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兖州市“新54系”GPS网的建立及成果处理 总被引:1,自引:0,他引:1
兖州市GPS网分别在1954年北京坐标系,新1954年北京坐标系和1980年西安坐标系起始坐标约束下进行了六个方案的平差计算,结果表明:在国家等级三角网1954年北京坐标系精度不够的情况下,采用新1954北京坐标系,既能保证GPS网的平差精度,又能顾及1954年北京坐标系成果的延续性,便于成果的使用,是值得重视的成果处理方法。 相似文献
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张兵兵 《测绘与空间地理信息》2013,36(6):32-34
我国常用的坐标系有如下几种:1954年北京坐标系、1980年国家大地坐标系、WGS-84世界大地坐标系、2000国家大地坐标系。本文对上述四种坐标系进行了深入研究,重点研究在同一参考基准下的坐标换算,涉及的内容有空间直角坐标同大地坐标相互换算、高斯坐标正反算以及邻带换算。本文以Visual Basic 6.0为编程语言,研制了相应的坐标换算软件,现有的资料处理结果表明程序设计是合理的,软件可行性较好。 相似文献
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本文介绍了1954年北京坐标系及1980西安坐标系,讨论了在测绘模拟生产及数字化生产中两个坐标系间坐标转换的问题。 相似文献
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较详细的说明了1954年北京坐标系建立过程中的有关问题。可作为准确理解和表述该坐标系,正确载该坐标系历史的参考资料。 相似文献
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董鸿闻 《测绘与空间地理信息》2001,24(2):16-17,23
较详细的说明了 195 4年北京坐标系建立过程中的有关问题。可作为准确理解和表述该坐标系 ,正确记载该坐标系历史的参考资料。 相似文献
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一、1954年北京坐标系与1980国家大地坐标系简介 1990年5月,国家测绘局在成都召开1:5万地形图更新会议。会议决定,更新的1:5万地形图采用1980国家大地坐标系和1985国家高程基准。在此次会议之前,我国测制的地形图,均采用1954年北京坐标系和1956年黄海高程系。1985国家高程基准与1956年黄海高程系差值为2.89厘米,在地形图规定限差之内,可直接将旧图中的1956年黄海高程系转 相似文献
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综合论述俄罗斯军地测绘部门对发展GLONASS做出的贡献。包括在建立和完善GLONASS所采用的PZ-90地心坐标系、提高地面控制部分控制点和地球重力场精度、统一协调时和导航保障、制作和出版数字导航图、地图解密等方面发挥的作用。最后,对GLONASS未来发展趋势和测绘部门继续关注的重点做出几点预测。 相似文献
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地心基准的实施对地理信息产业整体化发展的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
地心基准的实施对地理信息产业整体化发展的影响吕志平(郑州测绘学院大地系450052)从1993年起,我国启用了1980年国家大地坐标系作为测图等工程应用的基准,以逐步取代1954年北京坐标系。但是,局部定位的参心坐标系毕竟只与大地测量发展的一定历史阶... 相似文献
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我国通过全国天文大地网整体平差,建立了1980年国家大地坐标系。这个坐标系采用1975年IUGG/IAG第16届大会推荐的地球椭球参数。 相似文献
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西部某独立坐标系(下文简称独立系)建立于20世纪50年代,以辖区内2处1954年北京坐标点为起算点,并投影至当地平均高程面的二维平面坐标系。独立坐标系无确切的数学模型,与通用质心坐标系(如WGS84、CGCS2000)之间的转换一般通过平差完成。本文研究运用二维非线性最小二乘重算参数模型(a,f)和Bursa七参数模型,建立了独立坐标系与CGCS2000坐标系之间的转换关系。 相似文献
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于志路 《测绘与空间地理信息》2012,35(9):158-160
全国第二次土地调查成果资料要求采用1980西安坐标系,各地原有成果坐标系多为1954年北京坐标系,为使两个坐标系下成果相互转换简便充分,转换参数求解方便,将转换模型推理归纳得出新的参数,为坐标转换程序编写提供便利,同时提高转化精度。 相似文献
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国家坐标系的独立坐标系建立后,原国家坐标系的控制点不能直接应用于独立坐标系中,需要确定并计算得出独立坐标系的基准。独立坐标系的基准确定直接关系到独立坐标系的精度及其与国家坐标系间的转换。随着测绘技术的发展,一些原有的传统基准确定方法已不能满足高精度地心坐标系的要求,因此本文对地心坐标系的独立坐标系的基准确定方法进行了探讨。 相似文献