WGS-84坐标系WGS-84的定义: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(CTP)方向X轴指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交点Y轴和ZX轴构成右手坐标系它是一个地固坐标系WGS-84椭球及其有关常数:WGS-84采
建立测量坐标系:UCS↙Z↙选择斜线(图框边)上两点PLAN↙UCS↙恢复世界坐标系:PLAN↙注:↙为回车键或者:UCS↙X↙180↙UCS↙Z↙270↙注:↙为回车键或者:UCS↙Y↙180↙UCS↙Z↙注:↙为回车键自己试试吧 :
教案首页课程名称:测量坐标系本课时间:主要内容:大地坐标系平面直角坐标系高程空间直角坐标系本课重点:大地坐标概念我国采用的大地坐标系高程的概念已学课程:测量学概述地球的形状和大小大地水准面参考椭球概念后续内容:高斯投影概念及高斯平面直角坐标系Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versio
测量中的坐标系及其坐标转换坐标转换的种类测量中常用的坐标系1:北京54坐标系西安80坐标系地方独立坐标系WGS84坐标系大地坐标系高斯-克吕格平面直角坐标系1956和1985黄海高程系统(1)北京54坐标系北京54坐标系的由来及特点它是一种参心坐标系采用的是克拉索夫斯基椭球参数并与前苏联1942年坐标系进行联测可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸它的原点并不在北京而是在前苏联的普尔科沃该坐
高斯-克吕格投影平面直角坐标系的由来及特点为了建立各种比例尺地形图的控制及工程测量控制一般应将椭球面上各点的大地坐标按照一定的规律投影到平面上并以相应的平面直角坐标表示目前各国常采用的是高斯投影和UTM投影这两种投影具有下列特点:(1)椭球面上任意一个角度投影到平面上都保持不变长度投影后会发生变形但变形比为一个常数(2)中央子午线投影为纵轴并且是投影点的对称轴中央子午线投影后无变形但其它长度均产生
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级测量中的常用坐标系及坐标转换裴小节2010年9月10日内容一测量学的基本知识二测量中的各种坐标系三坐标系间的转换一测量学的基本知识1大地体:把地球总的形状看做是被海水包围的球体设想有一个静 止的海水面向陆地延伸而形成一个封闭的曲面由于海水有潮汐时高时低所以取其平均的海水面作为地球形状和大小的标准它所包围的形体就是大地体
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 测量中的坐标系及其坐标转换坐标转换的种类测量中常用的坐标系1:北京54坐标系西安80坐标系地方独立坐标系WGS84坐标系大地坐标系高斯-克吕格平面直角坐标系1956和1985黄海高程系统 (1)1954年北京坐标系北京54坐标系的由来及特点它是一种参心坐标系采用的是克拉索夫斯基椭球参数并与前苏联1942年坐标系
第二十讲我国的大地坐标系地心坐标系及其应用需求协议地球参考系和协议地球参考框架的定义 协议地球参考系和协议地球参考框架 协议地球参考框架的建立和维持 国际地球参考框架ITRF和WGS84 75我国的大地坐标系一、 1954年北京坐标系二、 1980年国家大地坐标系三、 新1954年北京坐标系四、 1978地心坐标系五、 1988地心坐标系六、 2000中国大地坐标系一、1954北京坐标系1942年
GPS测量中坐标系统坐标系的转换过程详解摘 要:GPS在测量领域得到了广泛的应用本文介绍将GPS所采集到的WGS-84坐标转换成工程所需的坐标的过程关键词:GPS 坐标系统 坐标系 转换一概述GPS及其应用GPS即全球定位系统(Global Positioning System)是美国从本世纪70年代开始研制历时20年耗资200亿美元于1994年全面建成的卫星导航定位系统作为新一代的卫星导航定位系
施工坐标系与测量坐标系之间的相互转换一用Microsoft Excel 编辑转换如图(1-1)所示:设 为测量坐标系 为施工坐标如果知道了施工坐标系的原点的测量坐标为()定向点I的测量坐标为(XIYI)定向坐标方位角 (即纵轴的旋转角因为为正北方向则=α)则所求P点由施工坐标P()换算成为测量坐标P()的公式则为: 上面两式在Excel中编辑公式为:而如果知道了施工坐标系(第二
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