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國際坐標系統哪個好

發布時間:2022-05-15 04:27:41

❶ 我國三大坐標系的區別

我國三大常用坐標系為北京54、西安80和WGS-84
區別如下:
1 北京54坐標系(BJZ54)

北京54坐標系為參心大地坐標系,大地上的一點可用經度L54、緯度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基橢球為基礎,經局部平差後產生的坐標系。
1954年北京坐標系的歷史:新中國成立以後,我國大地測量進入了全面發展時期,再全國范圍內開展了正規的,全面的大地測量和測圖工作,迫切需要建立一個參心大地坐標系。由於當時的「一邊倒」政治趨向,故我國採用了前蘇聯的克拉索夫斯基橢球參數,並與前蘇聯1942年坐標系進行聯測,通過計算建立了我國大地坐標系,定名為1954年北京坐標系。因此,1954年北京坐標系可以認為是前蘇聯1942年坐標系的延伸。它的原點不在北京而是在前蘇聯的普爾科沃。
北京54坐標系,屬三心坐標系,長軸6378245m,短軸6356863,扁率1/298.3;

2 WGS-84坐標系
WGS-84坐標系(World Geodetic System)是一種國際上採用的地心坐標系。坐標原點為地球質心,其地心空間直角坐標系的Z軸指向國際時間局(BIH)1984.0定義的協議地極(CTP)方向,X軸指向BIH1984.0的協議子午面和CTP赤道的交點,Y軸與Z軸、X軸垂直構成右手坐標系,稱為1984年世界大地坐標系。這是一個國際協議地球參考系統(ITRS),是目前國際上統一採用的大地坐標系。GPS廣播星歷是以WGS-84坐標系為根據的。
WGS84坐標系,長軸6378137.000m,短軸6356752.314,扁率1/298.257223563。
3 西安80坐標系
1978年4月在西安召開全國天文大地網平差會議,確定重新定位,建立我國新的坐標系。為此有了1980年國家大地坐標系。1980年國家大地坐標系採用地球橢球基本參數為1975年國際大地測量與地球物理聯合會第十六屆大會推薦的數據,即IAG 75地球橢球體。該坐標系的大地原點設在我國中部的陝西省涇陽縣永樂鎮,位於西安市西北方向約60公里,故稱1980年西安坐標系,又簡稱西安大地原點。基準面採用青島大港驗潮站1952-1979年確定的黃海平均海水面(即1985國家高程基準)。西安80坐標系,屬三心坐標系,長軸6378140m,短軸6356755,扁率1/298.25722101
希望能幫到你

❷ wgs84和cgcs2000坐標系有什麼區別

一、指代不同

1、wgs84:World Geodetic System 1984,是為GPS全球定位系統使用而建立的坐標系統。

2、cgcs2000:cgcs2000國家大地坐標系,是我國當前最新的國家大地坐標系。

二、特點不同

1、wgs84:坐標系的原點位於地球質心,z軸指向(國際時間局)BIH1984.0定義的協議地球極(CTP)方向,x軸指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交點,y軸通過右手規則確定。

2、cgcs2000:原點為包括海洋和大氣的整個地球的質量中心;2000國家大地坐標系的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的初始指向推算,定向的時間演化保證相對於地殼不產生殘余的全球旋轉,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軸構成右手正交坐標系。

三、應用不同

1、wgs84:在測區內,利用至少3個以上公共點的兩套坐標列出坐標轉換方程,採用最小二乘原理解算出7個轉換參數就可以得到轉換方程。其中7個轉換參數是指3個平移參數、3個旋轉參數和1個尺度參數。

2、cgcs2000:具有科學意義,隨著經濟發展和社會的進步,我國航天、海洋、地震、氣象、水利、建設、規劃、地質調查、國土資源管理等領域的科學研究需要一個以全球參考基準為背景的、全國統一的、協調一致的坐標系統。

來處理國家、區域、海洋與全球化的資源、環境、社會和信息等問題,需要採用定義更加科學、原點位於地球質量中心的三維國家大地坐標系。

❸ 我國地理數據常用的坐標系有哪些

  1. 北京54。

  2. 西安80。

  3. WGS-84。

❹ cgcs2000和wgs84的區別

WGS84屬於國際坐標系統
CGCS2000主要是應用於中國地區的
坐標系統這些是屬於國家絕密的東西,關繫到國家的安危,多少東西是不能外泄的
你想想用了WGS84,中國的所有測繪成果或多或少的都會流出去一部分,中國就沒有秘密可言了
國家導彈部署的位置,國家機關,軍事機關的位置是不是全部被地方掌握了,萬一有個沖突什麼的不就直接斬首啦

❺ WGS84坐標、WGS72坐標、54坐標、80坐標的區別

區別:

1、WGS-84坐標系和BJ-54坐標系:兩者的參考橢球不同,定向也不同。因此兩個坐標繫上的同一地物的坐標也有差異,一般會有200-300m的差距

2、西安80坐標系與北京54坐標系其實是一種橢球參數的轉換作為這種轉換在同一個橢球里的轉換都是嚴密的,而在不同的橢球之間的轉換是不嚴密,因此不存在一套轉換參數可以全國通用的,在每個地方會不一樣,因為它們是兩個不同的橢球基準。

3、WGS-84坐標系是目前GPS所採用的坐標系統,是一個地心地固坐標系統。WGS-84坐標系統由美國國防部制圖局建立,於1987年取代了當時GPS所採用的精度較低的WGS-72坐標系統而成為GPS的所使用的坐標系統。採用橢球參數為:a= 6378137m,f =1/298.257223563。

4、WGS-72坐標系是美國國防部使用WGS-84之坐標系之前採用的坐標系統,也是一種地心地固坐標系統。採用的基準面是Broadcast Ephemeris (NWL-100),採用橢球參數為:a = 6378135.0m  f= 1/298.26。

(5)國際坐標系統哪個好擴展閱讀

WGS-84(World Geodetic System,1984年)是美國國防部研製確定的大地坐標系,是一種國際上採用的地心坐標系。

其坐標系的幾何定義是:原點在地球質心,z軸指向 BIH 1984.0定義的協議地球極(CTP)方向,X軸指向 BIH 1984.0 的零子午面和 CTP赤道的交點。Y軸與 Z、X軸構成右手坐標系。

WGs-84橢球及有關常數:

對應於 WGS-8大地坐標系有一個WGS-84橢球,其常數採用 IUGG第 17屆大會大地測量常數的推薦值。下面給出WGS-84橢球兩個最常用的幾何常數:

長半軸: 6378137± 2(m)

扁率: 1:298.257223563

我們通常稱謂的北京54坐標系、西安80坐標系實際上指的是我國的兩個大地基準面。

我國參照前蘇聯從1953年起採用克拉索夫斯基(Krassovsky)橢球體建立了我國的北京54坐標系,1978年採用國際大地測量協會推薦的1975地球橢球體建立了我國新的大地坐標系--西安80坐標系。

目前大地測量基本上仍以北京54坐標系作為參照,北京54與西安80坐標之間的轉換可查閱國家測繪局公布的對照表。 WGS1984基準面採用WGS84橢球體,它是一地心坐標系,即以地心作為橢球體中心,目前GPS測量數據多以WGS1984為基準。

上述3個橢球體參數如下:

橢球體與基準面之間的關系是一對多的關系,也就是基準面是在橢球體基礎上建立的,但橢球體不能代表基準面,同樣的橢球體能定義不同的基準面,如前蘇聯的Pulkovo 1942、非洲索馬里的Afgooye基準面都採用了Krassovsky橢球體,但它們的基準面顯然是不同的。

地圖投影是將地圖從球面轉換到平面的數學變換,如果有人說:該點北京54坐標值為X=4231898,Y=21655933,實際上指的是北京54基準面下的投影坐標,也就是北京54基準面下的經緯度坐標在直角平面坐標上的投影結果。

WGS-84坐標系即WGS-84(World Geodetic System,1984年)是美國國防部研製確定的大地坐標系,其坐標系的幾何定義是:

原點在地球質心,z軸指向 BIH 1984.0定義的協議地球極(CTP)方向,X軸指向 BIH 1984.0 的零子午面和 CTP赤道的交點。Y軸與 Z、X軸構成右手坐標系

WGS-84大地坐標系

WGS-84是修正NSWC9Z-2參考系的原點和尺度變化,並旋轉其參考子午面與BIH定義的零度子午面一致而得到的一個新參考系,WGS-84坐標系的原點在地球質心,Z軸指向BIH1984.0定義的協定地球極(CTP)方向。

X軸指向BIH1984.0的零度子午面和CTP赤道的交點,Y軸和Z、X軸構成右手坐標系。它是一個地固坐標系。

WGS84的基礎是美國海軍導航定位系統(NNSS)的NSWC9Z一2的參考坐標系。將此坐標系的原點、比例尺因子加以修正,即將NSWC92 -2的原點沿Z軸降低4.5m。

將其尺度因子乘上-0.6×10 q,並將NSWC92 -2的零子午線向西旋轉0.181 4弧秒以使其與BIH定義的1984年零子午線一致。

❻ 測繪項目中,常見的坐標系統有哪些,怎樣選擇中央子午線的選擇有哪些 注意事項

常見坐標系統有:空間大地坐標系、空間直角坐標系、平面直角坐標系。每個6度帶中間的一條豎線為中央子午線。
坐標系統選擇有以下三種基準:1、國家基準:國家平面控制網是確定地貌地物平面位置的坐標體系,按控制等級和施測精度分為一、二、三、四等網。目前提供使用的國家平面控制網含三角點、導線點共154348個,構成1954北京坐標系統、1980西安坐標系兩套系統。國家高程式控制制網是確定地貌地物海拔高程的坐標系統,按控制等級和施測精度分為一、二、三、四等網。目前提供使用1985國家高程系統共有水準點成果114041個,水準路線長度為416619.1公里。「2000國家GPS控制網」由國家測繪局布設的高精度GPS A、B級網,總參測繪局布設的GPS一、二級網,中國地震局、總參測繪局、重大測繪項目中國科學院、國家測繪局共建的中國地殼運動觀測網組成。該控制網整合了上述三個大型的、有重要影響力的GPS觀測網的成果,共2609個點。通過聯合處理將其歸於一個坐標參考框架,形成了緊密的聯系體系,可滿足現代測量技術對地心坐標的需求,同時為建立我國新一代的地心坐標系統打下了堅實的基礎。2、平面基準:形成以全市性框架網、基本網為主體,市城市規劃區加密網為補充,建城區工程網為應用的三級基礎平面控制結構體系,實現了各種坐標系統之間的嚴密轉換。3、高程基準(2005年4月啟用的1985國家高程基準):改造和復測了市基本水準網,完善以全市性二等水準網為主體,區域性三等水準網為補充,局部地區四等水準網為應用的三級基礎高程式控制制網結構體系。
在選擇中央子午線的時候應該先確定圖像的經緯度,然後套合你的矢量數據,把地圖中每間隔經度6度為一個劃分,每個6度帶中間的一條豎線為中央子午線。

❼ 北京54,西安80,UTM,WGS84坐標之間的區別和聯系

區別:

一、坐標系不同

1、北京54坐標系為參心大地坐標系。

2、西安80坐標系為參心坐標系。

3、WGS84坐標系為地心坐標系。

4、UTM坐標系是是一種平面直角坐標,即投影坐標系。

二、橢球體不同

1、北京54坐標系採用克拉索夫斯基橢球的兩個幾何參數。

2、西安80坐標系採用地球橢球基本參數為1975年國際大地測量與地球物理聯合會第十六屆大會推薦的數據。

3、WGS-84採用的橢球是國際大地測量與地球物理聯合會第17屆大會大地測量常數推薦值,WGS84基準面採用WGS84橢球體。

三、高程基準不同

1、北京54坐標系高程基準為1954年青島驗潮站求出的黃海平均海水面。

2、西安80坐標系基準面採用青島大港驗潮站1952-1979年確定的黃海平均海水面(即1985國家高程基準)。

四、坐標原點不同

1、北京54坐標系大地原點在原蘇聯的普爾科沃。

2、西安80坐標系大地原點在我國中部,具體地點是陝西省涇陽縣永樂鎮。

3、WGS-84原點是地球的質心。

聯系:

1、北京54,西安80,WGS84坐標系為大地坐標系,UTM是投影坐標系。大地坐標系是投影坐標系的基礎。

2、用經緯度表示的是地理坐標系,也稱大地坐標系。有時候用地理坐標系不夠方便,人們比較習慣於使用平面坐標系,平面坐標系用xy表示。

3、把球體表面的坐標轉成平面坐標需要一定的手段,這個手段稱為投影。
投影方法也不是唯一的,還是為了一個目的,務求使當地的坐標最准確。所以目前就存在了好多投影方法,比如高斯投影、墨卡托投影等。

(7)國際坐標系統哪個好擴展閱讀:

西安80坐標系特點:

1980年國家大地坐標系建成後,在實用中改稱1980西安坐標系。

1、橢球參數與克拉索夫斯基橢球相比精度高。

2、橢球有4個參數,是一套完整的數值,既確定了幾何形狀,又表明了地球的基本物理特徵,從而將大地測量學與大地重力學的基本參數統一起來。

3、橢球參數與國際天文學會(IAU)決定從1984年啟用的新天文常數系統中的地球橢球參數相一致。

4、與1954年北京坐標系相比,軸系與參考基本面明確。

5、通過橢球定位,參考橢球與我國似大地水準符合較好,高程異常的等值線零線有兩條穿過我國東部和西部,一般地區高程異常在+20m ~ 一20m之間。

6、該坐標系是綜合利用我國30年來天文、重力、三角測量資料建成的我國自己的大地坐標系。

❽ 城市坐標、54坐標、80坐標是什麼意思是不是不同的軟體用的是不同的坐標系統呀

中國於上世紀50年代和80年代分別建立了1954年北京坐標系和1980西安坐標系。

不同的軟體一般支持多個坐標系統,選擇需要輸出的坐標系進行操作就可以。

54坐標系為參心大地坐標系,大地上的一點可用經度L54、緯度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基橢球為基礎,經局部平差後產生的坐標系。北京54坐標系是前蘇聯1942年坐標系的延伸,它的原點不在北京,而在前蘇聯的普爾科沃。相應的橢球為克拉索夫斯基橢球。

1978年4月在西安召開全國天文大地網平差會議,確定重新定位,建立我國新的坐標系。為此有了1980國家大地坐標系。1980國家大地坐標系採用地球橢球基本參數為1975年國際大地測量與地球物理聯合會第十六屆大會推薦的數據。

該坐標系的大地原點設在我國中部的陝西省涇陽縣永樂鎮,位於西安市西北方向約60公里,故稱1980西安坐標系。

(8)國際坐標系統哪個好擴展閱讀:

國內測繪工作主要涉及三類常用的大地坐標系統,即參心坐標系統、地心坐標系統和地方獨立坐標系統。參心坐標系是、基本測圖和常規大地測量的基礎。天文大地網整體平差後。

形成了三種參心坐標系統,即:1954北京坐標系凋部平差結果天1980西安坐標系和新1954北京坐標系整體平差換算值)。這三種參心坐標系都在應用,預計今後還將並存一段時間。

❾ 測量學中常用的坐標系統有哪些

地心坐標系、參心坐標系和地方獨立坐標系。

1、地心坐標系

地心大地坐標系與某一地球橢球元素有關,一般要求是一個和全球大地水準面最為密合的橢球。全球密合橢球的中心一般可認為與地球的質心重合。

所以,地心大地坐標系的一個明顯特徵是該坐標系所對應的與地球最密合的橢球的中心位於地球質心,其短軸一般指向國際協議原點(CIO)。

2、參心坐標系

在測量中,為了處理觀測成果和傳算地面控制網的坐標,通常需要選取一參考橢球面作為基本參考面,選一參考點作為大地測量的起算點(大地原點),利用大地原點的天文觀測量來確定參考橢球在地球內部的位置和方向。

根據地圖投影理論,參心大地坐標系可以通過高斯投影計算轉化為平面直角坐標系,為地形測量和工程測量提供控制基礎。

3、地方獨立坐標系

在城市測量和工程測量中,若直接在國家坐標系中建立控制網,有時會使地面長度的投影變形較大,難以滿足實際或工程上的需要。

為此,往往需要建立地方獨立坐標系。在常規測量中,這種地方獨立坐標系一般只是一種高斯平面坐標系,也可以說是一種不同於國家坐標系的參心坐標系。

我國坐標系的歷史:

新中國成立以後,我國大地測量進入了全面發展時期,在全國范圍內開展了正規的,全面的大地測量和測圖工作,迫切需要建立一個參心大地坐標系。

由於當時的「一邊倒」政治趨向,故我國採用了前蘇聯的克拉索夫斯基橢球參數,並與前蘇聯1942年坐標系進行聯測,通過計算建立了我國大地坐標系,定名為1954年北京坐標系。

因此,1954年北京坐標系可以認為是前蘇聯1942年坐標系的延伸。它的原點不在北京而是在前蘇聯的普爾科沃。

它是將我國一等鎖與原蘇聯遠東一等鎖相連接,然後以連接處呼瑪、吉拉寧、東寧基線網擴大邊端點的原蘇聯1942年普爾科沃坐標系的坐標為起算數據,平差我國東北及東部區一等鎖,這樣傳算過來的坐標系就定名為1954年北京坐標系。

到了1978年,我國在積累了30年測繪資料的基礎上,採用1975年第16屆國際大地測量及地球物理聯合會IUGG/IAG)推薦的新的橢球體參數(長半徑、地心引力常數、自轉角速度等數據),橢球短軸平行於由地球質心指向1968.0地極原點的方向,首子午面平行於格林尼治平均天文台的子午面。

❿ 目前我國的坐標系統都有哪些

1、2000國家大地坐標系,原點為包括海洋和大氣的整個地球的質量中心。

2000國家大地坐標系的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的初始指向推算,定向的時間演化保證相對於地殼不產生殘余的全球旋轉,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軸構成右手正交坐標系。採用廣義相對論意義下的尺度。

2、1980西安坐標系,該坐標系的大地原點設在我國中部的陝西省涇陽縣永樂鎮,位於西安市西北方向約60公里,故稱1980西安坐標系,又簡稱西安大地原點。

3、1954背景坐標系為參心大地坐標系,大地上的一點可用經度L54、緯度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基橢球為基礎,經局部平差後產生的坐標系。

(10)國際坐標系統哪個好擴展閱讀:

2000國家大地坐標系的意義:

1、採用2000國家大地坐標系具有科學意義。

隨著經濟發展和社會的進步,我國航天、海洋、地震、氣象、水利、建設、規劃、地質調查、國土資源管理等領域的科學研究需要一個以全球參考基準為背景的、全國統一的、協調一致的坐標系統,來處理國家、區域、海洋與全球化的資源、環境、社會和信息等問題,需要採用定義更加科學、原點位於地球質量中心的三維國家大地坐標系。

2、採用2000國家大地坐標系可對國民經濟建設、社會發展產生巨大的社會效益。採用2000國家大地坐標系,有利於應用於防災減災、公共應急與預警系統的建設和維護。

3、採用2000國家大地坐標系將進一步促進遙感技術在我國的廣泛應用,發揮其在資源和生態環境動態監測方面的作用。比如汶川大地震發生後,以國內外遙感衛星等科學手段為抗震救災分析及救援提供了大量的基礎信息,顯示出科技抗震救災的威力,而這些遙感衛星資料都是基於地心坐標系。

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