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提出了在地方坐标系中进行GPS定位时,由于投影面高程变化而引起控制点平面坐标值变化的计算公式,建立了顾及投影面高程变化时GPS网与地面网之间的坐标转换模型。 相似文献
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该文导出了由于GPS网空间无约束平差的基准点定位误差而引起的大地坐标误差、高斯平面坐标误差、转换参数误差及转换后GPS点坐标误差的微分计算公式,并通过示例对公式的正确性进行了检验。 相似文献
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浅谈大地纬度方程迭代解法冯林刚(内蒙古第一地球物化勘查院呼和浩特010020)在GPS物探定位工作中,常常遇到大地坐标与空间直角坐标之间的相互转换问题。但是由空间直角坐标换算大地坐标要涉及大地纬度方程的解算问题。大地纬度方程的解算方法分迭代解法和非迭... 相似文献
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GPS网中起算点坐标精度对基线解算影响的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
GPS网中起算点坐标精度对基线解算影响的探讨吴向阳,王鸣飞(南京地质学校南京210008)一、引言众所周知,利用GPS接收机的随机软件进行基线解算时,必须已知其中一个端点的坐标,进而推算出另一端点近似坐标,然后才能根据卫星位置和观测值精确计算出基线向... 相似文献
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用线性回归理论解决GPS大地坐标向地方坐标系坐标转换的新方法 总被引:3,自引:0,他引:3
本文根据不同空间直角坐标系的关系,提出了一种利用线性回归理论解决GPS大地坐标向地方坐标系坐标转换的新方法。实际应用检验证明,该方法具有理论严密、计算简便、转换精度高等多种优点。该法除可用于GPS大地坐标向地方坐标系坐标转换外,也适用于不同空间(或地方)坐标系间坐标的相互转换。 相似文献
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GPS观测的三维基线向量经过粗差剔除和GPS网无约束平差改正后可获得高精度的GPS基线向量网,而在实际应用中需要将GPS网强制附合到测区内已有的地面控制网中。如果测区内的地面已知点精度不高或点位发生了移动,将直接影响到GPS网转换到地面坐标系中的精度,从而使得高精度的GPS观测结果失去了其本来的意义。本文应用不同坐标系之间的相似变换原理,在GPS同约束平差前,仅应用GPS联测点来分析、选择出与GPS网本身所包合的基准相兼容的基准点,并通过实例进行了计算与分析。 相似文献
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根据工程测绘工作的需要,文中用模块化的编程思想、可视化开发语言将测绘常用坐标进行了转换,主要包括从空间向大地坐标系的转换,大地坐标系向平面坐标系的转换,和空间坐标系向平面坐标系的转换和它们之间的逆转换等。文中分别从三参数、七参数、四参数、高斯投影正反算等方面入手,分析阐述坐标系统的转换。 相似文献
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转换精度是在不同坐标系统转换时关系工程应用的关键因素。文章用曹妃甸工业区同期控制点的两套已知坐标数据,利用4参数、7参数的转换模型对求解参数时选用公共点的位置与精度因素对WGS-84坐标系到唐山城市坐标系平面坐标转换精度的影响进行了实例分析,在此基础上得出了一些有益的结论。 相似文献
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GPS使用的坐标系统是WGS-84大地坐标系,我国目前普遍使用的坐标系是54北京坐标系和80西安坐标系,因此在实际使用中不同坐标系应进行相应参数转换。 相似文献
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用位置向量的末端坐标来表示结点的位置,用“合向量在绝对坐标系中的坐标等于以各分向量为自由向量的坐标和”这一向量叠加原理,求得所有结点在绝对坐标系中的瞬时坐标。简要说明了该基本数学模型的应用。 相似文献
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手持式GPS接收机平面坐标测量方法浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
GPS卫星定位系统的坐标系是WGS - 84大地坐标系,手持GPS接收机使用的坐标系统也是WGS - 84坐标系统.纳米比亚3365探矿区所使用的坐标系统是在贝赛尔1841(纳米比亚)椭球基准下的纳国坐标系,平面坐标采用高斯投影2度分带方式(中央子午线经度为E 17°00′,中心原点纬度为S 22°00′),使用手持GPS接收机观测纳米比亚国家平面坐标,为化探测量、地质测量提供定位服务.文中介绍了使用多种手持式GPS接收机的平面坐标测量方法,以供参考. 相似文献
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用二次多项式实现54坐标到80坐标的转换 总被引:4,自引:0,他引:4
1954年北京坐标系和1980西安坐标系是我国目前地图资料中存在的二种坐标系统。文中采用二次多项式方法进行54坐标与80坐标的转换试验,通过运算分析证明对一定区域的空间数据的坐标转换,采用二次多项式方法是有效的。 相似文献
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浅淡WGS-84坐标系与任意坐标系的坐标转换 总被引:2,自引:0,他引:2
GPS系统的建立为测绘工作提供了一个崭新的定位测量手段,由于GPS定位技术具有高精度、速度快、成本底的显著优点,因而在控制测量及城市工程网的建立、更新与改造中得到了广泛的应用.主要阐述了GPS定位系统所采用的WGS-84坐标系与任意坐标系之间的坐标转换关系. 相似文献
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近年来,GPS定位用静态法确定点的坐标技术已在我国测量工作中广泛应用,但对数量较多的低精度(如5"级以下)点的定位却很少采用,其主要原因是速度太慢和经费太高。针对这个问题我们采用伪动态(快速静态)的方法进行了5"级导线的定位工作,现将工作及成果精度情况与同仁们交流,望能引起共同探讨。 相似文献