2000国家大地坐标系与现行坐标系的关系浅析
2000国家坐标系

2000国家坐标系2008-07-02 13:24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。
现公告如下:一、2000国家大地坐标系是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。
2000国家大地坐标系采用的地球椭球参数如下: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-1二、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,在过渡期内可沿用现行国家大地坐标系;2008年7月1日后新生产的各类测绘成果应采用2000国家大地坐标系。
现有地理信息系统,在过渡期内应逐步转换到2000国家大地坐标系;2008年7月1日后新建设的地理信息系统应采用2000国家大地坐标系。
三、国家测绘局负责启用2000国家大地坐标系工作的统一领导,制定2000国家大地坐标系转换实施方案,为各地方、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。
国务院有关部门按照国务院规定的职责分工,负责本部门启用2000国家大地坐标系工作的组织实施和本部门测绘成果的转换。
四、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2000国家大地坐标系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。
特此公告。
国家测绘局二〇〇八年六月十八日。
国标2000 坐标系

国标2000 坐标系摘要: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 坐标系的意义和影响正文: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。
它采用了国际通用的WGS84 椭球参数,同时根据我国特定的地理条件和实际需求,对坐标系进行了精细的调整,使其更符合我国的实际情况。
二、国标2000 坐标系的特点国标2000 坐标系具有以下特点:1.高精度:国标2000 坐标系采用了WGS84 椭球参数,这种参数具有较高的精度,能够满足我国各类测绘和导航需求。
2.自主研发:国标2000 坐标系是我国自主研发的,它摆脱了对国外坐标系的依赖,提高了我国的测绘自主创新能力。
3.符合我国实际情况:国标2000 坐标系根据我国的地理条件和实际需求进行了精细的调整,使其更符合我国的实际情况。
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的测绘、导航、地理信息系统等领域,如:1.测绘:国标2000 坐标系是我国各类测绘工作的基础,包括地图制图、工程测量、土地资源调查等。
2.导航:国标2000 坐标系为我国的导航系统提供了高精度的定位服务,如北斗导航系统等。
3.地理信息系统:国标2000 坐标系在地理信息系统中起着关键作用,如城市规划、环境保护、资源管理等。
四、国标2000 坐标系的意义和影响国标2000 坐标系的实施对我国测绘事业具有重大意义,其影响深远:1.提高了我国的测绘自主创新能力:国标2000 坐标系的研发和应用,使我国在测绘领域摆脱了对国外坐标系的依赖,提高了我国的测绘自主创新能力。
2.促进了我国地理信息产业的发展:国标2000 坐标系为地理信息产业的发展提供了有力支撑,推动了我国地理信息产业的快速发展。
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。
2000国家大地坐标系的坐标转换探讨

2000国家大地坐标系的坐标转换探讨发布时间:2022-07-06T08:07:33.688Z 来源:《建筑实践》2022年3月5期作者:王康隆[导读] 在相关测量工程中,会遇到不同坐标系间坐标转换的问题,虽然我国已经正式实施2000国家大地王康隆陵水原创勘测有限公司海南陵水572400摘要:在相关测量工程中,会遇到不同坐标系间坐标转换的问题,虽然我国已经正式实施2000国家大地坐标系,但在实际应用的过程中,依旧会出现1954北京坐标系和1980西安坐标系空间点坐标,针对这些多种坐标并行、混用的现象,如何实现高精度、无损转化为2000国家大地坐标系,是当前测量工作中需要重点探讨的问题,基于此,本文就2000国家大地坐标系的坐标转换进行深入探讨,从而为测量工程提供必要的参考借鉴。
关键词:坐标系;转换;应用引言:在早期的测绘技术中,由于无法精准的确定地心位置,因此大部分国家在测量工程中,选择局部坐标作为测绘的标准,所以我国早期的测量坐标数据以1954北京坐标系和1980西安坐标系为参考依据,但这些传统的坐标系精度都不准确,也无法满足当前空间技术的发展要求,随后在2008年,国家测绘局正式启用全新的大地坐标系,用于现代化测绘,这也就是本文重点探讨的2000国家大地坐标系。
1.坐标转换概述坐标转换是指通过对坐标系转换和基准的转换,由于地球是一个椭球体,使得空间点的不同坐标所表现的形式需要进行变换。
而在坐标转换中,主要包含大地坐标和空间意义坐标,在坐标系的互相转换以及大地坐标系和高斯平面坐标系的转换时,基准的转换主要借助椭球面上的大地坐标系转换为空间直角坐标系后,使得坐标轴之间既不重合,也不平行[1]。
因此针对所需的不同空间直角坐标系中的转换,主要是转换各项参数的求解计算过程,借助空间三参数或者七参数的方式,能够实现对不同椭球空间直角坐标系的有效转换。
2.坐标转换的原理及方法2.1坐标系转换流程对坐标系的转换过程中,整个转换流程如图1所示,首先是对地平面坐标(x,y)进行平面转换,从而得到平面直角坐标系(x,y,h),再进行投影反算得到大地坐标(B,L,H),可以获得空间直角坐标(X,Y,Z)。
2000国家大地坐标系

3.随着经济建设的发展和科技的进步,维持非地心坐标系下的实际点位坐标不变的难度加大,维持非地心坐 标系的技术也逐步被新技术所取代。
长半轴 a=6378137m 扁率源自f=1/298. 地心引力常数 GM=3.×1014m3s-2 自转角速度 ω=7.292115×10-5rad s-1 短半轴b=6356752.31414m 极曲率半径=6399593.62586m 第一偏心率e=0.28
意义
1.采用2000国家大地坐标系具有科学意义,随着经济发展和社会的进步,我国航天、海洋、地震、气象、水 利、建设、规划、地质调查、国土资源管理等领域的科学研究需要一个以全球参考基准为背景的、全国统一的、 协调一致的坐标系统,来处理国家、区域、海洋与全球化的资源、环境、社会和信息等问题,需要采用定义更加 科学、原点位于地球质量中心的三维国家大地坐标系。
相关介绍
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。
2000国家大地坐标系01——关于2000国家大地坐标系的说明

2000国家大地坐标系01——关于2000国家大地坐标系的说明2009年05月27日19:47中新网6月27日电据中国测绘局网站消息,经国务院批准,根据《中华人民共和国测绘法》,中国自2008年7月1日起启用2000国家大地坐标系。
为此,国家测绘局6月18日发布公告。
国家测绘局在公告中提供了新坐标系的技术参数。
公告同时对新旧坐标系的转换和使用作出说明: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至10年。
现有各类测绘成果,在过渡期内可沿用现行国家大地坐标系;2008年7月1日后新生产的各类测绘成果应采用2000国家大地坐标系。
现有地理信息系统,在过渡期内应逐步转换到2000国家大地坐标系;2008年7月1日后新建设的地理信息系统应采用2000国家大地坐标系。
关于2000国家大地坐标系的说明背景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。
上世纪八九十年代以来,国际上通行以地球质量中心作为坐标系原点,采用以地球质心为大地坐标系的原点,可以更好地阐明地球上各种地理和物理现象, 特别是空间物体的运动。
WGS-84坐标系与2000大地坐标系的区别
WGS-84坐标系目录WGS-84的定义:WGS-84椭球及其有关常数:意义:WGS-84的定义:WGS-84椭球及其有关常数:意义:展开WGS-84坐标系(WorldGeodet ic System一1984Coordi nateSystem)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B IH (国际时间)1984.O定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BI H 1984.0的零子午面和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年世界大地坐标系统。
GPS广播星历是以WG S-84坐标系为根据的编辑本段WGS-84的定义: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BI H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椭球采用国际大地测量与地球物理联合会第17届大会测量常数推荐值,采用的两个常用基本几何参数。
WGS-84是修正N SWC9Z-2参考系的原点和尺度变化,并旋转其参考子午面与B IH定义的零度子午面一致而得到的一个新参考系,WGS-84坐标系的原点在地球质心,Z轴指向BI H1984.0定义的协定地球极(CTP)方向,X 轴指向BI H1984.0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。
它是一个地固坐标系。
编辑本段WGS-84椭球及其有关常数:介绍WGS-84采用的椭球是国际大地测量与地球物理联合会第17届大会大地测量常数推荐值,其四个基本参数公式长半径:a=6378137±2(m);地球引力和地球质量的乘积:GM=3986005×108m3s-2±0.6×108m3s-2;正常化二阶带谐系数:C20=-484.16685×10-6±1.3×10-9;地球重力场二阶带球谐系数:J2=108263×10-8地球自转角速度:ω=7292115×10-11rads-1±0.150×10-11rads-1 编辑本段意义:建立WGS-84世界大地坐标系的一个重要目的,是在世界上建立一个统一的地心坐标系。
2000国家大地坐标系简介
2000国家大地坐标系简介经国务院批准,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。
为此,国家测绘局6月18日发布公告。
国家测绘局在公告中提供了新坐标系的技术参数。
公告同时对新旧坐标系的转换和使用作出说明: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至10年。
现有各类测绘成果,在过渡期内可沿用现行国家大地坐标系;2 008年7月1日后新生产的各类测绘成果应采用2000国家大地坐标系。
现有地理信息系统,在过渡期内应逐步转换到2000国家大地坐标系;2008年7月1日后新建设的地理信息系统应采用2000国家大地坐标系。
2000坐标系是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。
2000坐标系采用的地球椭球参数如下: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=7.292115×10-5rad s-1国家测绘局在2008年6月18日的公告中,对新旧坐标系的转换和使用作出说明:2000坐标系与现行国家大地坐标系转换、衔接的过渡期为8至10年。
现有各类测绘成果,在过渡期内可沿用现行国家大地坐标系;2008年7月1日后新生产的各类测绘成果应采用2000坐标系。
现有地理信息系统,在过渡期内应逐步转换到2000坐标系;2008年7月1日后新建设的地理信息系统应采用20 00坐标系。
我国于20世纪50年代和80年代分别建立了1954年北京坐标系(简称“54坐标系”)和198 0西安坐标系(简称“80坐标系”)。
限于当时的技术条件,我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,该系统在我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。
WGS-84坐标系与2000大地坐标系的区别
WGS-84坐标系目录WGS-84勺定义:WGS-84椭球及其有关常数:意义:WGS-84勺定义:WGS-84椭球及其有关常数:意义:展开WGS-84坐标系(World Geodetic System 一1984 Coordinate System)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BIH (国际时间)1984.O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赤道的交点,丫轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系统。
GPS广播星历是以WGS-84坐标系为根据的编辑本段WGS-84的定义: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,丫轴和Z,X轴构成右手坐标系。
WGS-84椭球采用国际大地测量与地球物理联合会第17届大会测量常数推荐值,采用的两个常用基本几何参数。
WGS-84是修正NSWC9Z-2参考系的原点和尺度变化,并旋转其参考子午面与BIH定义的零度子午面一致而得到的一个新参考系,WGS-84坐标系的原点在地球质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协定地球极(CTF)方向,X 轴指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交点,丫轴和Z、X轴构成右手坐标系。
它是一个地固坐标系。
WGS-84采用的椭球是国际大地测量与地球物理联合会第17届大会大地测量常数推荐值,其四个基本参数公式长半径:a=6378137土2(m);正常化二阶带谐系数:C20=-484.16685 X 10 -6土 1.3 X 10 -9 ;地球重力场二阶带球谐系数:J2=108263X 10 -8地球自转角速度:①=7292115X 10 -11rads- 1± 0.150 X 10 -11rads-1编辑本段意义:建立WGS-84世界大地坐标系的一个重要目的,是在世界上建立一个统一的地心坐标系。
2000国家大地坐标系与GRS80及WGS84的比较
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〖论文天地〗1522000国家大地坐标系与GRS80及WGS84的比较徐登云1郝丽娟2
1.内蒙古自治区地质测绘院呼和浩特0100102.内蒙古自治区航空遥感测绘院呼和浩特010010
摘要:本文介绍了2000国家大地坐标系(CGCS2000)产生的背景,分析了采用2000国家大地坐标系的重要意义,并根据其定义给出CGCS2000椭球的主要几何和物理参数,比较这些参数与GRS80、WGS84椭球相应参数之间的差异,给出CGCS2000椭球与GRS80及WGS84椭球定义的正常重力值的差异,并分析在CGCS2000和GRS80及WGS84系下同一点经纬度的差异。
关键词:2000国家大地坐标系GRS80WGS84大地坐标系地心坐标系1.引言我国于上世纪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。1954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,该系统在我国范围内符合得不够好,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,经过努力完成了全国一、二等天文大地网的布测,为了进行全国天文大地网整体平差,采用1975年IUGG第十六届大会推荐的参考椭球参数进行新的定位和定向,从而建立了1980西安坐标系(GRS80),该大地坐标在我国的经济建设国防建设和科学研究中发挥了巨大作用。然而,上世纪80年代以来,以全球卫星导航定位系统为主的现代空间定位技术快速发展,致使国际上获取位置的测量技术和方法迅速发生变革。目前我国的北斗导航定位系统与美国的GPS、俄罗斯的Glonas欧洲的Galileo并列成为全球四大卫星导航定位系统。国际上通行以地球质量中心作为坐标系原点,采用以地球质心为大地坐标系的原点,可以更好地解释地球上各种地理和物理现象,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。采用地心坐标系作为国家大地坐标系势在必行。在此背景下,国务院批准自2008年7月1日启用我国最新一代地心坐标系—2000国家大地坐标系。2.2000国家大地坐标系的定义大地坐标系的定义包括坐标系的原点、3个坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的4个基本常数的定义。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
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2000国家大地坐标系与现行坐标系的关系浅析
摘要:我国现行的1954年北京坐标系和1980年西安坐标系均为参心坐标系,
由于当时科技水平的限制,坐标系下的大地控制点的相对精度仅为10-6。随着空
间技术的发展,利用空间技术所得到的定位和影像等成果,都是以地心坐标系为
参照系,现行的参心坐标系已不适应发展要求,且地心坐标系下的大地控制点的
相对精度为10-7-10-8,比现行的参心坐标系下的精度提高10倍左右。介于上述
原因,我国自2008年7月1日起,启用2000国家大地坐标系,过渡期为8-10
年。本文对2000国家大地坐标系与现行坐标系的关系进行浅析。
关键词:2000国家大地坐标系;1954年北京坐标系;1980年西安坐标系
1采用2000国家大地坐标系对现有地图的影响
大地坐标系是测制地形图的基础,大地坐标系的改变必将引起地形图要素产
生位置变化。一般来说,局部坐标系的原点偏离地心较大(最大的接近200m),
无论是1954年北京坐标系,还是1980西安坐标系的地形图,在采用地心坐标系
后都需要进行适当改正。计算结果表明,1954年北京坐标系改变为2000国家大
地坐标系。在56°N—16°N和72°E—135°E范围内若不考虑椭球的差异,1954年北
京坐标系下的地图转换到2000系下图幅平移量为:X平移量为-29—-62m,Y方向
的平移量为-56—+84m。1980西安坐标系下的X平移量为-9—+43m,Y方向的平
移量为+76—+119m。因此,坐标系的更换在1:25万以大比例尺地形图中点(含
图廓点)的地理位置的改变值已超过制图精度,必须重新给予标记。对于1:25
万以小地形图,由坐标系更换引起图廓点坐标的变化以及图廓线长度和方位的变
动在制图精度内,可以忽略其影响,对于1:25万比例尺地形图,考虑到实际成
图精度,实际转换时也无需考虑转换。根据实际计算表明,由于坐标系的转换引
起的各种比例尺地形图任意两点的长度(包括图廓线的长度)和方位变动在制图
精度以内,可以忽略不计。也就是说,采用地心坐标系时,只移动图幅的图廓点,
而图廓线与原来的图廓线平行即可,且坐标系变更不改变图幅内任意两地物之间
的位置关系。
2WGS84坐标系与2000国家大地坐标系的关系
在定义上,2000国家大地坐标系与WGS84是一致的,即关于坐标系原点、
尺度、定向及定向演变的定义都是相同的。两个坐标系使用的参考椭球也非常相
近,唯有扁率有微小差异。而在实际点位表示时,仅考虑椭球的差异,两者的结
果是一致的,但因2000国家大地坐标系的坐标定义在2000年那一时刻,而大多
数应用实际上是不同时间进行定位,因地球上的板体是在不断运动的,不同时刻
位于地球不同板块上站点的实际位置是在变化的,已经偏离了2000年的位置。
因此不同时间定位的得到的WGS84坐标不是严格意义下的2000国家大地坐标系。
如基于当前框架当前历元(如2019年)坐标值与2000国家大地坐标系的相比,
最大差1.2m。但对于1:1万以小比例尺的应用,可简单近似地认为是同一坐标
系。
3GNSS后处理定位结果与2000国家大地坐标系关系
用高精度GNSS定位软件处理后得到的各站点坐标是与观测时刻卫星星历定
义的基准是一样的,卫星在不同时间段采用的是不同的ITRF框架,但不同框架最
大的差异在cm量级,差异主要体现在板块运动引起的点位变化,站点位于不同
的板块上,随板块一起运动,若按我国平均点运动速率为2-3cm/年,以10年计,
点位相距定义时点坐标已变化了20-30cm。
因此GNSS后处理得到的站点坐标需顾及点位移动速率才能得到2000国家大
地坐标系的坐标。
4坐标系变化对图幅点间距离的影响
不同坐标系间椭球体的变更在不同区域、不同图幅、同一图幅的不同位置上
其产生的点位坐标变化量是不均匀,但鉴于其不均衡性相差很小,故对于1:5
万以至1:1万地形图数据精度而言,其图廓边长、图幅内不同点间的相对距离
在数据转换后仍保持不变。
5不同椭球变化对图幅表示的影响
1954年北京坐标系到1980西安坐标系或2000国家大地坐标系的数据转换在
考虑坐标平移参数时,还必须进行椭球体间的变换;而1980西安坐标系到2000
国家大地坐标系的转换,其椭球体带来的坐标位移很小,考虑到空间数据库的实
际精度、转换误差与数据后处理等因素,其椭球体变换过程可忽略;空间上相同
经纬度坐标点在1954年北京坐标系、1980西安坐标系及2000国家大地坐标系下
具有不同的大地平面坐标(统一采用高斯投影6度分带)。各坐标系下的地图分
幅对于空间同一实体而言位置不同,因此原标准图廓分幅线不再具有原图廓线性
质,如1:5万分幅数据转换后对于其2000国家大地坐标系下的标准分幅而言,
其图幅四边会存在两测数据冗余、两测数据未到边的情况。1954年北京坐标系下
的地图转换到2000系下图幅平移量为:X平移量为-29—-62m,Y方向的平移量为
-56—+84m。对应1:5万图幅图廓平移量X方向约1.2mm、Y方向约1.7mm,
1980西安坐标系下的X平移量为-9—+43m,Y方向的平移量为+76—+119m。对应
1:5万图幅图廓平移量X方向约0.8mm、Y方向约2.4mm。可见不同坐标系下转
换后数据接边与重合不容忽略。
6CGCS2000图更新周期
2000国家大地坐标系基本比例尺地形图更新,主要考虑点位变化速率对点表
示到图上的影响精度是否超出了允许范围。我国点位变化速率平均为3-4cm/年,
距离2000.0历元时间跨度不同时,对点位影响量级见下表:
表1不同时间跨度对点位变化量的影响(距离2000历元时间)
10年后1:500、1:1000地图而言点位的变化已超过了制图精度,对于注重
绝对位置变化需要更新,但1:500及1:1000工程与城市建设用图,只关心地
物的相对位置而不是绝对位置,可以不更新。1:5000比例尺50年后需要更新。
1:10000则90年后才需要更新。
5结束语
启用2000国家大地坐标系已经正式启用,本文主要对采用2000国家大地坐
标系对现有地图的影响,WGS84坐标系与2000国家大地坐标系的关系,GNSS后
处理定位结果与2000国家大地坐标系关系,坐标系变化对图幅点间距离的影响,
不同椭球变化对图幅表示的影响,CGCS2000图更新周期进行了简单介绍。
参考文献:
[1]程鹏飞.2000国家大地坐标系实用宝典[M].北京:测绘出版社,2008.
[2]程鹏飞,成英燕等.2000国家大地坐标系建立的理论与文法[M].北京:测绘
出版社,2014.