大型桥梁形变监测技术设计.docVIP

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1、北京54坐标(或西安80)与WGS84的坐标转换(转) ?? 我在写毕业论文的时候,碰到了把遥感影像图数字化成shpGPS没有坐标投影,和GPS点位的地方根本就不一致,后来用arcview中解决了这个问题。其实就是坐标转换的问题了,这些天发现网上也很多人在提问这个问题。所以就把这个小问题贴图解决下这个问题,这个方法可以把西安80转换成WGS84,也可以用北京54转换成WGS84,当然把WGS84转换成另外两个坐标系也是可以的,大家看图。 ? 打开arcview,先打开extensions, ? ? ? 西安80坐标系,可是这里没有,那么我就选择custom进行自定义,下面的单位选择米。 ?? ? 然后开始自定义投影内容,因为西安80使用的是pulkovo地理投影,东西偏差为500000,然后在base projection中选择高斯克里格基准,定义中央经线为120。点击下一步。然后出现个对话框,确定下即可。 ?? ??? 然后开始转换坐标系,刚才目的是定义没有投影的文件,现在是要把刚刚定义的平面坐标转换成GPS中使用的WGS84坐标。然后点击下一步就完成了。 ? 2、南京地方坐标系如何转为北京坐标系 ? 一般地方都会有自己的坐标系,不知你北京是指北京54还是北京80,不过一般地方的成果都用北京54的。 ??? 想转化,需要知道南京92的所采用的椭球参数以及投影面。不知道也没有关系,有一个简单的方法,就是所谓的7参数法(Bursa法)。找三个既知道南京坐标系下的坐标,又知道北京坐标系下的坐标,用公式求的两个坐标系转换的7参数(三个平移,三个旋转,和一个尺度)。具体公式大地测量学的书上很多。 ? 3、WGS84坐标与北京54坐标转换(转) 1. 椭球体、基准面及地图投影 GIS中的坐标系定义是GIS系统的基础,正确定义GIS系统的坐标系非常重要。GIS中的坐标系定义由基准面和地图投影两组参数确定,而基准面的定义则由特定椭球体及其对应的转换参数确定,因此欲正确定义GIS系统坐标系,首先必须弄清地球椭球体(Ellipsoid)、大地基准面(Datum)及地图投影(Projection)三者的基本概念及它们之间的关系。 基准面是利用特定椭球体对特定地区地球表面的逼近,因此每个国家或地区均有各自的基准面,我们通常称谓的北京54坐标系、西安80坐标系实际上指的是我国的两个大地基准面。我国参照前苏联从1953年起采用克拉索夫斯基(Krassovsky)椭球体建立了我国的北京54坐标系,1978年采用国际大地测量协会推荐的1975地球椭球体建立了我国新的大地坐标系--西安80坐标系,目前大地测量基本上仍以北京54坐标系作为参照,北京54与西安80坐标之间的转换可查阅国家测绘局公布的对照表。 WGS1984基准面采用WGS84椭球体,它是一地心坐标系,即以地心作为椭球体中心,目前GPS测量数据多以WGS1984为基准。 2. GIS中基准面的定义与转换 虽然现有GIS平台中都预定义有上百个基准面供用户选用,但均没有我们国家的基准面定义。假如精度要求不高,可利用前苏联的Pulkovo 1942基准面(Mapinfo中代号为1001)代替北京54坐标系;假如精度要求较高,如土地利用、海域使用、城市基建等GIS系统,则需要自定义基准面。 GIS系统中的基准面通过当地基准面向WGS1984的转换7参数来定义,转换通过相似变换方法实现,具体算法可参考科学出版社1999年出版的《城市地理信息系统标准化指南》第76至86页。假设Xg、Yg、Zg表示WGS84地心坐标系的三坐标轴,Xt、Yt、Zt表示当地坐标系的三坐标轴,那么自定义基准面的7参数分别为:三个平移参数ΔX、ΔY、ΔZ表示两坐标原点的平移值;三个旋转参数εx、εy、εz表示当地坐标系旋转至与地心坐标系平行时,分别绕Xt、Yt、Zt的旋转角;最后是比例校正因子,用于调整椭球大小。 美国国家测绘局(National Imagery and Mapping Agency)公布了世界大多数国家的当地基准面至WGS1984基准面的转换3参数(平移参数),可从 9/GandG/wgs84dt/dtp.html 下载,其中包括有香港Hong Kong 1963基准面、台湾 Hu-Tzu-Shan 基准面的转换3参数,但是没有中国大陆的参数。 实际工作中一般都根据工作区内已知的北京54坐标控制点计算转换参数,如果工作区内有足够多的已知北京54与WGS84坐标控制点,可直接计算坐标转换的7参数或3参数;当工作区内有3个已知北京54与WGS84坐标控制点时,可用下式计算WGS84到北京54坐标的转换参数(A、B、C、D、E、F):x54 = AX84 + BY84 + C,y54

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