版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院,應(yīng)用大地測量學(xué),第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié) 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第
2、一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié) 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,第一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介,應(yīng)用大地測量學(xué),1954年北京坐標(biāo)系 1980年國家大地坐標(biāo)系 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)換值)
3、 ---------所謂”新54坐標(biāo)系”,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系§7.1.2 1980年國家大地坐標(biāo)系§7.1.3 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)換值),§7.1 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系§7.1.2 1980年國家大地坐標(biāo)系§7.1.3 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)
4、換值),§7.1 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介,§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),1954年,總參測繪局在有關(guān)方面的建議與支持下,鑒于當(dāng)時的歷史條件,采取先將我國一等鎖與前蘇聯(lián)遠東一等鎖相聯(lián)接,然后以連接處呼瑪,吉拉林,東寧基線網(wǎng)擴大邊端點的前蘇聯(lián)1942年普爾科沃坐標(biāo)系的坐標(biāo)為起算數(shù)據(jù),平差我國東北及東部一等鎖,這樣從蘇聯(lián)傳算來的坐標(biāo)系定名為1954年北京坐標(biāo)系。 1954年北京坐標(biāo)系實際上是前
5、蘇聯(lián)1942年普爾科沃坐標(biāo)系在我國的延伸,但我國坐標(biāo)系的大地點高程(1956年黃海高程系)卻與前蘇聯(lián)坐標(biāo)系的計算基準(zhǔn)面不同,因此嚴(yán)格意義上來說,二者不是完全相同的大地坐標(biāo)系。,應(yīng)用大地測量學(xué),特點:1954年北京坐標(biāo)系屬于參心坐標(biāo)系;采用克拉索夫斯基橢球參數(shù);多點定位:垂線偏差由900個點解得,大地水準(zhǔn)面差距由43個點解得;參考橢球定向時令 ;大地原點是前蘇聯(lián)的普爾科沃;大地點高程是以1956年青島驗潮站
6、求出的黃海平均海水面為基準(zhǔn);高程異常是以前蘇聯(lián)1955年大地水準(zhǔn)面重新平差結(jié)果為起算值,按我國天文水準(zhǔn)路線推算出來的;提供的大地點成果是局部平差結(jié)果。,,§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),問題和缺點:克拉索夫斯基橢球比現(xiàn)代精確橢球相差過大;只涉及兩個幾何性質(zhì)的橢球參數(shù)(a和α),滿足不了當(dāng)今理論研究和實際工作中所需四個地球橢球基本參數(shù)的要求;處理重力數(shù)據(jù)時采用的是赫爾默特1901到1909年正常重力
7、公式,與之相應(yīng)的赫爾默特扁球不是旋轉(zhuǎn)橢球,它與克拉索夫斯基橢球是不一致的;對應(yīng)的參考橢球面與我國大地水準(zhǔn)面存在著自西向東明顯的系統(tǒng)性傾斜,在東部地區(qū)高程異常最大達到+65米,全國范圍平均29米;橢球定向不明確,橢球短軸指向既不是CIO,也不是我國的JYD1968.0;起始子午面不是國際時間局BIH所定義的格林尼治平均天文臺子午面,給坐標(biāo)換算帶來一些不便和誤差;坐標(biāo)系未經(jīng)整體平差而僅是局部平差成果,點位精度不高,也不均勻;名不副
8、實,容易引起一些誤解。,,§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),1954年北京坐標(biāo)系-中國大陸大地水準(zhǔn)面起伏,,,,§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系§7.1.2 1980年國家大地坐標(biāo)系§7.1.3 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)換值),§7.1 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介,§7.1.2 198
9、0年國家大地坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),特點:1980年國家大地坐標(biāo)系屬參心大地坐標(biāo)系;采用既含幾何參數(shù)又含物理參數(shù)的四個橢球基本參數(shù)。數(shù)值采用1975年IUGG第16屆大會的推薦值;多點定位;定向明確。地球橢球短軸平行于由地球質(zhì)心指向地極原點JYD1968.0方向,起始大地子午面平行于我國起始天文子午面;大地原點在我國中部:陜西省涇陽縣永樂鎮(zhèn),簡稱西安原點;大地點高程以1956年青島驗潮站求出的黃海平均海水面為基準(zhǔn);1980
10、年國家大地坐標(biāo)系建立后,進行了全國天文大地網(wǎng)整體平差,計算了5萬余個點的成果。,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),1980年國家大地坐標(biāo)系-中國大陸大地水準(zhǔn)面起伏,,,,,§7.1.2 1980年國家大地坐標(biāo)系,§7.1.2 1980年國家大地坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),新問題:原來的各種關(guān)于橢球參數(shù)的用表均要變更低等點要重新平差,編撰新的三角點成果表地形圖圖廓線和方里網(wǎng)線位置發(fā)生變化,并引起地形圖內(nèi)地形、地物相關(guān)位置的改變
11、新形勢下1980年國家大地坐標(biāo)系的地極原點JYD1968.0已不能適應(yīng)當(dāng)代建立高精度天文地球動力學(xué)系帶要求。,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.1.1 1954年北京坐標(biāo)系§7.1.2 1980年國家大地坐標(biāo)系§7.1.3 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)換值),§7.1 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介,§7.1.3 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)換值),應(yīng)用大地測量學(xué),它是在1980年國家
12、大地坐標(biāo)系的基礎(chǔ)上,改變IUGG1975年橢球至克拉索夫斯基橢球,通過在空間三個坐標(biāo)軸上進行平移而來的。因此,其坐標(biāo)值仍體現(xiàn)了整體平差的特點,精度和1980年國家大地坐標(biāo)系相同,克服了1954年北京坐標(biāo)系局部平差的缺點;其坐標(biāo)軸和1980年國家大地坐標(biāo)系坐標(biāo)軸相互平行,所以它的定向明確;它的橢球參數(shù)恢復(fù)為1954年北京坐標(biāo)系的橢球參數(shù),從而使其坐標(biāo)值和1954年北京坐標(biāo)系局部平差坐標(biāo)值相差較小。,,,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),特點:屬參心
13、大地坐標(biāo)系;長短軸采用克拉索夫斯基橢球參數(shù);多點定位,參心雖和1954年北京坐標(biāo)系參心不相一致,但十分接近;定向明確,與1980年國家大地坐標(biāo)系的定向相同;大地原點與1980年國家大地坐標(biāo)系相同,但大地起算數(shù)據(jù)不同;大地點高程基準(zhǔn)是以1956年青島驗潮站求出的黃海平均海水面為基準(zhǔn);提供坐標(biāo)是1980年國家大地坐標(biāo)系整體平差轉(zhuǎn)換值,精度一致;用于測圖坐標(biāo)系,對于1:5萬以下比例尺測圖,新舊圖接邊,不會產(chǎn)生明顯裂痕。,,,,,,
14、§7.1.3 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)換值),應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,三個坐標(biāo)系的關(guān)系如下圖:,§7.1.3 1954年北京坐標(biāo)系(整體平差轉(zhuǎn)換值),第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié) 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)
15、系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系,應(yīng)用大地測量學(xué),空間大地直角坐標(biāo)(X,Y,Z)與空間大地坐標(biāo)(B,L,H)是屬于同一個坐標(biāo)系統(tǒng)下的兩種不同的坐標(biāo)表示方式,它們之間存在著唯一的數(shù)學(xué)”換算“關(guān)系。,,,,,,第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,1、由(B,L,H)求(X,Y,Z),(7-1),第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)
16、系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,2、由(X,Y,Z)求(B,L,H),,(7-2)求解大地緯度B需要迭代計算,初始值(7-3),第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,2、由(X,Y,Z)求(B,L,H)不用迭代的計算公式:,,例題:P212。,第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié)
17、 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,對于不同的參數(shù)橢球,橢球的定位和定向不同,相應(yīng)的大地坐標(biāo)系統(tǒng)是不同的。實際應(yīng)用中,需要進行不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換。 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換分為不同空間直角坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換和不同大地坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換。,應(yīng)用
18、大地測量學(xué),§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.3 其他轉(zhuǎn)換方法,§7.3 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.3 其他轉(zhuǎn)換方法,§7.3 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)
19、系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(一)歐勒角 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,包括三個坐標(biāo)軸的平移和坐標(biāo)軸的旋轉(zhuǎn),以及兩個坐標(biāo)系的尺度比參數(shù),坐標(biāo)軸之間的三個旋轉(zhuǎn)角叫歐勒角。 空間直角坐標(biāo)轉(zhuǎn)換公式:(7-7)、(7-8),應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,(二)三參數(shù)法 三參數(shù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換公式是在假設(shè)兩坐標(biāo)系間各坐標(biāo)軸相互平行,軸系間不存在歐勒角的條件下得出的。實際應(yīng)用中,因為歐勒角不大,可以用三參數(shù)公式近似地進
20、行空間直角坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換。公共點只有一個時,采用三參數(shù)公式進行轉(zhuǎn)換。(7-9),,,,§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(三)七參數(shù)法 用七參數(shù)進行空間直角坐標(biāo)轉(zhuǎn)換有布爾莎公式,莫洛琴斯基公式和范氏公式等。下面給出布爾莎七參數(shù)公式:(7-10),,§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,(四)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換多項式回歸模型 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換七參數(shù)公式屬于
21、相似變換模型。大地控制網(wǎng)中的系統(tǒng)誤差一般呈區(qū)域性,當(dāng)區(qū)域較小時,區(qū)域性的系統(tǒng)誤差被相似變換參數(shù)擬合,故局部區(qū)域的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換采用七參數(shù)公式模型是比較適宜的。但對全國或一個省區(qū)范圍內(nèi)的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,可以采用多項式回歸模型,將各區(qū)域的系統(tǒng)偏差擬合到回歸參數(shù)中,從而提高坐標(biāo)轉(zhuǎn)換精度。 兩種不同空間直角坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換時,坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的精度取決于坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的數(shù)學(xué)模型和求解轉(zhuǎn)換系數(shù)的公共點坐標(biāo)精度,此外,還與公共點的分布有關(guān)。鑒于地面控制網(wǎng)系統(tǒng)誤差在不同區(qū)域
22、并非是一個常數(shù),所以采用分區(qū)進行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換能更好地反映實際情況,提高坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的精度。,,,§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.3 其他轉(zhuǎn)換方法,§7.3 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換是指橢球
23、元素及其定位不同的兩個大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換??臻g一點P對于第一個參考橢球其大地坐標(biāo)為(B1,L1,H1),當(dāng)橢球元素及其定位變化后,P點的大地坐標(biāo)變化了(dB,dL,dH),對于變化后的第二個參考橢球P點的大地坐標(biāo)為(B2,L2,H2)。顯然,不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換公式為 只要求出大地坐標(biāo)的變化量,就可以按上式進行不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換。根據(jù)橢球元素和定位的變化推求點的大地經(jīng)緯度和大地高的變化的公式,叫做大地坐標(biāo)
24、微分公式。,,(一)大地坐標(biāo)微分公式,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,由第二節(jié)空間直角坐標(biāo)和大地坐標(biāo)的關(guān)系式(7-1)可知,點的空間大地直角坐標(biāo)是橢球幾何元素(長半徑a和扁率f)和橢球定位元素(B,L,H)的函數(shù)。當(dāng)橢球元素和定位結(jié)果發(fā)生變化時,點的空間大地直角坐標(biāo)必然發(fā)生變化。,,§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,(一)大地坐標(biāo)微分公式,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(一)大地坐標(biāo)微分公式:(7-16),,,,,,§7.3
25、.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(一)大地坐標(biāo)微分公式 布爾莎形式的廣義大地坐標(biāo)微分公式 :(7-17),,,,,,,§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(二)利用空間直角坐標(biāo)作介質(zhì)進行不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換流程,,,,,(X1,Y1,Z1),(B1,L1,H1),,(X2,Y2,Z2),,(B2,L2,H2),,Brusa七參數(shù)公式,橢球1參數(shù),橢球2參數(shù),§7
26、.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(三)不同二維大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,,,,,只要在大地坐標(biāo)微分公式中,將H=0代入即得到二維大地坐標(biāo)轉(zhuǎn)換模型:(7-18),,,§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.3.1 不同空間直角坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.2 不同大地坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.3.3 其他轉(zhuǎn)換方法,§7.3 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,第七章 大
27、地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié) 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.4.1 不同二維高斯投影平面坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換模型§7.4.2 平面坐標(biāo)系統(tǒng)相似
28、變換模型,§7.4 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.4.1 不同二維高斯投影平面坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換模型§7.4.2 平面坐標(biāo)系統(tǒng)相似變換模型,§7.4 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,§7.4.1 不同二維高斯投影平面坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換模型,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,思路:將不同的大地坐標(biāo)(B,L)用各自的橢球參數(shù)分別按高斯正形投影正算公式變換到高斯平面上,變?yōu)椴煌亩S高斯投影平面坐標(biāo)(
29、x,y)。此時,可以按二維高斯投影坐標(biāo)變換模型進行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,再將轉(zhuǎn)換后的高斯平面坐標(biāo)按高斯投影反算公式變換為相應(yīng)的大地坐標(biāo)。,,,,,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.4.1 不同二維高斯投影平面坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換模型§7.4.2 平面坐標(biāo)系統(tǒng)相似變換模型,§7.4 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換,§7.4.2 平面坐標(biāo)系統(tǒng)相似變換模型,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,,,,,,,,,,稱為坐標(biāo)變換的平移參數(shù),m稱為尺
30、度比參數(shù),α稱為旋轉(zhuǎn)角參數(shù)。,第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié) 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,按高斯正形投影6
31、°分帶或3°分帶所建立的高斯平面坐標(biāo)系統(tǒng)通常稱為國家統(tǒng)一坐標(biāo)系統(tǒng)。高斯投影會引起長度變形,投影帶的邊沿長度變形更大。 工程測量采用國家統(tǒng)一坐標(biāo)系統(tǒng)時,控制網(wǎng)實測邊長應(yīng)化算為高斯平面邊長。測圖時地面長度化算為高斯平面邊長要加改正;另外地面點如果高出橢球面一定高度,則地面長度歸算至橢球面上也要加改正。這樣一來,給測圖用圖帶來不便,有時需選擇局部坐標(biāo)系。,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.5.1 長度變形及其容
32、許值§7.5.2 國家統(tǒng)一坐標(biāo)系引起的長度變形§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇§7.5.4 選擇獨立坐標(biāo)系應(yīng)注意的事項,§7.5 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.5.1 長度變形及其容許值§7.5.2 國家統(tǒng)一坐標(biāo)系引起的長度變形§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇§7.5.4 選擇獨立坐標(biāo)系應(yīng)注意的事項,
33、7;7.5 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,§7.5.1 長度變形及其容許值,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(一)地面水平長度歸算至參考橢球面 地面水平長度歸算至國家規(guī)定的橢球面上要加如下改正: (7-24)(4-29)式中,RA為長度所在方向的橢球曲率半徑,Hm為長度所在高程面對于橢球面的高差,s為實地測量的水平長度。例:Hm=1000m,
34、s=10000m,△s=-1.57m,,,,,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(二)橢球面長度投影到高斯平面 橢球面上的長度投影至高斯平面要加如下的改正: (7-25)(4-32) 式中, 為長度兩端點高斯平面坐標(biāo)y坐標(biāo)的平均值。S為橢球面邊長。R為邊長中點處橢球平均半徑。例: =113km,S=10000m,△S=+1.57m,,
35、,,,,,,,,§7.5.1 長度變形及其容許值,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(三)地面水平長度歸算至高斯投影平面的綜合變形 (7-26)式中:各符號的含義同上,一定注意S與s屬于不同的邊長。,,,,,,,§7.5.1 長度變形及其容許值,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(四)投影長度相對變形 取S=s,R=RA=6371k
36、m,Y、H以km為單位,將長度綜合變形公式寫成相對變形的形式: (7-27) 上式表明,采用國家統(tǒng)一坐標(biāo)系統(tǒng)所產(chǎn)生的長度綜合變形與該長度所在的投影帶內(nèi)的位置和平均高程有關(guān)。 我國《工程測量規(guī)范》和《城市測量規(guī)范》均對長度綜合變形的容許值作出了明確規(guī)定,選擇獨立坐標(biāo)系時,應(yīng)保證長度綜合變形不超過±2.5cm/km(相對變
37、形為1:40000)的這一原則。,,,,,,§7.5.1 長度變形及其容許值,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.5.1 長度變形及其容許值§7.5.2 國家統(tǒng)一坐標(biāo)系引起的長度變形§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇§7.5.4 選擇獨立坐標(biāo)系應(yīng)注意的事項,§7.5 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,§7.5.2 國家統(tǒng)一坐標(biāo)系引起的長度變形,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,將長
38、度綜合變形的容許值1:4萬代入相對變形公式,得 以H為縱坐標(biāo)軸, y為橫坐標(biāo)軸繪右圖,,,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,——圖7-7說明 所謂適用區(qū),即如果地面長度平均高程和平均橫坐標(biāo)值位于該區(qū)域,則長度綜合變形小于1:4萬。 例如1、2測區(qū),測區(qū)中地面點的高程H和橫坐標(biāo)Y都滿足測區(qū)所限定的范圍,則不必選擇獨立坐標(biāo)系。 而3、4、5測區(qū)位于不適用區(qū),其長度綜合變形大于1:4萬,為測圖方便,
39、可以選擇獨立坐標(biāo)系,有以下三種選擇方法:選擇H值,保證長度綜合變形小于1:4萬,“3測區(qū)”可以考慮這種選擇;選擇y值,保證長度綜合變形小于1:4萬,“4測區(qū)”可以考慮這種選擇;同時選擇H和y值,保證長度綜合變形小于1:4萬,“5測區(qū)”可以考慮這種選擇。,,,§7.5.2 國家統(tǒng)一坐標(biāo)系引起的長度變形,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.5.1 長度變形及其容許值§7.5.2 國家統(tǒng)一坐標(biāo)系引起的長度變形
40、167;7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇§7.5.4 選擇獨立坐標(biāo)系應(yīng)注意的事項,§7.5 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(一)選擇“抵償高程面”作為投影面,按高斯正形投影3度帶計算平面直角坐標(biāo) 如果地面高出橢球面,地面長度歸算到橢球面與從橢球面投影到高斯平面,所加的兩項長度改正有互相抵償?shù)男再|(zhì)。設(shè)想,改變橢球的半徑,則地面點的高程隨
41、之改變。如果高程H值改變到滿足長度綜合變形為0,即:則: H為改變橢球面后,地面點至新選橢球面(抵償高程面)的高程。若y以百公里為單位,H以米為單位,則 (7-29),,,,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(一)選擇“抵償高程面”作為投影面,按高斯正形投影3度帶計算平面直角坐標(biāo) 設(shè)地面點平均高程為Hm,抵償高程面至原橢球面
42、的高程H抵為: H抵 = Hm - H (7-30),,,,,例一:地面點橫坐標(biāo)y≈0km,地面點平均高程Hm=400m,計算H=0m,則H抵=400m。則所選抵償高程面(新的橢球面)為地面平均高程面。例二:地面點橫坐標(biāo)y=91km,地面點平均高程Hm=400m,計算H=650m,則H抵=-250m。,§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇,應(yīng)用大地測量學(xué),,,
43、,,,(一)選擇“抵償高程面”作為投影面,按高斯正形投影3度帶計算平面直角坐標(biāo) 抵償高程面確定后,地面點在獨立坐標(biāo)系中的坐標(biāo)(XD、YD)與國家統(tǒng)一坐標(biāo)系坐標(biāo)(X、Y)之間的關(guān)系按如下方法計算: 選擇其中一個國家大地點作為“原點”,保持它的國家統(tǒng)一坐標(biāo)(x0,y0)不變,將其它大地點坐標(biāo)(x,y)換算到抵償高程面相應(yīng)的坐標(biāo)系中。公式如右所示: (7-31),,,,,§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇,應(yīng)用大地
44、測量學(xué),,,,,,(二)保持國家統(tǒng)一的橢球面作投影面不變,選擇“任意投影帶”,按高斯投影計算平面直角坐標(biāo) 此項選擇為保持高程不變,改變高斯投影的中央子午線,地面點的y值改變,使之滿足 即:長度綜合變形為零的條件。 地面點在獨立坐標(biāo)系中的坐標(biāo)(XD、YD)與國家統(tǒng)一坐標(biāo)系坐標(biāo)(X、Y)之間的關(guān)系按坐標(biāo)換帶方法計算。,,,,§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(三)選擇平均高程面作
45、投影面,通過測區(qū)中心的子午線作為中央子午線,按高斯投影計算平面直角坐標(biāo) 此項選擇為既選擇投影面,又選擇投影帶。選擇后,保證測區(qū)中心處y≈0,H≈0,此時,長度綜合變形為最小。 例四:在國家統(tǒng)一坐標(biāo)系中,地面點橫坐標(biāo)y=63km,地面點平均高程Hm=800m,按相對變形公式計算的綜合投影變形為1/828。選擇獨立坐標(biāo)系時,首先選擇過測區(qū)中心的經(jīng)度為投影帶的中央子午線經(jīng)度L0,此時,在新選擇的投影帶中,測區(qū)地面點的橫坐標(biāo)
46、Y≈0;再按例一的方法選擇過測區(qū)平均高程面為新的橢球面,即H抵=800m。 地面點在獨立坐標(biāo)系中的坐標(biāo)(XD、YD)與國家統(tǒng)一坐標(biāo)系坐標(biāo)(X、Y)之間的關(guān)系按如下方法計算:先進行換帶計算,再按(7-31)方法計算選定坐標(biāo)系的坐標(biāo)值。,,,§7.5.3 工程測量坐標(biāo)系的選擇,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.5.1 長度變形及其容許值§7.5.2 國家統(tǒng)一坐標(biāo)系引起的長度變形§7.5.3 工程
47、測量坐標(biāo)系的選擇§7.5.4 選擇獨立坐標(biāo)系應(yīng)注意的事項,§7.5 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),(1)礦井深度較大的礦區(qū),井下測度長度應(yīng)加以改正。(2)對各等級控制測量,其長度應(yīng)進行改正。(3)獨立坐標(biāo)系測繪的地形圖,不能與國家坐標(biāo)系測繪的地形圖接邊。(4)大面積的基礎(chǔ)測繪不能采用獨立坐標(biāo)系。,§7.5.4 選擇獨立坐標(biāo)系應(yīng)注意的事項,第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第一節(jié) 我國
48、的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié) 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.6.1 歷元平天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)天球坐標(biāo)系§7.6.2 瞬時極(真)地球坐標(biāo)系與平地球坐標(biāo)系
49、67;7.6.3 瞬時極(真)天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)地球坐標(biāo)系,§7.6天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.6.1 歷元平天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)天球坐標(biāo)系§7.6.2 瞬時極(真)地球坐標(biāo)系與平地球坐標(biāo)系§7.6.3 瞬時極(真)天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)地球坐標(biāo)系,§7.6 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,§7.6.1 歷元平天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)天
50、球坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,地球在日、月和其他天體引力的作用下,在繞太陽運行時,其自轉(zhuǎn)軸方向并不保持恒定。地球自轉(zhuǎn)軸的變化,意味著天球南北極的運動,即北天極繞北黃極(過天球中心垂直與黃道平面的直線和天球表面的交點)作緩慢的旋轉(zhuǎn)運動。天文學(xué)中把天極的運動分解為長周期運動-歲差和短周期運動-章動。 天極位置的變化使天極有瞬時極(真)天極和平天極之分。相應(yīng)的天球赤道也有真與平之分。天極的變化必然導(dǎo)致天球赤道面的變化,實際反映出春分點
51、位置的變化。這樣,以天球赤道面和春分點定義的天球坐標(biāo)系便有了瞬時極(真)天球坐標(biāo)系與平天球坐標(biāo)系。二者的轉(zhuǎn)換通過歲差和章動矩陣的兩次旋轉(zhuǎn)來實現(xiàn),可從天文年歷中查取。,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.6.1 歷元平天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)天球坐標(biāo)系§7.6.2 瞬時極(真)地球坐標(biāo)系與平地球坐標(biāo)系§7.6.3 瞬時極(真)天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)地球坐標(biāo)系,§7.6 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換
52、,§7.6.2 瞬時極(真)地球坐標(biāo)系與平地球坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(一)瞬時極(真)地球坐標(biāo)系 瞬時極地球坐標(biāo)系即真地球坐標(biāo)系原點為地球質(zhì)心,Z軸指向瞬時地球自轉(zhuǎn)方向,X軸指向瞬時赤道面和包含瞬時地球自轉(zhuǎn)軸與平均天文臺子午面之交線方向,Y軸與X、Z軸構(gòu)成右手系。,,,,§7.6.2 瞬時極(真)地球坐標(biāo)系與平地球坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(二)平地球坐標(biāo)系 地球瞬時自轉(zhuǎn)軸在地球上
53、隨時間而變,稱為地極移動,簡稱極移。 極移使點的緯度、經(jīng)度和方位角發(fā)生變化,地面點的瞬時極地球坐標(biāo)不固定。實際應(yīng)用中需要建立一個在地球上固定不變的坐標(biāo)系--平地球坐標(biāo)系。 國際協(xié)議(習(xí)用)地極原點:CIO。 我國1980年國家坐標(biāo)系地極原點:JYD1968.0。,,,,§7.6.2 瞬時極(真)地球坐標(biāo)系與平地球坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,(三)兩種地球坐標(biāo)系之間的轉(zhuǎn)換 如圖7-9所示。
54、 (7-34),,,,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.6.1 歷元平天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)天球坐標(biāo)系§7.6.2 瞬時極(真)地球坐標(biāo)系與平地球坐標(biāo)系§7.6.3 瞬時極(真)天球坐標(biāo)系與瞬時極(真)地球坐標(biāo)系,§7.6 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,§7.6.3 瞬時極(真)天球坐標(biāo)系與瞬時極
55、(真)地球坐標(biāo)系,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,如圖7-10所示。Gs為平格林尼治子午面對春分點的時角(世界時0時代格林尼治恒星時)。 (7-35),,,,第七章 大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,第一節(jié) 我國的大地坐標(biāo)系統(tǒng)簡介第二節(jié) 大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)的換算關(guān)系(重點)第三節(jié) 不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(重點)第四節(jié) 平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換(
56、重點)第五節(jié) 局部坐標(biāo)系統(tǒng)的選擇與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(重點)第六節(jié) 天球坐標(biāo)系與地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換第七節(jié) GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.7.1 GPS水準(zhǔn)高程§7.7.2 GPS水準(zhǔn)高程中不同坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.7.3 局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化,§7.7 GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,應(yīng)用大地測量學(xué),§7.7.1 GPS水準(zhǔn)高程§7.
57、7.2 GPS水準(zhǔn)高程中不同坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.7.3 局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化,§7.7 GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,§7.7.1 GPS水準(zhǔn)高程,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,為了滿足經(jīng)典大地測量中地面觀測值歸算至橢球面的需要,大地點的高程應(yīng)該采用大地高程。地面點的大地高等于水準(zhǔn)高程加上高程異常ζ。高程異常ζ按天文水準(zhǔn)或天文重力水準(zhǔn)方法測定,其精度為米級。這對于觀測值的歸算是可以滿足的。
58、 隨著社會的發(fā)展與進步,為了適應(yīng)現(xiàn)代空間技術(shù)、地球科學(xué)以及軍事科學(xué)等的需要,提出了精化和改善我國似大地水準(zhǔn)面的這一迫切要解決的問題。精化和改善我國似大地水準(zhǔn)面也是現(xiàn)代大地測量學(xué)的任務(wù)之一。用GPS水準(zhǔn)方法精化和改善似大地水準(zhǔn)面是目前較好的一種方法。,,,,應(yīng)用大地測量學(xué),,,,,,H常=H-ζζ = H84 – Hr,,,,,,,,,,,§7.7.1 GPS水準(zhǔn)高程,GPS水準(zhǔn)高程:多項式擬合法,正常高與大地高的關(guān)系:H常=
59、H-ζ,ζ=H-H常1。高程異常ζ與點位(B,L)的關(guān)系:多項式曲面方程2。利用公共點的高程異常ζ與坐標(biāo)(B,L)求多項式的系數(shù)A; 注意:視公共點的多少,確定多項式的系數(shù)個數(shù)。3。用求出系數(shù)的多項式計算GPS點的高程異常,再求其水準(zhǔn)高程。 H常=H-ζ,,§7.7.1 GPS水準(zhǔn)高程,應(yīng)用大地測量學(xué),應(yīng)用大地測量學(xué),§7.7.1 GPS水準(zhǔn)高程§7.7.2 GPS水準(zhǔn)
60、高程中不同坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.7.3 局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化,§7.7 GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,§7.7.2 GPS水準(zhǔn)高程中不同坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換,(7-37)(7-17) 如果已經(jīng)求得似大地水準(zhǔn)面對某一橢球面的高程異常ζ1,如何求似大地水準(zhǔn)面對另一橢球面的高程異常ζ2:1。根據(jù)兩不同橢球參數(shù)求其大地高差dH(公式7-37);2。ζ2=ζ1+dH,應(yīng)用大地測量學(xué),應(yīng)用大地測量學(xué),&
61、#167;7.7.1 GPS水準(zhǔn)高程§7.7.2 GPS水準(zhǔn)高程中不同坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換§7.7.3 局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化,§7.7 GPS高程與局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化問題,§7.7.3 局部地區(qū)大地水準(zhǔn)面精化,1。以GPS水準(zhǔn)確定的幾何大地水準(zhǔn)面作為控制;(精度高,分辨率低)2。將重力法確定的重力大地水準(zhǔn)面(分辨率高,精度低)與之?dāng)M合,達到精化目的。 該法稱為移去—恢復(fù)法。,應(yīng)用
62、大地測量學(xué),第七章 復(fù)習(xí)思考題,1。我國目前采用的大地坐標(biāo)系有哪些?2。同一大地坐標(biāo)系統(tǒng)中大地坐標(biāo)與三維直角坐標(biāo)之間的關(guān)系。3。不同大地坐標(biāo)系統(tǒng)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換(主要學(xué)會三維直角坐標(biāo)之間的三參數(shù)法、七參數(shù)法)。4。不同平面直角坐標(biāo)系之間的轉(zhuǎn)換(四參數(shù)法)。5。礦區(qū)局部坐標(biāo)系統(tǒng)的建立方法有哪幾中。6。什么是GPS水準(zhǔn)高程?,第七章 習(xí)題,1.表7-2中,選取1,2兩個點作為公共點,求坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù),然后將3,4兩點的X2,Y2轉(zhuǎn)換為
63、X1,Y1。2.某礦區(qū)范圍為東經(jīng)117°15′~117°30′,北緯33°30′~33°45′。測區(qū)內(nèi)地面高程最高為300m。井下高程為-800m。為測圖方便是否需要選擇獨立坐標(biāo)系?如何選擇?3.選做:(1)表7-1中,如果只有1號點為公共點,求坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù),并將其余2,3,4號點的X1,Y1,Z1轉(zhuǎn)換為X2,Y2,Z2。(提示:三參數(shù)法)(2)表7-1中,如果有1,2號點為公共點,
64、求坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù),并將1,2,3,4號點的X1,Y1,Z1轉(zhuǎn)換為X2,Y2,Z2。(提示:按7-10式七參數(shù)法,保留三個平移、三個旋轉(zhuǎn)角共六個參數(shù)轉(zhuǎn)換。)(3)表7-1中,如果有1,2,3號點為公共點,求坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù),并將1,2,3,4號點的X1,Y1,Z1轉(zhuǎn)換為X2,Y2,Z2。(提示:按7-10式七參數(shù)法?;虮A羧齻€平移、三個旋轉(zhuǎn)角共六個參數(shù)按7-11式進行轉(zhuǎn)換。),未來的世界: 方向比努力重要, 能力比知識重要, 健康
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 討論大地測量的坐標(biāo)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換問題
- 《應(yīng)用大地測量學(xué)》第四章-大地測量觀測技術(shù)
- 大地測量學(xué)課程設(shè)計坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換與局部坐標(biāo)選擇
- chap7-大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換 1
- 大地測量學(xué)實習(xí)報告
- 大地測量學(xué)與測量工程081601
- 大地測量學(xué)與測量工程081601
- 大地測量學(xué)課程設(shè)計
- 《大地測量學(xué)基礎(chǔ)》課件1
- 1、大地測量學(xué)基礎(chǔ)知識
- 大地測量學(xué)基礎(chǔ)第三章
- 大地測量學(xué)基礎(chǔ)[1].7控制
- 大地測量學(xué)知識總結(jié)、總復(fù)習(xí)
- 大地測量學(xué)基礎(chǔ)課程設(shè)計
- 大地測量概論
- 大地測量學(xué)基礎(chǔ)[1].(3)(控制)ppt
- 大地測量觀測技術(shù)
- chap7-中國礦業(yè)大學(xué)大地測量坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換
- w-13《大地測量學(xué)基礎(chǔ)》實習(xí)動員
- 大地測量學(xué)論文-cgcs2000坐標(biāo)系對現(xiàn)有測繪成果的影響及坐標(biāo)轉(zhuǎn)換方法的探討
評論
0/150
提交評論