西安坐标系与1954北京坐标系的区别

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1、西安坐标系与1954北京坐标系的区别北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基本,经局部平差后产生的坐标系,其坐标具体定义可参见参照文献朱华统 1990。1954年北京坐标系的历史:新中国成立后来,国内大地测量进入了全面发展时期,再全国范畴内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一种参心大地坐标系。由于当时的“一边倒”政治趋向,故国内采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了国内大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。因此,1954年北

2、京坐标系可以觉得是前苏联1942年坐标系的延伸。它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,拟定重新定位,建立国内新的坐标系。为此有了1980年国家大地坐标系。1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据。该坐标系的大地原点设在国内中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。基准面采用青岛大港验潮站19521979年拟定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。西安80坐标系与北京54坐标系其实是一种椭球参数的转换作

3、为这种转换在同一种椭球里的转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换是不严密,因此不存在一套转换参数可以全国通用的,在每个地方会不同样,由于它们是两个不同的椭球基准。那么,两个椭球间的坐标转换,一般而言比较严密的是用七参数布尔莎模型,即 X 平移, Y 平移, Z 平移, X 旋转(WX), Y 旋转(WY), Z 旋转(WZ),尺度变化(DM )。规定得七参数就需要在一种地区需要 3 个以上的已知点。如果区域范畴不大,最远点间的距离不不小于 30Km( 经验值 ) ,这可以用三参数,即 X 平移, Y 平移, Z 平移,而将 X 旋转, Y 旋转, Z 旋转,尺度变化面DM视为 0 。措施如下

4、(MAPGIS平台中):第一步:向地方测绘局(或其他地方)找本区域三个公共点坐标对(即54坐标x,y,z和80坐标x,y,z);第二步:将三个点的坐标对所有转换以弧度为单位。(菜单:投影转换/输入单点投影转换,计算出这三个点的弧度值并记录下来)第三步:求公共点求操作系数(菜单:投影转换/坐标系转换)。如果求出转换系数后,记录下来。第四步:编辑坐标转换系数。(菜单:投影转换/编辑坐标转换系数。)最后进行投影变换,“目前投影”输入80坐标系参数,“目的投影”输入54坐标系参数。进行转换时系统会自动调用曾编辑过的坐标转换系数。下面是我个人使用不同的坐标系放样的几种坐标点放样地点:陕西省咸阳三原县北京

5、54坐标系 北京1954坐标系坐标名称YXR23845748.962580141.8630Q13845750.9147580142.8495Q23845746.2291580147.2824Q73845742.3382580150.6701Q83845737.2234580153.61411980西安坐标系坐标名称YXA36585840.4733835794.909B36585790.8833835801.298C36585741.2933835807.687D36585691.7033835814.076W136585872.833835790.74W236585642.1133835820

6、.465北京54坐标系转西安80坐标系图文教程 北京54坐标系和西安80坐标系其实是一种椭球参数的转换,作为这种转换在同一种椭球里的转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换是不严密,因此不存在一套转换参数可以全国通用的,在每个地方会不同样,由于她们是两个不同的椭球基准。那么,两个椭球间的坐标转换,一般而言比较严密的是用七参数布尔莎模型,即X平移,Y平移,Z平移,X旋转(WX),Y旋转(WY),Z旋转(WY),尺度变化(DM)。若求得七参数就需要在一种地区提供3个以上的公共点坐标对(即北京54坐标下x、y、z和西安80坐标系下x、y、z),如果区域范畴不大,最远点间的距离不不小于30km(经验值

7、),这可以用三参数,即X平移,Y平移,Z平移,而将X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化面DM视为0。措施: 第一步:向地方测绘局(或其她地方)找本区域三个公共点坐标对(即北京54坐标下x、y、z和西安80坐标系下x、y、z); 第二步:讲三个点的坐标对所有转换以弧度为单位。(菜单:投影转换输入单点投影转换,计算出这三个点的弧度值并记录下来); 第三步:求公共点操作系数(菜单:投影转换坐标系转换)。如果求出转换系数后,记录下来; 第四步:编辑坐标转换系数(菜单:投影转换编辑坐标转换系数),最后进行投影变换,“目前投影”输入80坐标系参数,“目的投影”输入54坐标系参数。进行转换时系统会自动调用曾编辑

8、过的坐标转换系数。具体环节如下: 一方面将MAPGIS平台的工作途径设立为“.北京54转西安80”文献夹下。下面我们来解说“北京54 坐标系”转“西安80坐标系”的转换措施和环节。一、数据阐明 北京 54 坐标系和西安80 坐标系之间的转换其实是两种不同的椭球参数之间的转换,一般而言比较严密的是用七参数布尔莎模型,即X 平移,Y 平移,Z 平移,X 旋转(WX),Y 旋转(WY),Z 旋转(WY),尺度变化(DM)。若得七参数就需要在一种地区提供3 个以上的公共点坐标对(即北京54 坐标下x、y、z 和西安80 坐标系下x、y、z),可以向地方测绘局获取。二、“北京54 坐标系”转“西安80

9、坐标系”的操作环节 启动“投影变换模块”,单击“文献”菜单下“打开文献”命令,将演示数据“演示数据_北京54.WT”、“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”打开,如图1 所示:图11、单击“投影转换”“单下“S坐标系转换”“令,系统弹出“转换坐标值”“话框,如图2所示:图2、在“输入”一栏中,坐标系设立为“北京54 坐标系”,单位设立为“线类单位米”;、在“输出”一栏中,坐标系设立为“西安80 坐标系”,单位设立为“线类单位米”;、在“转换措施”一栏中,单击“公共点操作求系数”项;、在“输入”一栏中,输入北京54 坐标系下一种公共点的(x、y、z),如图2 所示;、在“输出

10、”一栏中,输入西安80 坐标系下相应的公共点的(x、y、z),如图2 所示;、在窗口右下角,单击“输入公共点”按钮,右边的数字变为1,表达输入了一种公共点对,如图2所示;、根据相似的措施,再输入此外的2个公共点对;、在“转换措施”一栏中,单击“七参数布尔莎模型”项,将右边的转换系数项激活;、单击“求转换系数”菜单下“求转换系数”命令,系统根据输入的3 个公共点对坐标自动计算出7个参数,如图3 所示,将其记录下来; 然后单击“拟定”按钮;图32、单击“投影转换”菜单下“编辑坐标转换参数”命令,系统弹出“不同地理坐标系转换参数设立”对话框,如图4 所示;图4在“坐标系选项”一栏中,设立各项参数如下

11、: 源坐标系:北京54 坐标系; 目的坐标系:西安80坐标系; 转换措施:七参数布尔莎模型; 长度单位:米; 角度单位:弧度;来源:() - “北京54坐标系”转“西安80坐标系”具体教程(图文_地质者_新浪博客 然后单击“添加项”按钮,则在窗口左边的“不同椭球间转换”列表中将该转换关系列出; 在窗口下方的“参数设立”一栏中,将上一步得到的七个参数依次输入到相应的文本框中,如图4 所示; 单击“修改项”按钮,输入转换关系,并单击“拟定”按钮; 接下来就是文献投影的操作过程了。 3、单击“投影转换”菜单下“MAPGIS投影转换/选转换线文献”命令,系统弹出“选择文献”对话框,如图5所示:图5 选

12、中待转换的文献“演示数据_北京54.WL”,单击“拟定”按钮; 4、设立文献的Tic 点,在“投影变换”模块下提供了两种措施:手工设立和文献间拷贝,这里不作具体的阐明; 5、单击“投影转换”菜单下“编辑目前投影参数”命令,系统弹出“输入投影参数”对话框,如图6所示,根据数据的实际状况来设立其地图参数,如下: 坐标系类型:大地坐标系 椭球参数:北京54 投影类型:高斯克吕格投影 比例尺分母:1 坐标单位:米 投影中心点经度(DMS):1230000 然后单击“拟定“按钮;图6 6、单击“投影转换”菜单下“设立转换后参数”命令,系统弹出“输入投影参数”对话框,如图7 所示,转换后的参数设立为: 坐

13、标系类型:大地坐标系 椭球参数:西安80(注意椭球参数的变换) 投影类型:高斯克吕格投影 比例尺分母:1 坐标单位:米 投影中心点经度(DMS):1230000(注意前后中央经线保持一致)图7 7、单击“投影转换”菜单下“进行投影变换”命令,系统弹出“输入转换后位移值”对话框,单击“开始转换”按钮,系统开始按照设定的参数转换线文献,如图8 所示:图8 以同样的操作环节和参数设立,将“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”文献进行投影转换; 8、单击鼠标右键,选择“复位”命令,系统弹出“选择文献名”对话框,可以看到系统生成了三个新的文献:“NEWLIN.WL”、“NEWPNT.WT”、“NEWPNT.WP”,依次选中这三个文献,单击“拟定”按钮,如图9所示:这时新生成的三个文献就是西安80 坐标系下的文献; 补充:一般状况下,转换过来的数据会有一定的误差存在,因此有时为了保证数据的精度,在转换的过程中通过设立横坐标和纵坐标的偏移量来修正转换后的坐标值;

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