坐标转换与图件转换0419.ppt
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1、测绘基准与坐标转换,姚宜斌 武汉大学测绘学院空间信息工程研究所2012年4月19日,一、测绘基准与坐标转换,1 测绘基准,所谓基准是指为描述空间位置而定义的点、线、面,在大地测量中,基准是指用以描述地球形状的参考椭球的参数,如参考椭球的长短半轴,以及参考椭球在空间中的定位及定向,还有在描述这些位置时所采用的单位长度的定义。,坐标系和基准两方面要素构成了完整的坐标系统!,测绘基准的分类,测量常用的基准包括平面基准、高程基准、重力基准等。,参考椭球参数,地球坐标系,坐标系:描述空间位置的表达形式,按坐标原点的不同分类地心坐标系统(地心空间直角坐标系、地心大地直角坐标系)参心坐标系统(参心空间直角坐
2、标系、参心大地直角坐标系)站心坐标系统(站心直角坐标系、站心极坐标系)按坐标的表达形式分类地心坐标系统参心坐标系统站心坐标系统,常用的坐标表示形式,空间直角坐标系:坐标系原点位于参考椭球的中心,Z轴指向参考椭球的北极,X轴指向起始子午面与赤道的交点,Y轴位于赤道面上,且按右手系与X轴呈90夹角。某点在空间中的坐标可用该点在此坐标系的各个坐标轴上的投影来表示。,常用的坐标表示形式,空间大地坐标系:采用大地经度(L)、大地纬度(B)和大地高(H)来描述空间位置的。纬度是空间的点与参考椭球面的法线与赤道面的夹角,经度是空间中的点与参考椭球的自转轴所在的面与参考椭球的起始子午面的夹角,大地高是空间点沿
3、参考椭球的法线方向到参考椭球面的距离。,平面直角坐标系:平面直角坐标系是利用投影变换,将空间坐标(空间直角坐标或空间大地坐标)通过某种数学变换映射到平面上,这种变换又称为投影变换。投影变换的方法有很多,如UTM投影、Lambert投影等,在我国采用的是高斯-克吕格投影,也称为高斯投影。,常用的坐标表示形式,简化测量计算控制地形测图,地图数学投影的意义,将椭球面上元素按一定的数学法则归算到平面上。投影方程一般形式:L,B:椭球面上某点的大地坐标;x,y:该点投影后的平面直角坐标。投影的内容:1、对于一点大地坐标L、B求平面坐标x、y(高斯投影正、反算)2、将大地线构成的角度化为平面上由二条直线构
4、成的角度(方向改化)3、将大地线长度化为平面上直线长度(距离改化),地图数学投影的定义,定义:椭球面上的观测元素投影到平面上所产生的差异,称之为投影变形;产生原因:椭球面是一个不可展平的曲面变形的种类:长度变形、角度变形和面积变形。,地图投影的变形,按变形性质分类(1)等距离投影:投影前后长度不变;适用于交通图等。(2)等面积投影:投影前后面积不变;多用于行政区划图等。(3)等角投影:投影前后角度不变,又称为正形投影;多用于国家基本地形图等。,地图投影的分类,按投影面分类(1)平面投影;(2)圆锥面投影;(3)圆柱(或椭圆柱)投影;,按投影面与椭球的关系分类(1)正轴投影(与椭球短轴一致);(
5、2)横轴投影(与椭球长轴一致);(3)斜轴投影(与椭球长,短轴不一致)。,何谓高斯投影?高斯投影从几何意义上讲是一种横轴椭圆柱正形投影,如图所示:想象有一个椭圆柱面横套在地球椭球体外面,并与某一条子午线(此子午线称为中央子午线或轴子午线)相切,椭圆柱的中心轴通过椭球体中心,然后用一定投影方法,将中央子午线两侧各一定经差范围内的地区投影到椭圆柱面上,再将此柱面展开即成为投影面。,高斯-克吕格投影,高斯平面直角坐标系:原点:中央子午线和赤道的交点;X轴:中央子午线的投影;Y轴:赤道的投影。高斯投影必须满足以下以下条件:(1)中央子午线投影后为直线,且为投影点的对称轴;(2)中央子午线投影后长度不变
6、;(3)投影具有正形性质(长度比与方位角无关);(4)投影后角度不变。,理论上中央子午线的投影是 x 轴,赤道的投影是 y 轴,其交点是坐标原点。x 坐标是点至赤道的距离;y 坐标是点至中央子午线的距离,有正有负。为了避免 y 坐标出现负值,其名义坐标加上 500 公里。为了区分不同投影带中的点,在点的Y坐标值上加带号N 所以点的横坐标通用表示的值为 y=N1000000+500000+y,投影带:以中央子午线为轴,两边对称划出一定区域作为投影范围;1)分带原则(1)限制长度变形使其不大于测图误差;(2)带数不应过多以减少换带计算工作。,投影带的划分,2)分带方法(1)六度带:自0子午线起每隔
7、经差6自西向东分带,依次编号1,2,3,60带;中央子午线经度依次为3,9,357。带号及中央子午线经度的计算方法:,例:当,(2)三度带 自东经1.5子午线起,每隔3设立一个投影带,依次编号为1,2,3,120带;中央子午线经度依次为3,6,9,360。带号及中央子午线经度的计算方法:,例:P点 按3带:按6带:,例:北京,广州,试分别按3带和6带计算其所属的带号及中央子午线经度。解:北京 按3带 按6带 广州 按3带 按6带,(3)六度带与三度带的区别与联系区别 6带:从 0子午线起划分,带宽6,用于中小比例尺(1:25000以下)测图;3带:从 1.5子午线起划分,带宽3,用于大比例尺(
8、如1:10000)测图。联系 3带是在6带的基础上划分的,6带的中央子午线及分带子午线均作为3带的中央子午线,其奇数带的中央子午线与6带中央子午线重合,偶数带与分带子午线重合。,高斯投影的优点:1、投影带每一带坐标系统具有一致性,对称性;2、计算公式可适用于任一带的计算.高斯投影的缺点:靠近赤道变形越大,两极变形越小.,GPS测量中常用的坐标系统,北京54坐标系西安80大地坐标系 WGS-84 城市独立坐标系ITRF坐标框架,北京54坐标系,北京54坐标系是我国目前广泛采用的大地测量坐标系。该坐标系采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,遗憾的是,该椭球并未依据当时我国的天文观测资料进行重新定位,而
9、是由前苏联西伯利亚地区的一等锁,经我国的东北地区传算过来的,该坐标系的高程异常是以前苏联1955年大地水准面重新平差的结果为起算值,按我国天文水准路线推算出来的,而高程又是以1956年青岛验潮站的黄海平均海水面为基准。,克拉索夫斯基椭球参数同现代精确的椭球参数的差异较大,并且不包含表示地球物理特性的参数,因而给理论和实际工作带来了许多不便。椭球定向不十分明确,椭球的短半轴既不指向国际通用的CIO极,也不指向目前我国使用的JYD极。参考椭球面与我国大地水准面呈西高东低的系统性倾斜,东部高程异常达60余米,最大达67米。该坐标系统的大地点坐标是经过局部分区平差得到的,因此,全国的天文大地控制点实际
10、上不能形成一个整体,区与区之间有较大的隙距,如在有的接合部中,同一点在不同区的坐标值相差1-2米,不同分区的尺度差异也很大,而且坐标传递是从东北到西北和西南,后一区是以前一区的最弱部作为坐标起算点,因而一等锁具有明显的坐标积累误差。,北京54坐标系存在着很多缺点,主要表现在:,北京54坐标系,西安80大地坐标系,1978年,我国决定重新对全国天文大地网施行整体平差,并且建立新的国家大地坐标系统,整体平差在新大地坐标系统中进行,这个坐标系统就是1980年西安大地坐标系。1980年西安大地坐标系统所采用的地球椭球参数的四个几何和物理参数采用了IAG 1975年的推荐值,椭球的短轴平行于地球的自转轴
11、(由地球质心指向1968.0 JYD地极原点方向),起始子午面平行于格林尼治平均天文子午面,椭球面同似大地水准面在我国境内符合最好,高程系统以1956年黄海平均海水面为高程起算基准。,WGS-84,WGS-84坐标系是目前GPS所采用的坐标系统,GPS所发布的星历参数就是基于此坐标系统的。WGS-84坐标系统的全称是World Geodical System-84(世界大地坐标系-84),它是一个地心地固坐标系统。WGS-84坐标系的坐标原点位于地球的质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极方向,X轴指向BIH1984.0的启始子午面和赤道的交点,Y轴与X轴和Z轴构成右手系。,地方独立
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