论随着我国测绘技术的不断发展和国际测绘领域合作的深化,2000国家大地坐标系与WGS 84坐标系之间的转换技术日臻成熟,有效地推动了地理信息数据的共享和交换。
对于相关行业工作者而言,理解并掌握这两种坐标系的特点及其转换方法,对于提高工作效率和保障数据质量具有重要意义。
请注意,尽管文中提到“2000转84坐标系”,但在实际应用中,从CGCS2000到WGS 84或者反向转换的具体操作需依据权威部门发布的转换参数和方法执行,不可随意转化。
cgcs2000坐标系

cgcs2000坐标系CGCS2000(ChinaGeodeticCoordinateSystem2000)坐标系是一种基于中国大地坐标系的国家统一的坐标系统,它是中国测绘卫星定位系统系列的组成部分,它由国家测绘地理信息局、国家测绘规划设计院和国家测绘总局联合发布,也是中国国家测绘建设的组成部分。
CGCS2000是基于原有国家大地坐标系1980(WGS-80)系统。
CGCS2000(基于GPS)把坐标系统改成一种大气湍流延迟补偿坐标系统。
CGCS2000系统的定位精度系数高达5米以下(90%),地形精度约为3米以下,而且定位精度是实时获取的,比精度更高的系统更能够提高地形精度。
CGCS2000坐标系为中国国土空间开发建设、国土资源管理、统计调查、社会经济信息化建设、广大用户的各项测绘工作提供了统一、准确、可靠的坐标基础,取得了巨大成就。
CGCS2000坐标系有利于各行各业统一、准确记录地理位置、土地面积和位置信息,促进了国家地理信息资源的建设和利用,同时改善了测绘技术的水平。
CGCS2000坐标系的特点有:一是增加了大地坐标的准确度,可以提供大地坐标精度为5米以下,标准为90%;二是更方便快捷、更贴近实际,可以较准确地反映出实际场地地理位置;三是操作方便、维护低廉,其定位精度系数和地形精度系数较高,方便用户使用;四是可以与外国测量系统进行转换,保证数据实用性。
CGCS2000坐标系的应用主要集中在军事、海洋开发和环境保护。
事方面,CGCS2000坐标系的精确度和、位精度可以满足军事行动的需要。
海洋开发方面,其准确的地理位置信息可以保证海洋开发运算的准确性,从而可以降低海洋开发过程中的风险;环境保护方面,CGCS2000坐标系可以提高野生动物和植物的种群分布调研,对植物种植的精确记录可以有效的把握环境质量信息,从而更好的保护环境资源。
CGCS2000坐标系的建立和普及,为我国国土信息资源建设和利用提供了重要的技术保障。
2000国家大地坐标系 高程

2000国家大地坐标系高程1. 介绍国家大地坐标系的背景国家大地坐标系是我国国家测绘局制定的一种地理坐标系统,用于描述地球表面上任一点的位置。
2000国家大地坐标系是在1980年国际地球参考系统(IGS)基础上制定的,它采用了全球大地测量系统(WGS 84)的椭球体参数,精度更高,适用范围更广。
2000国家大地坐标系的推出,标志着我国大地测量工作迈上了一个新的台阶,为国家的地理信息系统建设提供了更为准确的基础数据。
2. 2000国家大地坐标系的特点2000国家大地坐标系采用了椭球体和坐标系统的统一标准,其主要特点有:(1)高精度:2000国家大地坐标系采用了先进的大地测量技术和坐标转换方法,使得其精度比之前的坐标系有了大幅提高,能够更准确地描述地表上各个点的位置。
(2)全球适用:2000国家大地坐标系采用了WGS 84的椭球体参数,与国际通用的地理坐标系统兼容,使得其适用范围覆盖全球,为我国的地理信息数据与国际接轨提供了便利。
(3)标准统一:2000国家大地坐标系的推出,使得我国的地理信息数据统一了标准,为各行各业的数据交换和共享提供了良好的基础。
3. 高程数据在2000国家大地坐标系中的应用除了地理坐标数据外,高程数据也是地理信息系统中至关重要的数据之一。
在2000国家大地坐标系中,高程数据的应用主要有以下几个方面:(1)地形测绘:高程作为描述地表形态的重要数据,对地形的测绘和分析具有重要意义。
地图制图、地表变化分析等工作都需要高程数据的支持。
(2)工程建设:在道路、铁路、水利等工程建设中,高程数据是各种工程设计和施工的重要依据。
建设单位需要根据高程数据进行地形规划、路线选址等工作。
(3)资源调查:农林水利资源的规划开发,都需要高程数据进行资源定位和评估,高程数据对资源调查具有重要作用。
4. 2000国家大地坐标系高程数据的获取方法2000国家大地坐标系的高程数据可以通过多种手段进行获取,主要包括:(1)GPS测量:全球定位系统(GPS)是目前获取高程数据的常用手段,它能够实现对地表点位的准确测量,得出高程数据。
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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=×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,,
2000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)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
2000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
2000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GPS A、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大地控制网的数据处理
☐参考框架为ITRF97,参考历元为
☐处理后网点相对精度优于10-7
☐地心坐标的精度平均优于±3 cm。
国家测绘局GPS A、B级网
☐GPS A级网,由30个主点和22个副点组成,点间距离平均约650km。
☐从1992年7月25日至8月5日进行初测,从1996年5月8日至5月17日进行复测。
☐GPS B级网于1991~1997年组织建立,由818个点组成。
其中沿海经济发达地区平均点间距为50~70km,中部地区为l00km,西部地区为150km。
☐ A 、B级网平差中采用的坐标框架和历元分别为ITRF93和。
☐A、B 级网平差后的点位地心坐标精度为10-7量级。
中国地壳运动GPS观测网络工程
☐中国地壳运动GPS观测网络工程包括基准网、基本网和区域网,共1222个点,于1998~2002年间布测。
☐其中基准网点25个;基本网点56个
☐采用的坐标框架和历元分别为ITRF96和。
☐网络工程平差后的点位地心坐标精度总体优于10-8量级。
GPS 一、二级网
GPS一、二级网由总参测绘局于1991~1997年实测,共553个GPS站均匀地分布于全国(除台湾省以外)的陆地、海域和南沙重要岛礁,总体结构为全面连续网。
☐其中一级网44个站,相邻点间距离最大为1667km,最小为86km,平均约680km。
☐二级网由534个点组成,相邻点间距离全国平均为。
☐采用的坐标框架和历元分别为ITRF96 和。
☐一、二级网平差后的点位地心坐标精度为10-8量级
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。
☐利用GNSS进行气象预报,遥感地球大气,测定大气温度及水汽含量,监测气候变化等,由于现势性较强,无须进行转换,实测结果可认为是CGCS2000下的成果。
☐GNSS用于陆海空定位导航,进行海上船位和平台的高精度定位,海洋测绘任务、飞机导航,要求精度一般在cm级甚至米级,因此无须顾及框架间的差的差异,WGS84下的成果可视作CGCS2000下的成果。
☐地质、土地利用调查、精细农业和精细林业以及旅游考古、海事部门的成果都可直接利用WGS 84下的成果。
☐
平差的方法
☐选择C级网基于的B级网点,获得这些B级网点在2000国家大地坐标系下的坐标
☐固定B级网点的坐标或进行强约束,对C级网点原始观测数据用高精度数据处理软件(如GAMIT或Bernese软件)进行重新处理
☐或对C级网点的基线向量用网平差软件进行处理,得到C级网点在2000国家大地坐标系下的坐标.
☐如果有原始观测数据,建议采用这种方法
相对独立的平面坐标系的建立
地方独立坐标系都是在北京54或西安80及2000国家大地坐标系的基础上进行三项改化,
☐将统一编号的投影带中央子午线移至测区中央;
☐将投影面由参考椭球面改为测区平均高程面;
☐高斯投影后将独立坐标系原点的纵横坐标加一个常数。
☐转换时,参考椭球参数除长半径加H+Δε外,其它参数均不改变。
☐确定相对独立的平面坐标系的中央子午线一般有三种情况:
☐①尽量取国家坐标系三度带的中央子午线作为它的中央子午线;
☐②当测区离3°带中央子午线较远时,应取过测区中心的经线或取过某个起算点的经线作为中央子午线;
☐③若已有的相对独立的平面坐标系没有明确给定中央子午线,则应该根据实际情况进行分析,找出该相对独立的平面坐标系的中央子午线。
国家测绘局公告2008年第2号:
根据《中华人民共和国测绘法》,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。
2000国家大地坐标系与现行国家大地坐标系转换、衔接的过渡期为8~10年。
⏹现有各类测绘成果,
☐过渡期内,可沿用现行国家大地坐标系;
☐2008年7月1日后,新生产的应采用2000国家大地坐标系。
⏹现有地理信息系统,
☐过渡期内,逐步转换到2000国家大地坐标系;
☐2008年7月1日后,新建设的应采用2000国家大地坐标系。
⏹国家测绘局
☐负责启用工作的统一领导;
☐制定启用工作的实施方案;
☐为地方、各部门现有测绘成果坐标系转换提供技术支持和服务;
☐负责完成国家级基础测绘成果向2000国家大地坐标系转换,并向社会提供使用。
⏹国务院有关部门
☐负责本部门启用工作的组织实施和本部门测绘成果的转换。
⏹县级以上地方人民政府测绘行政主管部门
☐负责本地区启用工作的组织实施和监督管理,提供坐标系转换技术支持和服务;
☐完成本级基础测绘成果向2000国家大地坐标系的转换,并向社会提供使用。
启用2000国家大地坐标系的实施进程
⏹总体技术准备阶段
(2008年底前)
⏹具体实施与成果验证阶段
(2009年1月~2010年12月)
⏹成果推广应用与技术服务阶段
(2011年1月~过渡期结束)
2000国家大地坐标系与现行坐标系有何不同
采用2000国家大地坐标系后
投影方式有无改变
⏹平面坐标投影仍采用高斯-克吕格投影
⏹海图仍采用横轴墨卡托投影(UTM)。