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坐标系统和时间系统;;;;;;;;;时间的含义;度量时间单位的根本原那么;;;;;;;;;;;;;②、高程参考系统:;③、重力参考系统:重力观测的参考系统。;4、椭球的定位和定向
①、椭球定位:确定椭球中心的位置。
地心定位:椭球面与大地水准面全球最正确符合。椭球中心与地球质心一致或最为接近。
局部定位:椭球面与大地水准面局部最正确符合。
②、椭球定向:确定旋转轴和起始子午面的方向。
a.椭球短轴平行于地球旋转轴;
b.大地起始子午面平行于天文起始子午面.
③、参考椭球:具有确定参数〔a,α),经过局部定位和定向的地球椭球。
④、总地球椭球:具有确定参数〔a,α),经过地心定位和定向,与全球大地水准面最为密合的地球椭球。;具有确定参数(长半径a和扁率α),经过局部定位和定向,同某一地区大地水准面最正确拟合的地球椭球,叫做参考椭球。
除了满足地心定位和双平行条件外,在确定椭球参数时能使它在全球范围内与大地体最密合的地球椭球,叫做总地球椭球。;参考椭球的定位和定向;参考椭球的定位和定向;①惯性坐标系〔CIS〕:在空间不动或做匀速直线运动的坐标系.
②协议天球坐标系:以某一约定时刻t0作为参考历元,把该时刻对应的瞬时自转轴经岁差和章动改正后作为Z轴,以对应的春分点为X轴的指向点,以XOZ的垂直方向为Y轴方向建立的天球坐标系。
是一种近似的惯性坐标系。;2)、协议天球坐标系转换到瞬时平天球坐标系
二者的差异是由于岁差引起的,可经坐标系的旋转来进行转换。;3〕、瞬时平天球坐标系转换到瞬时天球坐标系
二者的差异是由于章动引起的,可经坐标系的旋转来进行转换。;6、地固坐标系;1〕、协议地球坐标系与瞬时地球坐标系之间的转换;2)、协议地球坐标系与协议天球坐标系之间的转换;3〕、参心坐标系;②、大地原点和大地起算数据;其中:ξK-大地原点垂线偏差子午分量
ηK-大地原点垂线偏差子午分量
NK-大地水准面差距;③、参考椭球的定位和定向;b.多点定位:在全国范围内观测许多点的天文经度λ,天文纬度φ,天文方位角α〔这样的点称为拉普拉斯点〕。利用这些观测成果和已???的椭球参数,根据最正确拟合条件ΣN2=min〔或Σζ2=min〕,采用最小二乘原理,求出椭球定位参数ΔX0,ΔY0,ΔZ0,旋转参数εX,εy,εZ,椭球几何参数的改正数Δa,Δα〔a新=a旧+Δa,α新=α旧+Δα.〕以及η新,ξ新,N新。;再根据:;④、1954年北京坐标系〔BJ54旧〕
1、采用克拉索夫斯基椭球参数,通过与前苏联1942年坐标系联测而建立的坐标系。大地原点在前苏联的普尔科沃。;⑤、1980年国家大地坐标系〔GDZ80〕-西安坐标系
1、采用1975年国际大地测量与地球物理联合会〔IUGG〕推
荐的4个地球椭球参数:长半径a,地心引力常数GM,地球
二阶带球谐系数J2,地球自转速度ω。
2、定位定向:椭球短轴平行于地球质心指向我国地极原点,
大地起始子午面平行于格林尼治天文台的平均子午面
3、大地原点在我国陕西省泾阳县永乐镇
4、采用多点定位,椭球面同我国大地水准面最为密合
5、根据Σζ2GDZ80=min求出参数ΔX0,ΔY0,ΔZ0,〔Δa,Δα〕
6、在1954年北京坐标系根底上建立的,通过全国天文大地网
整体平差。
7、大地高程基准采用1956年黄海高程系。
四个根本参数为:
a=6378140m;
GM=3.986005×1014m3/s2;
J2=1.08263×10-3;
ω=7.292115×10-5rad/s;⑥、新1954年北京坐标系〔BJ54新〕
BJ54新是在GDZ80的根底上,改变GDZ80的IUGG椭球几何参数为克拉索夫斯基椭球参数,并将坐标原点〔椭球中心〕平移而建立起来的。二者有严密的数学转换模型。
1、是BJ54旧与GDZ80之间的过渡坐标系。
2、采用克拉索夫斯基椭球参数,坐标轴与GDZ80坐标轴平行.
3、大地原点与GDZ80相同,但起算数据不同。
4、采用多点定位,椭球面与大地水准面在我国不是最正确拟合;4〕、地心坐标系;WGS-84世界大地坐标系
原点与地球质心重合,Z轴指向BIH1984.0定义的协议地极CIP方向,X轴指向BIH1984.0零度子午面和CTP赤道的交点,Y轴和Z、X轴构成右手坐标系。
是GPS卫星广播星历的坐标参考基准
四个基本参数为:
a=6378137m;
GM=3986005×108m3/s2;
C2.0=1.
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