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        淺談我國幾種常用坐標(biāo)系的建立及其應(yīng)用

        2012-12-31 00:00:00裴俊紅
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2012年11期

        摘 要:在國民經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,隨著空間測量技術(shù)的普及和精度的進一步提高,非常有必要研究學(xué)習(xí)我國常用坐標(biāo)系發(fā)展的有關(guān)問題。本文主要闡述了我國幾種常用坐標(biāo)系的發(fā)展、建立,與其自身的特點和不足;簡要的分析了它們相互之間的聯(lián)系和區(qū)別;著重分析了獨立坐標(biāo)系向CGCS2000轉(zhuǎn)化的方法。

        關(guān)鍵詞:國家坐標(biāo)系 CGCS2000 獨立坐標(biāo)系 坐標(biāo)轉(zhuǎn)化

        中圖分類號:TH72文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2012)04(b)-0227-02

        1 我國常用坐標(biāo)系統(tǒng)介紹

        1.1 常用坐標(biāo)系統(tǒng),表1

        1.2 1954年北京坐標(biāo)系

        新中國成立后,由于當(dāng)時缺乏橢球定位必要資料,把我國東北三個基線網(wǎng)與蘇聯(lián)大地網(wǎng)相連,把蘇聯(lián)1942年坐標(biāo)系延伸到我國,定名為1954年北京坐標(biāo)系,其坐標(biāo)原點在蘇聯(lián),采用克拉索夫斯基橢球。其控制網(wǎng)先按一等三角鎖分區(qū)局部平差,再進行二等網(wǎng)平差,然后逐級控制平差。

        受當(dāng)時的技術(shù)條件所限,1954年北京坐標(biāo)系存在以下五點缺陷與不足:

        (1)所采用橢球參數(shù)誤差較大;

        (2)克拉索夫斯基橢球僅有兩個幾何參數(shù):長半軸和扁率,不能滿足現(xiàn)代大地測量的需求;

        (3)橢球定位所確定的橢球面與我國似大地水準(zhǔn)面符合較差,由西向東存在著明顯的系統(tǒng)傾斜,其數(shù)值最大達60余米;

        (4)橢球短半軸指向不明,與現(xiàn)在通用的地極不一致;

        (5)坐標(biāo)精度差,不同區(qū)域的尺度差異很大,坐標(biāo)傳遞的積累誤差也很明顯。

        1.3 1980西安坐標(biāo)系

        為了克服1954年北京坐標(biāo)系存在的問題,80年前后對國家一、二等三角網(wǎng)進行天文大地網(wǎng)整體平差。其大地原點在陜西省涇陽縣,橢球參數(shù)采用1975年國際大地測量與地球物理聯(lián)合會(IUGG)第16屆大會推薦的參數(shù),橢球定位時按我國范圍內(nèi)高程異常值平方和最小為原則求解參數(shù)。高程基準(zhǔn)為1956年青島驗潮站求出的黃海平均海水面。

        同1954年北京坐標(biāo)系相比,1980西安坐標(biāo)系具有以下幾方面的特點:

        (1)由于采用嚴(yán)密平差,大地點的精度大大提高,最大點位誤差在1米以內(nèi),邊長相對誤差為1/20萬;

        (2)在全國范圍內(nèi),參考橢球面和大地水準(zhǔn)面符合很好,高程異常為零的兩條等值線穿過我國東部和西部,大部分地區(qū)高程異常值在20m以內(nèi),它對距離的影響小于1/30萬;

        (3)平差后提供的大地點成果和1954年北京坐標(biāo)系的成果是不同的,這個差異除了它們各屬不同橢球與不同的橢球定位、定向外,還因為1980西安坐標(biāo)系是經(jīng)過整體平差的,而1954年北京坐標(biāo)系只是作了局部平差;

        1.4 WGS-84坐標(biāo)系

        WGS-84坐標(biāo)系的原點為地球質(zhì)心;Z軸指向BIHI1984.0定義的協(xié)議地極(CTP),X軸指向BIHI1984.0定義的零子午面與CTP相應(yīng)的赤道的交點;Y軸與Z軸、X軸垂直構(gòu)成右手坐標(biāo)系,其橢球采用國際大地測量與地球物理聯(lián)合會第17屆大會大地測量常數(shù)推薦值,是目前國際上統(tǒng)一采用的大地坐標(biāo)系。

        1.5 2000國家大地坐標(biāo)系(CGCS2000)

        2000國家大地坐標(biāo)系的原點為包括海洋和大氣的整個地球的質(zhì)量中心。其Z軸由原點指向歷元2000.0的地球參考極的方向,該歷元的指向由國際時間局給定的歷元為1984.0作為初始指向來推算,X軸由原點指向格林尼治參考子午線與地球赤道面(歷元2000.0)的交點;Y軸與Z軸、X軸構(gòu)成右手正交坐標(biāo)系。

        1.6 獨立坐標(biāo)系

        獨立坐標(biāo)系主要是根據(jù)城市或工程建設(shè)需求而建立的,控制網(wǎng)普遍采用傳統(tǒng)的三角導(dǎo)線方法布測,其主要特點是限制長度變形,要求實地量測邊長與坐標(biāo)反算邊長應(yīng)滿足2.5cm/km,一般情況下,建立獨立坐標(biāo)系采用國家坐標(biāo)系橢球參數(shù),根據(jù)城市或區(qū)域中心的地理位置設(shè)定高斯投影中央子午線,或以測區(qū)平均高程面作為坐標(biāo)投影面,通過抬高或降低坐標(biāo)投影面的方法解決變形問題;有些獨立坐標(biāo)進行加常數(shù)或者平移旋轉(zhuǎn)變換等。

        2 獨立坐標(biāo)系向CGCS2000轉(zhuǎn)換

        2.1 轉(zhuǎn)換流程圖,圖1

        2.2 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的技術(shù)路線

        獨立坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換2000系,首先要均勻設(shè)置重合點,獲取重合點坐標(biāo),盡量選取高精度控制點,一般不少于5個重合點,外部檢核點也不少于5個,點位要均勻分布整個區(qū)域。然后根據(jù)獲得的2000系坐標(biāo)變換到2000獨立坐標(biāo),利用兩控制網(wǎng)的重合點坐標(biāo)和轉(zhuǎn)換模型,通過分析試算剔除粗差點,利用最小二乘法找出最小坐標(biāo)轉(zhuǎn)換殘差數(shù)據(jù)作為轉(zhuǎn)換參數(shù),最后將獨立坐標(biāo)系所有控制點和數(shù)字地形圖經(jīng)過變換數(shù)據(jù)處理,從而實現(xiàn)獨立坐標(biāo)系向2000系轉(zhuǎn)換。

        獨立坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換2000系,2000獨立坐標(biāo)系作為其中一個過度環(huán)節(jié),目的是統(tǒng)一坐標(biāo)中央子午線。此路線適用條件是能夠確定獨立坐標(biāo)系建立方法或者知道獨立坐標(biāo)系中央子午線。

        2.3 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的數(shù)學(xué)模型

        城市獨立坐標(biāo)系大多數(shù)控制點和數(shù)字地形圖是平面坐標(biāo),選定模型為二維轉(zhuǎn)換模型,轉(zhuǎn)換采用的坐標(biāo)格式均為平面坐標(biāo)。

        2.3.1 二維四參數(shù)模型

        其中,,為平移參數(shù),為旋轉(zhuǎn)參數(shù),為尺度參數(shù)。,為輸出平面直角坐標(biāo),,為輸入平面直角坐標(biāo),坐標(biāo)單位為米。

        2.3.2 二維多項式模型

        式中:、為輸出輸出平面直角坐標(biāo);

        、為輸入平面直角坐標(biāo);

        、為坐標(biāo)轉(zhuǎn)換改正量,用下式計算:

        其中:為系數(shù),通過最小二乘法求解,圖2。

        2.4 轉(zhuǎn)換參數(shù)計算

        采用上述坐標(biāo)轉(zhuǎn)換模型求解轉(zhuǎn)換參數(shù),如果有n個重合點,寫出誤差方程:

        根據(jù)最小二乘原理可得轉(zhuǎn)換參數(shù)向量:

        通過分析試算剔除粗差點,利用最小二乘法找出最小坐標(biāo)轉(zhuǎn)換殘差數(shù)據(jù)作為轉(zhuǎn)換參數(shù)。

        2.5 轉(zhuǎn)換參數(shù)精度估計

        利用重合點轉(zhuǎn)換回代誤差,評定轉(zhuǎn)換解算精度是通過重合點轉(zhuǎn)化中誤差體現(xiàn)的。

        (轉(zhuǎn)換殘差)=已知點平面坐標(biāo)-轉(zhuǎn)換平面坐標(biāo)

        X坐標(biāo)轉(zhuǎn)換中誤差

        Y坐標(biāo)轉(zhuǎn)換中誤差

        轉(zhuǎn)換中誤差

        2.6 外部檢驗

        設(shè)立合理外部檢核點是驗證轉(zhuǎn)換精度有效方法之一,將部分重合點不參加轉(zhuǎn)換,作為檢核點的外符合精度。

        外部檢核點誤差

        其中,m為檢核點個數(shù),為檢核點轉(zhuǎn)換坐標(biāo)與其已知值之差。

        坐標(biāo)轉(zhuǎn)換精度要通過外部檢核點誤差與轉(zhuǎn)換中誤差全面來衡量,當(dāng)轉(zhuǎn)換的檢核點誤差與轉(zhuǎn)換中誤差數(shù)值接近時,可認(rèn)為是坐標(biāo)轉(zhuǎn)換精度。

        3 結(jié)語

        隨著高端技術(shù)的成熟,CGCS2000是我國國家坐標(biāo)系必然發(fā)展的方向,并逐步走向成熟。建立各地相對獨立的平面坐標(biāo)系統(tǒng)與2000國家大地坐標(biāo)系的聯(lián)系,是國家各類測繪成果和基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的總體目標(biāo)。

        參考文獻

        [1]孔祥元,郭際明,劉宗泉.大地測量學(xué)基礎(chǔ).武漢:武漢大學(xué)出版社,2006.

        [2]程鵬飛,成英燕,文漢江.2000國家大地坐標(biāo)系實用寶典.北京:測繪出版社,2008,10.

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