国家大地坐标系

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国家大地坐标系The final edition was revised on December 14th, 2020.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fX1014m3s-2自转角速度3 = X10-5radsT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。1954年北京坐 标系1980西安坐标系2000国家坐标系参考椭球体Krassovsky1940IAG 75旋转椭球,儿何中 心与坐标系原点重合坐标系类型参心大地坐标 系参心大地坐标 系地心坐标系坐标原点原苏联的普尔 科沃陕西省泾阳县包括海洋和大气的 整个地球的质量中心长半轴6378245m6378140m6378137m扁率1/1/2000 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 C0RS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 emo(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 emo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19911997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5070km,中部地区为100km,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19982002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19911997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。各基准的参数比较坐标系统 地球椭球1954 年北京坐标 系1980西安坐标 系WGS 842000国家 大地坐标系椭球名称克拉索夫 斯基IUGG1975WGS-84CGCS2000建成年代50年代197919842008椭球类型参考椭球参考椭球总地球椭 球总地球椭球a (m)6378245637814063781376378137J2 或 C20 (f)(1:)J2: X10- 3(1:)C20: X 10-6(1:)X10-31:GM(m3s-2)X1014X1014X10143(rad/s)X10-5X10-57. 292115X 10-5实际应用利用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+4 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: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;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;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810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2000国家大地坐标系现行坐标系(54北京系、西安80 系)坐标系类 型地心坐标系参心坐标系椭球定位方式与全球大地水准面最密合局部大地水准面最吻合原点位置包括海洋和大气的整个地球的质 量中心与地球质量中心有较大偏 差坐标系维 数三维坐标系统二维坐标系统相对精度10-7-10-810-6实现技术通过现代空间大地测量观测 技术确定传统的大地测量方式确定采用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)。
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