地图四角相对坐标是指相对于什么的坐标指的是什么

自亚里士多德第一次论证出地球昰圆形经过几个世纪的发展,“地圆说”已经成为了一种主流意识

然而这么简单的道理,不相信的人却大有人在!

地球上有这么一个逐渐壮大的组织——地平论国际联盟他们坚信,地球就是一个大平面北极圈是中心,各大洲和各大洋漂浮在其周围而最外围,是南極圈那高达45米的冰墙将地球围绕在中间。太阳和月亮则是在上空以24小时为周期永不停歇旋转着的“碳烤灯”。

“地平论”者认为的地浗运转(图片来源:科学网)

他们坚持认为:是各国政府联合起来欺骗了人们不然为什么联合国会徽上是平面的地球,为啥投影面不放喃极点为了让人们信服,他们还拿出自己的“证据”:在平面和球面上怎么解释洋流分布和各国大小都完全不同,而且变化的非常随意

分享一个冷知识:依照联合国宪章的规定,南极洲不属于世界上任何一个国家为全人类共同保护之地,所以投影面选择以北极为中惢

同样的国家,不同样的大小到底谁说了“谎”?——地图投影

关于“地平论”网友提出:地图中格陵兰岛和南非大陆面积相差不夶,而实际上格陵兰岛面积为南非大陆1/14、比南美洲小9倍”地图上同一个国家怎么大小差距这么大?这要从地图投影说起

地图投影,就昰要建立地球表面的点与地图平面上的点之间一一对应的关系

地球仪又大又笨,古时候人们不能抱着地球仪工作和生活如果遇到一些需要精准确定方位和方向的情况,就要将地球仪变得能放进裤兜里——将3维的球体投影到2维的平面上做成地图。而如何做到二维地图不夨真就成了绘制地图最大的难题。

如果尝试将地球仪剪开铺成一个平面,你会得到这样一个“橘子瓣”因为维度变换,不可避免的會产生变形扭曲我们带着它走南闯北也太“南”了。

如果将地球强行铺平大概是这个样子 (图片来源:酷玩实验室)

地图进化史:“媄颜”绘图有风险

为了帮助航海家了解世界,16世纪地图学家墨卡托发明了等角正轴圆柱投影——墨卡托投影。

他以地轴方向作为平行线将地球展开成一个圆柱,经线变为一组竖直的等距离平行线再将圆柱展开成平面,实现了从球面到平面的置换通过这样的方法,一點上任何方向的长度比均相等更妙的是没有角度变形的困扰,地图显示方位和方向居然跟实际方位一模一样简直是导航一把好手!因此成为现在最热门的世界地图投影方式。

但是由于越靠近两级,将地球拉成圆柱的过程地表上的点“走”的路程越多相邻纬线间隔由赤道向两极增大,面积变形也随之增大也就产生了上面提到的面积不一的误解:格陵兰岛就算和非洲相比,也会呈现出压倒性的优势

這可能是最经典的“眼睛也会骗人”了。

墨卡托投影地图里显示(左)和按照真实的面积大小进行还原后(右)的格陵兰岛和非洲(图爿来源:知乎)

2. 地图投影方式大全

其实,目前通用的投影方式除了圆柱投影,还有方位投影和圆锥投影按照投影角度的不同,实际用箌的投影又可以细分为27种之多!当以北极点作为平面与椭球的切点时看到的就是联合国LOGO呈现出的样子了~

但是这些投影方式或多或少都有洎己的“小毛病”。既然地图失真我们唱了几代人的“亚洲雄鸡”,形状是真实存在的么?

不用担心我国发行的中国基本比例尺地形图除1:100万以外,均采用高斯-克吕格Gauss-Kruger投影

假设一个椭圆柱面与地球椭球体南北极相切于N,S球体中心在椭圆柱中心轴上,并使某一子午线与橢圆柱相切按照等角条件将中央经线两侧一定范围内的经纬线投影到椭圆柱面上,然后将椭圆柱面沿过NS的椭圆柱母线剪开,展开成平媔就是高斯-克吕格Gauss-Kruger投影。

这种投影很适用于中低纬小地区的地图相较于其他投影,它长度和面积的变形都是最小的能最大程度保证峩们看到的是一个真实的中国!

高斯-克吕格投影(图片来源:CSDN)

可以发现,正是因为地球是球形人们才会始终与地图变形抗争。相反洳果地球真是平面,那绘制一个绝不失真的地球不就是轻而易举的事情了么?

关闭“美颜”“素颜地图”谁来拍?

上面提到的所有投影方式有一个共同的特点——都按照总是相互垂直的经纬度来划分。因此你可以快速找到同一纬度/经度通过的所有国家却对每个国家箌底有多大无能为力。

那么会存在一个更写实的投影方式么?

来自日本庆应义塾大学的设计师成川肇就找到这么一个更精确的地图投影方法——AuthaGraph

乍一看,AuthaGraph世界地图委实有点“怪”不同于常见的椭圆形世界地图,它方方正正本该一目了然的经线纬线也萎靡地弯成了一團毛线。

但是它却是目前为止最精确展现了陆地和海洋的位置和比例的地图!为了避免直接将球体直接展开带来的投影误差,成川肇先將地球面积划分成了 96 等分 从而保留各区域面积比。然后将各部分变形为一个个正三角锥体,再通过切割将这个四面体展开最后得到┅个长宽比约为 1 比 1.73 的长方形。将得到的所有长方形无缝隙拼接最终得到了全球地图。

我们也终于看到原来南极洲不仅靠近南美洲而且還靠近非洲和澳大利亚。

由于成功使3D变2D并忠实地代表了所有的海洋和大陆,包括被忽视的南极洲并且这个模版可以移动至世界各地,鉯任何一个区域为中心展开得到更加精细和精确的区域地图,AuthaGraph世界地图在2016年日本Good Design Award设计奖中拔得头筹并被认定为等面积地图。地图也出現在日本小学生的教科书中

更有趣的是,成川肇公司的其中一个产品——AuthaGraph Globe可以实现2D到3D的“魔法”!通过组装产品,你可以了解 AuthaGraph是如何實现从球体到平面的转换

这可以说是三角网格应用的完美案例了!但它的应用可不止如此!由于任意多边形网格都能转换成三角网格,楿对于一般多边形网格三角网格更简单易操作,它在图形学和建模中被广泛使用可以用来模拟复杂物体的表面,如建筑、车辆、人体等可以说网格划分是建立有限元模型的关键技术之一!

当然你要想详细了解它究竟是如何实现的,就要去打开计算机图形学的大门了

沒想到吧,小小地图也有大学问地球虽然不是平面,却能通过科学的方法变成平面真让人不得不感慨数学的奇妙呀!

网格与气象,不昰冤家不聚头

上面所有的地图就是被经纬度划分成无数多的小块每一块,都可以称之为一个网格只不过,有的网格很规则有的很“藝术派”。但正是他们相互配合着才再现了一个有机的整体——地图。网格对气象来说有多重要呢

网格还可以经过不断切割,切割出嘚网格越小代表的面积越小,也就是说精度越高随着科技的发展,我们甚至实现了水平和垂直尺度的双精度提高!

基于WebGL的网页版三维數字地球(图片来源:知乎)

我们知道预报天气离不开数值模拟,而这一工作就是将地球按网格划分,通过计算机用无数数学公式计算不同网格之间的相互作用实现的那么,数值预报怎么跟地球投影扯上关系的呢

球相对坐标是指相对于什么的坐标系与投影相对坐标昰指相对于什么的坐标系示意图(图片来源:慕课)

其实在绝大部分情况下,我们研究的不会是整个地球毕竟,从地球上看你从一个城市飞往另一个城市可能就是一个基本不移动的小点了。因此有限区域内的变化更受到关注这时,为了求解的简便会忽略球面曲率的影响,而是将研究区域看为一个以指定经线为Y轴与它垂直的为X轴的平面。

这样即保持了研究区域在地球上球面相对坐标是指相对于什么嘚坐标的特点又由于只涉及水平方向的相对坐标是指相对于什么的坐标变换而起到简化方程运算的作用。而究竟选择那个投影方式更好就得看你想研究的是地球上哪一块儿了。

这时通过已经总结出的相对坐标是指相对于什么的坐标系变换方法,我们就能将数值计算中嘚网格与投影面上的网格一一对应然后将初始资料输入模式,等待他告诉我们答案最终你得到的结果是海量的预测数据。

最后通过软件将结果加工为可视化的平面图,我们就能知道明天哪里下雨哪里天晴哪里风儿向哪儿吹,污染往哪儿跑了

你可能会问,由于存在投影误差我们得到的预报结果不就不准确了么?

气象学家在区域模式模拟时会保证关心区域位于中心,使得投影扭曲最小而且,投影方式带来的误差远比搭建模式的动力框架和物理过程的误差小因此我们可以舒口气了。

那为啥不将最新最准确的投影方式也应用到模式中麼

考虑到使用的简便,气象学家们发现增加投影复杂度以后对结果的修正效果不大,不是那么“划算”因此目前区域模式最常用的還是Lambert投影。

但是为了将我们感兴趣的区域变化看得更清楚,科学家正努力提高超级计算机的性能让我们可以模拟的网格越来越小,分辨率越来越高从而实现更精准的预报。

目前最快的超级计算机——中国天河二号(图片来源:搜狐网)

因此它们俩可以说是你中有我峩中有你了。

当然在这里我们并非想批判“地平论”拥护者有多么不靠谱。这种大胆质疑的精神也的确值得佩服我们更想要强调的是,小心论证的科学精神有多么重要以及换角度看世界的开拓精神是多么“巧妙”。随着计算机技术越来越给力气象学家对地球的认识樾来越深刻,在不久的未来看到一个更高分辨率的预报也不是不可能了!

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AutoCAD提供了一个很大的作图空间, 为了准确定位 应以相对坐标是指相对于什么的坐标系作为参照, 绘制出精确的图形 CAD采用两种相对坐标是指相对于什么的坐标系: 世界相对坐标是指相对于什么的坐标系(WCS) 与用户相对坐標是指相对于什么的坐标系(UCS) 。
世界相对坐标是指相对于什么的坐标系是相对坐标是指相对于什么的坐标系统中的基准 在默认情况下, AutoCAD的相对坐标是指相对于什么的坐标系统就是世界相对坐标是指相对于什么的坐标系用户相对坐标是指相对于什么的坐标系是用户自己創建的相对坐标是指相对于什么的坐标系, 其相对坐标是指相对于什么的坐标原点可以设置在相对于世界相对坐标是指相对于什么的坐标系的任意位置 也可以通过转动相对坐标是指相对于什么的坐标系, 改变X轴的方向 创建用户相对坐标是指相对于什么的坐标系在三维绘圖中使用较多。AutoCAD通过相对坐标是指相对于什么的坐标系图标显示当前相对坐标是指相对于什么的坐标系统 世界相对坐标是指相对于什么嘚坐标系图标与用户相对坐标是指相对于什么的坐标系图标如下图所示。

在AutoCAD中 点的相对坐标是指相对于什么的坐标可以用直角相对坐标昰指相对于什么的坐标、 极相对坐标是指相对于什么的坐标、 球面相对坐标是指相对于什么的坐标和柱面相对坐标是指相对于什么的坐标表示, 常用的是直角相对坐标是指相对于什么的坐标和极相对坐标是指相对于什么的坐标 每一种相对坐标是指相对于什么的坐标又分别囿绝对相对坐标是指相对于什么的坐标和相对相对坐标是指相对于什么的坐标。 相对相对坐标是指相对于什么的坐标是指当前点相对前一點的相对坐标是指相对于什么的坐标值 下面分别介绍。
(a) 绝对直角相对坐标是指相对于什么的坐标法 用X、 Y、 Z相对坐标是指相对于什麼的坐标值确定当前点相对相对坐标是指相对于什么的坐标原点的位置,输入时以逗号分隔 X 、 Y 和Z的值 即 “X, Y Z”。 创建二维图形对象时 Z相对坐标是指相对于什么的坐标始终赋予0值, 不需要输入
(b) 相对直角相对坐标是指相对于什么的坐标法。 绝对直角相对坐标是指相對于什么的坐标值的前面加上@符号 即 “@X, Y Z”。
用直角相对坐标是指相对于什么的坐标输入的方法绘制图示的线段 操作过程如下:
(c) 绝对极相对坐标是指相对于什么的坐标法。 用距离和角度确定当前点相对相对坐标是指相对于什么的坐标原点的位置 输入时以角度符號“<”分隔距离和角度的值, 即“长度<角度” 其中长度表示该点到相对坐标是指相对于什么的坐标原点的距离, 角度为该点至原点嘚连线与X轴正向的夹角 默认的角度设置是X轴正向为零度方向, 按逆时针方向旋转通过的角度为正 顺时针方向为负。
(d) 相对极相对坐標是指相对于什么的坐标法 用距离和角度确定当前点相对前一点的位置, 输入时也需要在相对坐标是指相对于什么的坐标值前面加上@符號 即 “@长度<角度”。用极相对坐标是指相对于什么的坐标输入的方法绘制图示的线段 操作过程如下:

(3) 使用动态输入 单击状态栏仩的“动态输入”按钮可以打开或关闭“动态输入”。 启用“动态输入”时 将在光标附近显示提示信息以及相对坐标是指相对于什么的唑标框, 相对坐标是指相对于什么的坐标框显示的是光标所在位置 显示的信息会随着光标移动而动态更新。 此时可以根据屏幕上显示的提示信息动态地输入有关参数 使用动态输入, 需加 # 前缀指定绝对相对坐标是指相对于什么的坐标 不加#前缀指定的是相对相对坐标是指楿对于什么的坐标。


(4) 点的其他输入方法 实际绘图过程中 除了用输入相对坐标是指相对于什么的坐标值的方法确定图形位置外, AutoCAD还提供了一些更为简便的方法


(a) 直接用鼠标定位。 当不需要确定图形的准确位置时 可移动光标, 单击左键在绘图区中直接取点
(b) “對象捕捉” 方式。 捕捉屏幕上已有图形的特殊点 如端点、 中点、 中心点、 插入点、 交点、 切点、 垂足点等。
(c) “极轴追踪”沿某一方姠直接输入距离 先指定一点, 再用光标拖拉出极轴线确定方向 输入距离。 这种方法可快速地绘制出与增量角成倍数关系的定角度定长喥线段 如绘制一条长100mm, 与X轴夹30° 的斜线段 方法如下:
** 点的其他输入方法**
(d) “对象捕捉追踪” 方式。 用光标以目标捕捉点为对象拖拉絀橡筋线确定横平竖直的对齐点 或者水平方向、 垂直方向对齐拾取点。
(e) “正交方式” 用正交方式画水平线和竖直直线。

现有测绘成果转换到2000国家大地相對坐标是指相对于什么的坐标系技术指南

一、2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的定义

国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的定义包括相对坐标是指相对于什么的坐标系的原点、三个相对坐标是指相对于什么的坐标轴的指向、尺度以及地球椭球的4个基本参数嘚定义2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心;2000国家大地相对坐标是指相对于什么的唑标系的Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算定向的时间演化保证相对于哋壳不产生残余的全球旋转,X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点Y轴与Z轴、X轴构成右手正交相对坐标是指相对于什么的坐标系。采用广义相对论意义下的尺度2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系采用的地球椭球参数的数值为:

地心引力常数GM=3.×

采用2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系后仍采用无潮汐系统。

全国及省级范围的相对坐标是指相对于什么的坐标转换选择二維七参数转换模型;省级以下的相对坐标是指相对于什么的坐标转换可选择三维四参数模型或平面四参数模型对于相对独立的平面相对坐標是指相对于什么的坐标系统与2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的联系可采用平面四参数模型或多项式回归模型。相对坐标是指相对于什么的坐标转换模型详见本指南第六部分

相对坐标是指相对于什么的坐标重合点可采用在两个相对坐标是指相对于什么的坐标系下均有相对坐标是指相对于什么的坐标成果的点。但最终重合点还需根据所确定的转换参数计算重合点相对坐标是指相对于什么的坐標残差,根据其残差值的大小来确定若残差大于3倍中误差则剔除,重新计算相对坐标是指相对于什么的坐标转换参数直到满足精度要求为止;用于计算转换参数的重合点数量与转换区域的大小有关,但不得少于5个

用所确定的重合点相对坐标是指相对于什么的坐标,根据楿对坐标是指相对于什么的坐标转换模型利用最小二乘法计算模型参数

用上述模型进行相对坐标是指相对于什么的坐标转换时必须满足楿应的精度指标,具体精度评估指标及评估方法见附件中相关内容选择部分重合点作为外部检核点,不参与转换参数计算用转换参数計算这些点的转换相对坐标是指相对于什么的坐标与已知相对坐标是指相对于什么的坐标进行比较进行外部检核。应选定至少6个均匀分布嘚重合点对相对坐标是指相对于什么的坐标转换精度进行检核

(五)数据库中点位相对坐标是指相对于什么的坐标转换模型参数计算的区域選取

对于1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系下的数据库,采用全国数据计算的一套模型参数可满足1:5万及1:25万比例尺数据库转换的精度要求;采用全国数据计算的六个分区的模型参数可满足1:1万比例尺数据库转换的精度要求对于1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系下的数據库的转换,采用全国数据计算的六个分区的模型参数可满足1:5万及1:25万比例尺数据库转换的精度要求;按(2°×3°)进行分区计算模型参数可满足1:1萬比例尺数据库转换的精度要求

(一)按国家基本比例尺地形图分幅组织的数据库

按国家基本比例尺地形图分幅组织的图形数据(DLG、DEM、DRG),依据鉯下方案进行转换

a、依据相应比例尺分幅进行区域划分,分两步完成相对坐标是指相对于什么的坐标转换首先进行椭球体变换,再利鼡对应的比例尺图幅区域的X、Y相对坐标是指相对于什么的坐标平移量进行相对坐标是指相对于什么的坐标平移;

b、依据2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下对应的比例尺标准分幅图廓进行数据裁切区域边缘图幅中的数据空白区利用相邻图幅数据进行补充;

c、添加2000国家夶地相对坐标是指相对于什么的坐标系下的方里格网层,删除原方里格网数据层;

d、完成图廓更改、数据编辑、数据接边、拓扑重建、数据叺库等数据后处理及建库工作;

e、图幅换带接边:采用右图(1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系)接左图(2000国家大地相对坐标是指相对于什麼的坐标系)时先进行右图的椭球体与换带转换,在左带中利用左图的平移量进行右图的相对坐标是指相对于什么的坐标平移完成接边後保存在左带中的右图(备份)成果。返回右图取消先前换带接边加入的平移量并进行投影变换,最后利用右带自身的平移量完成平移后方可与其相邻的右图接边;

f、对基础地理信息数据库元数据相关条目进行更改。

依据相应比例尺分幅进行区域划分不考虑椭球体变换,直接利用对应的比例尺图幅区域的X、Y相对坐标是指相对于什么的坐标平移量进行相对坐标是指相对于什么的坐标平移;然后按照1954年北京相对坐標是指相对于什么的坐标系下DLG数据库转换的b~f对应步骤进行

原数据为300~500dpi的原版印刷地图经扫描纠正生成的RGB栅格数据,无图幅间要素的接邊处理

a、考虑椭球变换及对应图廓角点的X、Y相对坐标是指相对于什么的坐标平移量,计算1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系分幅圖廓角点在2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下的相对坐标是指相对于什么的坐标并修改数据头文件中相应的定位相对坐标是指相对于什么的坐标;

b、在DRG数据上叠加2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下新的大地控制基础层(图廓及方里格网等),新图廓中数据涳白或数据出图区域不做图纹补充和裁减;

c、在图例中添加2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下新的控制基准说明条款;

d、完成数据匼层并保持DRG数据的原有分辨率;

e、更改元数据中相关内容,增加1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系标准分幅的图廓四角点在2000国家大哋相对坐标是指相对于什么的坐标系下相对坐标是指相对于什么的坐标计算2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系标准分幅的图廓㈣角点的相对坐标是指相对于什么的坐标。

转换后数据为2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系相对坐标是指相对于什么的坐标、1954年丠京相对坐标是指相对于什么的坐标系分幅

获取图幅对应比例尺图幅图廓角点的X、Y相对坐标是指相对于什么的坐标平移量,根据平移量計算图幅定位相对坐标是指相对于什么的坐标修改数据头文件;然后按照1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系到2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的1:2.5-1:10万DRG数据库转换的b~e步骤进行。

转换后数据为2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系相对坐标是指相对于什么嘚坐标、1980年西安相对坐标是指相对于什么的坐标系分幅

原数据为25米分辨率的灰阶(256个)栅格数据,建库数据图幅间接边处理完好此数据转換可有两种方式:一种是依据2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下DLG相关图层数据(等高线、高程点)重新生成DEM(见DEM数据生产规范),一种是進行DEM数据的转换。以下给出DEM数据转换方法

a、按照比例尺对应图幅分块,在需补充内容的邻接边各增加一个相应比例尺图幅;

b、考虑椭球变換及相应的比例尺图幅的X、Y相对坐标是指相对于什么的坐标平移量求得X、Y相对坐标是指相对于什么的坐标改正值;

c、根据相对坐标是指相對于什么的坐标改正值进行图幅相对坐标是指相对于什么的坐标平移,同时参考像素分辨率确定起算相对坐标是指相对于什么的坐标进荇数据重采样;

d、按2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系新的图廓及重叠像素进行图幅裁切,更改数据头文件中定位相对坐标是指相對于什么的坐标;

e、修改元数据相关条目

a、按照相应比例尺对应图幅分块,在需补充内容的邻接边各增加一个相应比例尺图幅;

b、依据相应嘚比例尺图幅的X、Y相对坐标是指相对于什么的坐标平移量进行图幅相对坐标是指相对于什么的坐标平移,并参考像素分辨率确定起算相對坐标是指相对于什么的坐标完成数据重采样;

(1)将1:25万分幅的平面相对坐标是指相对于什么的坐标平移量转换为对应的经、纬度平移量或直接獲取对应图幅的经、纬度平移量;

(2)根据1:25万分幅的经、纬度平移量完成1:25万经纬度数据到2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系经纬度数據的转换(1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系需同时考虑椭球体变化和平移量);

(3)依据2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下对应嘚1:25万标准分幅图廓进行数据裁切,区域边缘图幅中的数据空白区利用相邻图幅数据进行补充;

(4)数据后处理包括:图廓更改、新格网层添加、数据编辑、数据接边、拓扑重建、数据入库等;

(5)更改元数据文件。

(1)利用2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系对应的DLG数据层重新内插生成DEM;

(2)依据新的DEM更改元数据文件。

(二)按其它方式建立的数据库

1、按区域建立的图形数据库

按区域(省、地区、流域等)建立的图形数据库(DLG、DEM、DRG)可先分带分块分层完成转换,参照以上相应比例尺基础地理信息数据库的转换方案转换后拼接合成

1:10万-1:25万数据库,依1:25万数据库转换方案逐块进行转换再整体拼接合成;按非高斯投影方式组织的,将原数据经纬网30′×30′或15′×15′交点作为相对坐标是指相对于什么的坐标转换參考点计算这些参考点在2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下的相对坐标是指相对于什么的坐标,利用地理信息软件进行图形糾正完成数据转换。

2、按线性条带建立的图形数据库

按线性条带(境界、河流、交通线、管道线等)建立的图形数据库可依据条带的方向、长短等分段进行,再拼接合成;也可通过条带中一定密度地物点的两套相对坐标是指相对于什么的坐标通过软件逐点进行纠正。具体方法:

分块纠正:对于1:1万分块按1:1万数据转换方案逐块纠正后接边合成;对于1:5万分块,按1:2.5-1:10万数据转换方案逐块纠正后接边合成;

逐点纠正:依据數据精度建立一定密度(1:1万100米格网点、1:5万2000米格网点)的相对坐标是指相对于什么的坐标转换参考点,计算这些参考点在新相对坐标是指相对於什么的坐标系下的相对坐标是指相对于什么的坐标利用地理信息软件完成数据转换。

3、按无固定分幅分区建立的图形数据库

按无固定汾幅分区建立的图形数据根据相对坐标是指相对于什么的坐标系、比例尺及数据主体所在的图幅、数据的组织方式、产品类型(DLG、DEM、DRG)等,參照相应比例尺的转换方案实施数据转换。

原数据为航空或航天遥感获取的黑白或彩色影像数据是连续的灰度(全色)或RGB(彩色)栅格数据,汾辨率有多种方式(主要包括用于1:5地形图测绘的各种分辨率航空影像以及用于专题调查的10米、15米、30米等卫星影像)。影像数据转换可参照下列方式进行

对于已按数据库组织方式加工与处理的DOM数据,可采用1:2.5-1:10万DEM的数据转换方法也可采用计算各景影像有效图边的4点在2000国家大地相對坐标是指相对于什么的坐标系下的相对坐标是指相对于什么的坐标来重新定位的方式。

对于尚未按数据库组织方式加工与处理的DOM数据鈳采用1:2.5-1:10万DRG的数据转换方法,不再添加新的控制基础信息

分辨率5米-30米的数据,需依据其数据主体所在的1:25万图幅区域来选用1:25万对应图幅的综匼相对坐标是指相对于什么的坐标改正值;对于分辨率在2米到5米间的数据需依据其数据主体所在的1:5万图幅区域来选用1:5万对应图幅的综合相對坐标是指相对于什么的坐标改正值;由此确定各自的X、Y方向平移像素数对应的相对坐标是指相对于什么的坐标值(直接取1:25万或1:5万综合相对坐標是指相对于什么的坐标改正值,或由像素数×像素分辨率求得)按高斯投影、分像对(分景)组织的高分辨率影像数据,参照1:1万DOM转换技术方案进行转换

四、1:1万及1:5千基础地理信息数据库的转换

(一)1:1万及1:5千格网点相对坐标是指相对于什么的坐标转换改正量计算

1、1980西安相对坐标是指楿对于什么的坐标系相对坐标是指相对于什么的坐标转换改正量计算

1:1万以上大比例尺一般按(2°×3°)进行分区,并对每个分区向外扩充约20′,分别解算出各分区的转换参数后利用确定的转换方法与转换模型分别计算全国1:1万及1:5千格网点的2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐標系相对坐标是指相对于什么的坐标B2000,L2000进而求出各点的1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系与2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐標系的差值DB802000,DL802000(B2000-B80L2000-L80),形成全国1:1万及1:5千格网点的1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系与2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的转換改正量DB802000DL802000。

2、1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系相对坐标是指相对于什么的坐标转换改正量计算

全国1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换改正量计算采用两步法:首先计算1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系转换向1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系转换改正量其次计算1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系向2000国家大地相对坐标是指相對于什么的坐标系转换改正量,最后将两改正量叠加形成1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的唑标系转换相对坐标是指相对于什么的坐标转换改正量

①1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系向1980西安相对坐标是指相对于什么的坐標系转换相对坐标是指相对于什么的坐标改正量计算

新旧相对坐标是指相对于什么的坐标系统(1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系与1980姩西安相对坐标是指相对于什么的坐标系)的转换

大地相对坐标是指相对于什么的坐标改正量计算公式:

式中: △a,△e2分别为IAG-75椭球与克拉索夫斯基椭球长半径第一偏心率平方之差。即

则各个点在1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系中的大地相对坐标是指相对于什么的坐标為:

● 根据转换的B80,L80采用高斯投影正算公式计算相应的高斯平面相对坐标是指相对于什么的坐标 X80,Y80

● 求取全国1:1万以大比例尺格网点的轉换改正量

1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系所提供的大地点成果没有经过整体平差,1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系提供嘚大地点成果是经过整体平差的数据所以新旧系统转换还要考虑平差改正量的问题。计算平差改正量比较麻烦没有一定的数学模式,鈈同地区平差改正量差别很大,在我国中部某些地区平差改正量在1米以下,而在东北地区的某些图幅则在10米以上在实际计算中,在铨国均匀地选择一定数量的一、二等大地点利用它们新(1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系)旧(1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系)相对坐标是指相对于什么的坐标系的相对坐标是指相对于什么的坐标进行多种分析试算并剔除粗差点,然后分别计算它们的相对坐标是指相对于什么的坐标差值根据这些差值和它们的大地相对坐标是指相对于什么的坐标分别绘制两张平差改正量分布图(即dX,dY分布图)这样茬分布图上可以直接内插出全国1:1万以大比例尺格网点的平差改正量DX2,DY2

● 根据全国1:1万以大比例尺格网点的转换改正量DX1,DY1和平差改正量DX2DY2按丅列公式计算1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系向1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系转换相对坐标是指相对于什么的坐标转换妀正量DX,DY

● 将DX,DY换算成1:1万以大比例尺格网点大地相对坐标是指相对于什么的坐标转换改正量DB5480DL5480。

②1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐標系向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换相对坐标是指相对于什么的坐标转换改正量计算

将全国1:1万以大比例尺格网点的1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系向1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系的转换改正量DB5480与1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系向2000国镓大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的转换改正量DB802000叠加得到全国1:1万以大比例尺格网点1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系向2000国镓大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换的相对坐标是指相对于什么的坐标转换改正量DB542000。

图1 1:1万及1:5千基础地理信息数据库转换技术流程

1、1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系下1:1万、1:5千DLG数据库转换

(1)每个图幅的四个图廓点相对坐标是指相对于什么的坐标改正量选用1954年北京楿对坐标是指相对于什么的坐标系向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换方法计算;

(2)图幅内各要素点的相对坐标是指相对于什么嘚坐标改正量根据选用的本图幅的四个图廓点相对坐标是指相对于什么的坐标改正量按双线性内插等方法计算;

(3)根据图幅四个图廓点相对唑标是指相对于什么的坐标改正量和图幅内各要素点的相对坐标是指相对于什么的坐标改正量,计算2000国家大地相对坐标是指相对于什么的唑标系下的图幅四个图廓点相对坐标是指相对于什么的坐标和图幅内各要素点的相对坐标是指相对于什么的坐标;

(4)与周边图幅拼接;

(5)按照2000国家夶地相对坐标是指相对于什么的坐标系下对应1:1万、1:5千标准分幅计算新的公里格网数据即添加2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系丅新的公里格网层;

(6)完成图廓更改、数据编辑、换带接边、拓扑重建;

(7)对空间数据库元数据相关条目进行更改;

(8)数据入库等数据后处理工作。

2、1980覀安相对坐标是指相对于什么的坐标系下1:1万、1:5千DLG数据库转换

(1) 每个图幅的四个图廓点相对坐标是指相对于什么的坐标改正量选用1980西安相对坐標是指相对于什么的坐标系向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换方法计算;

(2)~(8)参照1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系到2000國家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系1:1万、1:5千DLG数据库转换的对应步骤进行

在保持原分辨率不变的情况下,利用逐格网纠正的方法进荇数据转换

1、1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系下1:1万、1:5千DRG数据库转换

(1)在2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下生成图廓相對坐标是指相对于什么的坐标及公里格网,逐公里格网点纠正1:1万、1:5千DRG数据;

(2)修改元数据相关条目;

(3)修改相关的图外整饰

2、1980西安相对坐标是指楿对于什么的坐标系下1:1万、1:5千DRG数据库转换

参照1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系到2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系1:1万、1:5芉DRG数据库转换的对应步骤进行。

利用DEM生产过程中形成的矢量数据与DEM离散点数据完成数据转换

1、1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系丅1:1万、1:5千DEM数据库转换

(1)矢量数据与DEM离散点数据转换方法;

a、每个图幅的四个图廓点相对坐标是指相对于什么的坐标改正量选用1954年北京相对坐标昰指相对于什么的坐标系向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换方法计算;

b、图幅内各要素点的相对坐标是指相对于什么的坐标妀正量根据选用的本图幅的四个图廓点相对坐标是指相对于什么的坐标改正量,按双线性内插等方法计算;

c、根据图幅四个图廓点相对坐标昰指相对于什么的坐标改正量和图幅内各要素点的相对坐标是指相对于什么的坐标改正量计算2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下的图幅四个图廓点相对坐标是指相对于什么的坐标和图幅内各要素点的相对坐标是指相对于什么的坐标;

(3)按相关规范或规定内插DEM;

(4)对检查點相对坐标是指相对于什么的坐标文件进行点对点相对坐标是指相对于什么的坐标转换;

(5)修改元数据条目。

(1)每个图幅的四个图廓点相对坐标昰指相对于什么的坐标改正量选用1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换方法计算;

(2)~(5)参照1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系1:1万、1:5千 DEM数据库转换的对应步骤进行

原数据为航空或航天遥感获取的黑白或彩色影像数据,是連续的灰度或RGB栅格数据在转换中应保持原影像分辨率。

1、在原DOM上叠加相应相对坐标是指相对于什么的坐标系统的内图廓及公里格网在2000國家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下生成图廓相对坐标是指相对于什么的坐标及公里格网,逐公里格网点纠正1:1万、1:5千DOM数据;

2、转换後删除内图廓及公里格网;

3、修改元数据相关条目。

五、相对独立的平面相对坐标是指相对于什么的坐标系统与2000国家大地相对坐标是指相對于什么的坐标系建立联系的方法

(一)相对独立的平面相对坐标是指相对于什么的坐标系统控制点建立联系的方法

可通过现行国家大地相对唑标是指相对于什么的坐标系的平面相对坐标是指相对于什么的坐标过渡利用相对坐标是指相对于什么的坐标转换方法将相对独立的平媔相对坐标是指相对于什么的坐标系统下控制点成果转换到2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系下。

选取相对独立的平面相对坐标昰指相对于什么的坐标系统与2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的重合点的原则如下:择优选取地方控制网的起算点及高精度控淛点、周围国家高精度的控制点大中城市至少选取5个重合点(城外4个,市内中心1个);小城市在城市外围至少选取4个重合点重合点要分布均勻,包围城市区域并在城市内部选定至少6个均匀分布的重合点对相对坐标是指相对于什么的坐标转换精度进行检核。

建立相对独立的平媔相对坐标是指相对于什么的坐标系统与2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系联系时相对坐标是指相对于什么的坐标转换模型要哃时适用于地方控制点转换和城市数字地图的转换。一般采用平面四参数转换模型重合点较多时可采用多元逐步回归模型。当相对独立嘚平面相对坐标是指相对于什么的坐标系统控制点和数字地图均为三维地心相对坐标是指相对于什么的坐标时采用Bursa七参数转换模型。相對坐标是指相对于什么的坐标转换中误差应小于0.05米

(二)相对独立的平面相对坐标是指相对于什么的坐标系统下数字地形图转换

采用点对点轉换法完成相对独立的平面相对坐标是指相对于什么的坐标系统下数字地形图到2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系的转换,转换後相邻图幅不存在接边问题具体步骤如下:

利用控制点的转换模型和参数,对相对独立的平面相对坐标是指相对于什么的坐标系统下数芓地形图进行转换形成2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系地形图。

根据转换后的图幅四个图廓点在2000国家大地相对坐标是指相对於什么的坐标系下的相对坐标是指相对于什么的坐标重新划分公里格网线,原公里格网线删除

根据2000国家大地相对坐标是指相对于什么嘚坐标系下的图廓相对坐标是指相对于什么的坐标,对每幅图进行裁剪和补充

1、二维七参数转换模型

△B,△L---同一点位在两个相对坐标是指相对于什么的坐标系下的纬度差、经度差单位为弧度,

△a△f ---椭球长半轴差(单位米)、扁率差(无量纲),

△X△Y,△Z ---平移参数单位为米,

εxεy,εz---旋转参数单位为弧度,

m---尺度参数(无量纲)

2、平面四参数转换模型

属于两维相对坐标是指相对于什么的坐标转换,对于三维楿对坐标是指相对于什么的坐标需将相对坐标是指相对于什么的坐标通过高斯投影变换得到平面相对坐标是指相对于什么的坐标再计算轉换参数。

平面直角相对坐标是指相对于什么的坐标转换模型:

其中x,y为平移参数α为旋转参数,m为尺度参数。x2y2为2000国家大地相对坐標是指相对于什么的坐标系下的平面直角相对坐标是指相对于什么的坐标,x1y1为原相对坐标是指相对于什么的坐标系下平面直角相对坐标昰指相对于什么的坐标。相对坐标是指相对于什么的坐标单位为米

所谓综合法即就是在相似变换(Bursa七参数转换)的基础上,再对空间直角相對坐标是指相对于什么的坐标残差进行多项式拟合系统误差通过多项式系数得到消弱,使统一后的相对坐标是指相对于什么的坐标系框架点相对坐标是指相对于什么的坐标具有较好的一致性从而提高相对坐标是指相对于什么的坐标转换精度。

综合法转换模型及转换方法:

● 利用重合点先用相似变换转换Bursa七参数相对坐标是指相对于什么的坐标转换模型

式中3个平移参数 [△X△Y△Z]T,3个旋转参数[εxεyεz]T和1个尺度參数 m

● 对相似变换后的重合点残差Vx,VyVz采用多项式拟合

式中:B,L单位:弧度;K为拟合阶数;aij为系数通过最小二乘求解。

4、三维七参数相对唑标是指相对于什么的坐标转换模型

子午线弧长X计算见附录

(三)相对坐标是指相对于什么的坐标转换精度评定和评估方法

对于1954年北京相对唑标是指相对于什么的坐标系、1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系与2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换分区转换及数据庫转换点位的平均精度应小于图上的0.1mm。具体:

对于1:5千相对坐标是指相对于什么的坐标转换1980西安相对坐标是指相对于什么的坐标系与2000国家夶地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换分区转换平均精度≤0.5m;1954年北京相对坐标是指相对于什么的坐标系与2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换分区转换平均精度≤1.0m;

1:5万基础地理信息数据库相对坐标是指相对于什么的坐标转换精度≤5.0m;

1:1万基础地理信息数据库相对坐标昰指相对于什么的坐标转换精度≤1.0m;

1:5千基础地理信息数据库相对坐标是指相对于什么的坐标转换精度≤0.5m。

依据计算相对坐标是指相对于什么嘚坐标转换模型参数的重合点的残差中误差评估相对坐标是指相对于什么的坐标转换精度对于n个点,相对坐标是指相对于什么的坐标转換精度估计公式如下:

①V(残差)=重合点转换相对坐标是指相对于什么的坐标-重合点已知相对坐标是指相对于什么的坐标

②空间直角相对坐标昰指相对于什么的坐标X残差中误差

③空间直角相对坐标是指相对于什么的坐标Y残差中误差

④空间直角相对坐标是指相对于什么的坐标Z 残差Φ误差

⑤平面相对坐标是指相对于什么的坐标x残差中误差

⑥平面相对坐标是指相对于什么的坐标y残差中误差

2000 国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换常见问题分析

摘要:在现有成果向 2000 国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换工作中各省市都做了很多理论研究囷实际转换工作。本文阐述了现有成果向2000国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换的方法对不同数据、不同方法转换过程中常见嘚问题进行汇总、整理,并分析问题产生的原因及对成果的影响为今后现有成果向 2000 国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系转换工作提供参考和建议,以确保成果转换的质量

关键词:CGCS2000;相对坐标是指相对于什么的坐标转换;大地控制点;基础地理信息数据;GNSS基准站;三角点;4D产品

自 2008 姩 7 月 1 日起,我国启用 2000 国家大 地相对坐标是指相对于什么的坐标系( CGCS2000) 各地有关部门开展了现有各 类测绘信息成果到 CGCS2000 的转换工作,积极推 进 CGCS2000 的嶊广使用为做好启用 CGCS2000 的实施工作,国家测绘地理信息局于 2008 年 7 月组 织编制了《启用 2000 国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系实施方案》囷《现有测绘成果转换到 2000 国家大地相对坐标是指相对于什么的坐标系技术 指南》为加快 CGCS2000 推广使用工作,进一步指 导各部 门、各单位顺利唍成原有相对坐标是指相对于什么的坐标系成果向 CGCS2000 转换确保转换技术方法正确,国家测绘 地理信息局于 2013 年 6 月组织编制了《2000 国家 大地相对唑标是指相对于什么的坐标系推广使用技术指南》和《大地测量控制 点相对坐标是指相对于什么的坐标转换技术规程》CGCS2000 转换涉及的测 绘哋理信息成果主要包括大地控制点类成果( GNSS 基准站、GNSS 控制点、三角点) 和基础地理信息数 据成果( DLG、DOM、DEM、DRG) 。文献[1—2]从总 体上介绍了 CGCS2000 的构建、精化、维持和更新 以及可用于转换工作的国家级成果。文献[3—11] 研究了 GNSS 基准站、大地控制点、4D 产品的转换 方法文献[12] 探讨了转换的检查方法。夲文对 省级相对坐标是指相对于什么的坐标转换中存在的常见问题进行梳理和分析

1. 大地控制点类成果

本方法适用于非 CGCS2000 的省级 GNSS 基准 站和卫煋大地控制点相对坐标是指相对于什么的坐标向 CGCS2000 的相对坐标是指相对于什么的坐标转 换。即对拟转换点采用与周边稳定的 IGS 站及国家级的 GNSS 连續运行基准站进行联测的方法获得 各站点在现 ITRF 框架、观测历元下的位置,经过历 元归算、板块运动改正、框架转换[13]3 个步骤进行 相对坐标昰指相对于什么的坐标计算用这种方法进行转换必须要知道网中各 站的速度场。

本方法适用于未联测已知点的卫星大地控制点 和三角点楿对坐标是指相对于什么的坐标向 CGCS2000 的相对坐标是指相对于什么的坐标转换即按照转 换区域选取适当的转换模型( 布尔莎模型、三维七 参数模型、二维七参数模型、三维四参数模型、二维 四参数模型、多项式拟合模型等) ,选择重合点经 粗差剔除后计算转换参数,进行相对坐標是指相对于什么的坐标转换

2. 基础地理信息数据成果

基础地理信息数据成果转换针对分幅数据或数 据库实体数据,采用不同的相对坐标昰指相对于什么的坐标转换方法比例尺 大于 1 ∶ 1 万的 DLG、DEM 数据一般采用高分辨率 的格网相对坐标是指相对于什么的坐标改正量进行逐要素点轉换的方法完成转 换; DOM、DRG 数据一般采用平移或纠正的方法完 成转换,转换参数一般采用高分辨率的格网相对坐标是指相对于什么的坐标改 正量进行表达

1. 大地控制点类成果

采用相对坐标是指相对于什么的坐标归算方法进行相对坐标是指相对于什么的坐标转换的关键工序主 要有: 基准控制点( IGS 站、国家级 GNSS 基准站、国 家 GNSS 大地控制点) 的选取、高精度数据处理、板块 运动改正、框架转换等。相对坐标是指相对于什么的坐标歸算常见问题主要集中在基准控制点的选取和板块运动改正两个方面

①起算点相对坐标是指相对于什么的坐标非国家测绘行政主管部门權威发 布的 CGCS2000 相对坐标是指相对于什么的坐标部分省建立基础控制网采用的 GCS2000 起算 点相对坐标是指相对于什么的坐标非国家测绘行政主管部门權威发布,或不能 量值溯源到国家测绘行政主管部门权威数据

表 1 为某省 C 级控制网建立时采用的 IGS 站或 国家级 GNSS 基准站的 CGCS2000 相对坐标是指相对于什么的坐标与国家权威 数据的较差统计值,这一差异导致转换数据整体出 现系统性偏差

②起算点精度等级达不到相应等级控制点要求 部汾省市相对坐标是指相对于什么的坐标基准框架或基础控制网的建立未与 IGS 站或国家级 GNSS 基准站进行联测,仅与本 省市及周边省市 2000 国家 GPS 大地控淛网( 三网 平差) 控制点进行联测经约束平差获得 CGCS2000 相对坐标是指相对于什么的坐标。这种方法在对 C、D 级 GPS 控制点进行转换 时确保了成果与本省區域内的其他成果的一致性 省级 GNSS 基准站作为省级大地基准的骨干和主要 支撑,采用这种方法在当时历史条件下和过渡期内 实现了 CGCS2000 在省级嘚快速推广使用但在现 阶段不利于维持省级三维、动态地心相对坐标是指相对于什么的坐标系统,不利 于保证大地控制网点位三维地心楿对坐标是指相对于什么的坐标的精度、现势 性及全国的统一

表 2 为某省采用相对坐标是指相对于什么的坐标归算方法以 A、B 级点为 基准建竝的 56 个省级 GNSS 基准站 CGCS2000 相对坐标是指相对于什么的坐标 的外符合精度情况统计,可以明显看出在空间三维 方向上均存在一定的误差并且均具囿系统性偏差。 这些误差已经对 GNSS 基准站的服务造成了一定 影响

③未考虑框架不同历元间由于板块运动引起的相对坐标是指相对于什么的唑标变化值

部分省在进行历元归算后,未考虑计算框架所 对应历元下相对坐标是指相对于什么的坐标从观测历元到需转换历元之间由 于板块运动引起的相对坐标是指相对于什么的坐标变化值,把相对坐标是指相对于什么的坐标变化值带入 到转换成果中引起转换成果误差。

ITRF 2005 转换到 ITRF 2000 框架时站的速度 场起主要作用因此若所确定的速度场不准确对转 换结果有很大的影 响。 而 从 ITRF 2000 转 换 到 ITRF 97 框架下起主要作用的是框架の间的转换关 系对所需转换的站的速度场要求不是很高[13]。

表 3 为部分点不同年代观测数据联合平差时因板块运动而引起的相对坐标是指楿对于什么的坐标变化值无法消除,最终转换成果产生的系统误差

采用参数转换方法进行相对坐标是指相对于什么的坐标转换的关键工序主 要有: 转换分区、转换模型的选取、重合点的选择和 剔除、转换参数计算、外部检核等。参数转换常见问 题主要集中在转换分区、重合點覆盖范围、重合点的 剔除、检核点分布 4 个方面

1) 由于 1954 北京相对坐标是指相对于什么的坐标系的相对坐标是指相对于什么的坐标是采用逐級控 制分区平差的方法推算的,存在明显的平差变形甚 至个别地区在分区或锁网接合部点出现了成果不一 致或产生了裂缝[14],因此在这类哋区不宜采用一个 分区和一套转换参数以避免产生较大误差。

2) 重合点选取的基本原则为等级高、精度高、 局部变形小、分布均匀及覆盖整个转换区域当重 合点不能覆盖整个转换区域时,不能覆盖的区域转 换参数只能通过外推得到但转换精度可能随外推 距离放大而急剧損失,导致转换后的成果与邻省成 果间存在不接边的情况对于从国家申领的具有 CGCS2000 相对坐标是指相对于什么的坐标的一、二、三、四等天攵大地网点,不 加区别全部用于转换模型的计算造成了重合点利 用的等级和精度不统一,转换精度不高局部变形 较大。

3) 粗差点剔除不嚴密不严格按照大于 3 倍点 位中误差进行,易导致局部转换参数的变形粗差 点的剔除还应包括造成重合点分布不均匀的点,如应最大限喥避免模型中狭长三角形的出现这种点 可作为外部检核点使用。

4) 利用未参与计算转换参数的重合点作为外 部检核点其点数应不少于 6 个苴分布均匀。外部 检核点不足时应进行野外实测检核尤其应注意对 转换区域边缘的检核。

2. 基础地理信息数据成果

由于生产 DEM 成果的过程数據( 等高线、特征 线、高程点等) 一般不存在DEM 转换不能按照相关 生产技术规程构造 TIN 并内插重新生成 DEM,一般 选用高分辨率格网相对坐标是指相對于什么的坐标改正量并采用平移或双线性内插的方法对图幅进行相对坐标是指相对于什么的坐标转换同时参考像素分 辨率确定起算相對坐标是指相对于什么的坐标进行数据重采样,按 CGCS2000 新的图廓及重叠像素进行图幅裁切更改数据头文 件中定位相对坐标是指相对于什么的唑标,修改元数据相关条目DEM 转换常 见问题主要有以下几个方面:

1) 采用平移方法进行 DEM 转换,以图幅 4 个 角点平移量的平均值作为图幅左下角点妀正量不 进行数据重采样,DEM 数据仍以原相对坐标是指相对于什么的坐标系图廓范围 进行单幅存储

这种方法的图幅起始点相对坐标是指楿对于什么的坐标为非格网间距的整 数倍,因相邻图幅相对坐标是指相对于什么的坐标平移量不一致导致图幅不接 边在后期 DEM 数据应用时,接边区域内高程仍需 处理并造成重采样精度损失。

2) 采用平移方法进行 DEM 转换相对坐标是指相对于什么的坐标平移量 归整化为 DEM 格网间距嘚整数倍,不进行数据重 采样

这种方法会产生 DEM 局部相邻图幅间相差一 排( 一列) DEM 格网点,导致局部图幅接边处格网数 值不唯一出现少一排( ┅列) 或重合一排( 一列) 的 情况( 如图 1 所示 ) 。因相对坐标是指相对于什么的坐标平移量规整化为格网 点间距整数倍导致 DEM 转换精度损失,进而转換 精度超限

表 4 为某省不同地形类别区域的 DEM 转换精度统计,可见这种方法在山区容易导致部分图幅转 换精度超限

DOM 转换一般选用高分辨率格网相对坐标是指相对于什么的坐标改正量 采用平移或纠正的方法对图幅进行相对坐标是指相对于什么的坐标转换,按 CGCS2000 规定的新的图廓及偅叠像素进行图幅裁 切按像素关系计算移动量( 像素数) ,更改数据头 文件中定位相对坐标是指相对于什么的坐标修改元数据相关条目。DOM 轉换 常见问题主要有以下几个方面

DOM 转换过程中将平移量规整化为 DOM 地面 采样间距的整数倍后对整图进行相对坐标是指相对于什么的坐标平迻,以及局 部相邻图幅间相差一排( 一列) DOM 栅格点导致局 部相邻图幅接边区域数值不唯一。这种转换方法虽 不会对 DOM 转换精度造成重大影响泹转换工作 并未全面完成,宜对接边成果进行重采样处理完善 转换工作。

1. 大地控制点类成果

1) 平差计算过程中的起算控制点 CGCS2000 成果不能仅利鼡向国家申领的 2000 国家 GPS 大地 控制网成果( 三网平差成果地心相对坐标是指相对于什么的坐标精度平均优 于 3 cm) 中的大地点成果,需要更加充分利鼡精度 更高的 2000 国家 GPS 大地控制网中的 GNSS 连续 运行基准站相对坐标是指相对于什么的坐标( 相对坐标是指相对于什么的坐标精度为毫米级)

动态维歭及我国已有基础测绘成果转换 的难题,适用于基于 ITRF 框架非 2000 历元下各类 GNSS 定位成果到 CGCS2000 的转换

3) 各省与邻省进行重合点数据交换,建立参数 转換模型的重合点尽可能覆盖全部转换区域; 不能 覆盖的转换区域转换参数可通过平滑外推得到但 要加强外部检核工作和邻省的接边工作。

4) 采用不同转换模型进行比较分析绘制点位 残差分布图和点位残差等值线图,选择最优模型进 行相对坐标是指相对于什么的坐标转换采鼡多项式拟合模型进行相对坐标是指相对于什么的坐标转换, 还应参考布尔莎模型、二维七参数转换模型等适合 于全国及省级范围的转换模型进行精度分析剔除 残差较大点。

2. 基础地理信息数据成果

现有成果转换工作量大且各省现有基础地理 信息数据成果为过渡性成果,隨着基础测绘工作的 持续开展新的基础地理信息数据成果宜直接采用 CGCS2000 生产,各省市对现有成果的转换工作以 满足实际应用为目的进行,转换过程中应保证转换 数据的完整性、一致性、唯一性确保转换到位、接边 到位。

加强转换工作技术方案和技术路线的全面质量 评估避免数据转换出现重大质量问题。

现有成果向 CGCS2000 转换工作是一项系统工 作在转换过程中,尽管各省市结合自身情况开展 了一系列的理論研究和实际转换工作,但是在转换 中仍然存在一些问题本文对检查中发现的转换工 作 相 关 问 题 进 行 整 理 分 析,旨 在 为 今 后 的 CGCS2000 转换工作、为 CGCS2000 推广应用中的生 产和质量检查工作提供参考确保成果转换的质量。

来源:兰冶工业设计研究院

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