手持GPS参数设置及全国各地坐标转换参数17597
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实用标准文档如何设置手持 GPS 相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS 相关参数(一)手持 GPS的主要功能手持 GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS智能手机为终端的GIS系统,是继桌面 Gis、WebGis 之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS,其集成 GPRS通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、 USB/RS232 端口于一身,能全面满足您的使用需求。
主要功能:移动 GIS数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度(测量经纬度,海拔高度)等各种野外数据测量;有些具有双坐标系一键转换功能;有些内置全国交通详图,配各地区地理详图,详细至乡镇村落,可升级细化。
(二)手持 GPS的技术参数因为 GPS卫星星历是以 WGS84 大地坐标系为根据建立的,手持 GPS单点定位的坐标属于 WGS84 大地坐标系。
WGS84 坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m ;扁率 F=1 /298.257223563 。
常用的北京 54 、西安 80 及国家 2000 公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京 54 坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴 a=6378137m;扁率F=1/298. 257222101。
(三)手持 GPS的参数设置要想测量点位的北京 54 、西安 80 及国家 2000 公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持 GPS的各项参数。
首先,在手持式 GPS接收机应用的区域内 (该区域不宜过大 ),从当地测绘部门收集 1至两个已知点的北京 54 、西安 80 或国家 2000 坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84 坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX 、DY、 DZ 的值。
手持机主要参数设置方法1.开机,在任一界面里。
2.按MENU→设置→坐标投影设置→主要的→用户格网系→横向墨卡托→原点纬度(00.00000±)→原点经度(117.00000w,这里要注意各矿区的中央子午线是114或117或120,并且后面的要是w而不是I)→依次输入比例因子(1.00000000)→通用米单位(1.00000000)→原点错误东方向(+00500000.0) →原点错误北方向(+00000000.0),回车确认完成。
3.按MENU→设置→椭球参数设置→主要的→USER→Delta A(-0108.000为北京54坐标系固定不变,-0003.000为西安80坐标系固定不变。
) →Delta F(+0.00480795为北京54坐标系固定不变,-0.00002513为西安80坐标系固定不变。
) →Delta X(-0023.1为矿区自己通过软件计算出来的参数,各矿区不一样。
) →Delta Y(-0109.5为矿区自己通过软件计算出来的参数,各矿区不一样。
) →Delta Z(-0049.5为矿区自己通过软件计算出来的参数,各矿区不一样。
) →Rotation X(+00.00000)→Rotation Y(+00.00000)→Rotation Z(+00.00000)→Scale factor(+00.00000),回车确认完成。
4.高程模式选择→3D。
5.时间格式选择→当地12小时AM/PM。
6.单位选择→公里/米/公里每小时→高级设置→距离(公里/米)→速度(公里/小时)→高程(米)→方位(度)→面积(平方公里)。
7.其他的可以参考说明书。
手持GPS现有矿区转换参数: WGS-84转北京54坐标参数:(转西安80的没有)。
如何设置手持GPS相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS相关参数(一)手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS 智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
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(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
如何设置手持G PS相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS相关参数(一)手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
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(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
手持GPS坐标系统转换参数求解方法摘要:GPS测量成果为WGS- 84坐标系下的成果, 实用中需将其转换到地方实用坐标系, 即转换到我国广泛采用的1954年北京坐标系或1980年西安坐标系,本文结合实例,简要阐述手持GPS坐标系统转换参数的求解方法。
关键词:手持GPS,坐标系统转换,参数求解手持GPS主要利用的卫星星历是以WGS-84坐标系为根据建立的,使用的坐标系统是WGS-84坐标系统,而我们日常使用的地图资料大部分都属于1954年北京坐标系或1980年国家大地坐标系。
由于不同的坐标系统地球椭球参数都不一样,它们之间存在着平移和旋转的关系,因此,我们在工作中必须将WGS-84坐标系转换成1954年北京坐标系或1980年国家大地坐标系,求解出坐标系之间的转换参数。
手持GPS一般内部设置五个转换参数,只要计算出五个参数(DX,DY,DZ,DA,DF),并在仪器中输入这五个参数即可完成了坐标转换工作。
1 参数求解方法1.1 收集测区高等级控制点资料并测定其WGS-84坐标在测区内寻找三个以上的高等级控制点,精度越高越好,要求视野开阔,卫星信号强,周围无电磁波干扰,无多路径效应或者较弱。
在当场测定其在WGS-84坐标系统下大地坐标(B,L)和大地高H,并收集控制点的坐标信息,包括1954年北京坐标系或1980年国家大地坐标系下的平面直角坐标(x ,y),大地坐标(B,L),高程h,和高程异常值ξ。
1.2 计算三维直角坐标对于对于同一空间点,大地坐标系与空间直角坐标系有下列转换关系:式(1)中:N = A/ (1 – E2sinB2) 1/ 2 ,1954年北京坐标系与1980年国家大地坐标系的大地高H= h +ξ,X、Y、Z为大地坐标系中的三维直角坐标,A为大地坐标系对应椭球之长半轴,为大地坐标系对应第一偏心率,F为大地坐标系对应之扁率,N 为该点的圆曲率半径。
根据实地测量得到的WGS-84坐标系下的(B,L,H)和收集到的1954年北京坐标系或1980年国家大地坐标系下的大地坐标(B,L,H)代入(1)式分别计算出两个坐标系统下的三维直角坐标X1,Y1,Z1和X2,Y2,Z2。
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(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.3。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298. 1。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
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(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298. 257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
如何设置手持GPS 相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS 相关参数(一)手持GPS 的主要功能手持GPS ,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS 智能手机为终端的GIS 系统,是继桌面Gis 、WebGis 之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS ,其集成GPRS 通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、USB/RS232端口于一身,能全面满足您的使用需求。
主要功能:移动GIS 数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度(测量经纬度,海拔高度)等各种野外数据测量;有些具有双坐标系一键转换功能;有些内置全国交通详图,配各地区地理详图,详细至乡镇村落,可升级细化。
(二)手持GPS 的技术参数因为GPS 卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS 单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m ;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m ;扁通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
手持GPS坐标系统转换参数的求解与设置【摘要】手持GPS全球定位系统所提供的是WGS84系统坐标,而我国目前应用的地形图大多属于北京54坐标系或西安80坐标系,不同的坐标系统需要进行转换,求解出DX、DY、DZ、DA、DF这五个转换参数后并输入GPS中,就可在GPS仪器上自动显示该点对应的北京54坐标系(或西安80)的坐标值了。
本文给出了转换参数的求解与设置方法。
【关键词】GPS;坐标转换参数;求解;设置1.前言导航型手持GPS接收机目前已经成为野外地质工作者经常使用的定位仪器,既操作简单又便于携带,且定位精度可满足野外工作的需要。
GPS导航系统所提供的是WGS84系统坐标,而我国目前应用的许多地形图大多属于北京54坐标系或西安80坐标系,因为不同坐标系之间存在着平移和旋转关系,对于同一点的坐标,可能会有几十米到上百米的差异,于是就出现了如何把WGS84坐标系转换为北京54或西安80坐标系的问题。
因此,要使手持GPS所测量的数据(WGS84坐标)转换为自己需要的坐标(北京54或西安80),必须求出两个坐标系之间的转换参数。
只要计算出五个参数(DX、DY、DZ、DA、DF)并输入GPS中,就可以在GPS仪器上自动显示该点对应的北京54坐标系(或西安80)的坐标值了。
在实际应用中,野外地质工作者经常遇到的棘手问题即是上述不同坐标系统转换参数的求解问题。
2.转换参数的求解2.1三种常用坐标系统的简要介绍北京54坐标系、西安80坐标系、WGS84坐标系这三个坐标系统是当前国内常用的,它们均采用不同的椭球基准(椭球参数见表1)。
北京54坐标系属三心坐标系,大地原点在原苏联的普而科沃,该坐标系采用克拉索夫斯基椭球作为参考椭球,高程系统采用正常高,以1956年黄海平均海水面为基准;西安80坐标系的大地原点在陕西省西安西北的永乐镇,简称西安原点,椭球参数选用1975年国际大地测量与地球物理联合会第16界大会的推荐值,简称IAG75地球椭球;WGS84坐标系的原点位于地球质心,Z轴指向BIH1984.0协议地极(CTP),该坐标系是使用更高精度的VLBL、SLR等成果而建立的,我们常用的手持GPS 定位即采用WGS84坐标系。
如何设置手持GPS相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS相关参数(一)手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS 智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
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(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.3。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298. 1。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
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(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
如何设置手持GPS相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS相关参数(一)手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS 智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS,其集成GPRS通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、USB/RS232端口于一身,能全面满足您的使用需求。
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(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
如何设置手持GPS相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS相关参数(一)手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS 智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS,其集成GPRS通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、USB/RS232端口于一身,能全面满足您的使用需求。
主要功能:移动GIS数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度(测量经纬度,海拔高度)等各种野外数据测量;有些具有双坐标系一键转换功能;有些内置全国交通详图,配各地区地理详图,详细至乡镇村落,可升级细化。
(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
《如何设置手持GPS相关参数》一、手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS,其集成GPRS通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、USB/RS232端口于一身,能全面满足您的使用需求。
主要功能:移动GIS数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度(测量经纬度,海拔高度)等各种野外数据测量;有些具有双坐标系一键转换功能;有些内置全国交通详图,配各地区地理详图,详细至乡镇村落,可升级细化。
二、手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴 a = 6378137 m;扁率 F = 1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴 a = 6378245 m ;扁率 F = 1/298.2 。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴 a = 6378140 m ;扁率 F = 1/298.257 。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴 a = 6378137 m ;扁率 F = 1/298.298.257222101 。
三、手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
如何设置手持G PS相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS相关参数(一)手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS,其集成GPRS通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、USB/RS232端口于一身,能全面满足您的使用需求。
主要功能:移动GIS数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度(测量经纬度,海拔高度)等各种野外数据测量;有些具有双坐标系一键转换功能;有些内置全国交通详图,配各地区地理详图,详细至乡镇村落,可升级细化。
(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
西安80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
(三)手持GPS的参数设置要想测量点位的北京54、西安80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域内(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个已知点的北京54、西安80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
如何设置手持GPS相关参数及全国各地坐标转换参数一、如何设置手持GPS相关参数〔一〕手持GPS的主要功能手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS 智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS,其集成GPRS通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、USB/RS232端口于一身,能全面满足您的使用需求。
主要功能:移动GIS数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度〔测量经纬度,海拔高度〕等各种野外数据测量;有些具有双坐标系一键转换功能;有些置全国交通详图,配各地区地理详图,详细至乡镇村落,可升级细化。
〔二〕手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84坐标系为根据建立的,手持GPS单点定位的坐标属于WGS84坐标系。
WGS84坐标系所采用的椭球根本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.257223563。
常用的54、80及国家2000公里网坐标系,属于平面高斯投影坐标系统。
54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1/298.2。
80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378140m;扁率F=1/298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1/298.298.257222101。
〔三〕手持GPS的参数设置要想测量点位的54、80及国家2000公里网高精度坐标数据,必须学习坐标转换的根底知识,并分别科学设置手持GPS的各项参数。
首先,在手持式GPS接收机应用的区域(该区域不宜过大),从当地测绘部门收集1至两个点的54、80或国家2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取WGS84坐标系的坐标值;之后采用"万能坐标转换"软件,可计算出DX、DY、DZ的值。
如何设置手持GPS相关参数及全国各地坐标转换参数、如何设置手持GPS相关参数
(一)手持GPS的主要功能
手持GPS,指全球移动定位系统,是以移动互联网为支撑、以GPS 智能手机为终端的GIS系统,是继桌面Gis、WebGis之后又一新的技术热点。
目前功能最强的手持GPS,其集成GPRS通讯、蓝牙技术、数码相机、麦克风、海量数据存储、USB/RS232端口于一身,能全面满足您的使用需求。
主要功能:移动GIS数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度(测量经纬度,海拔高度)等各种野外数据测量;有些具有双坐标系一键转换功能;有些内置全国交通详图,配各地区地理详图,详细至乡镇村落,可升级细化。
(二)手持GPS的技术参数因为GPS卫星星历是以WGS84大地坐标系为根据建立的,手
持GPS单点定位的坐标属于WGS84大地坐标系。
WGS84坐标系
所采用的椭球基本常数为:地球长半轴a=6378137m;扁率F=1 / 298.257223563。
常用的北京54、西安80及国家2000公里网坐标系,属于平面
高斯投影坐标系统。
北京54坐标系,采用的参考椭球是克拉索夫
斯基椭球,该椭球的参数为:地球长半轴a=6378245m;扁率F=1
/298.2。
西安 80坐标系,其椭球的参数为:地球长半轴
a=6378140m ;扁率F=1 /298.257。
国家2000坐标系,其椭球的参 数为:地球长半轴 a=6378137m ;扁率 F=1 /298.298.257222101。
(三)手持GPS 的参数设置
要想测量点位的北京 54、西安80及国家2000公里网高精度坐 标数据,必须学习坐标转换的基础知识,并分别科学设置手持
GPS 的各项参数。
首先,在手持式GPS 接收机应用的区域内(该区域不宜过大), 从当地测绘部门收集 1至两个已知点的北京 54、西安80或国家
2000坐标系统的坐标值;然后在对应的点位上读取
WGS84坐标
系的坐标值;之后采用《万能坐标转换》软件,可计算出
DY 、DZ 的值。
将计算出的DX 、DY 、DZ 三个参数与DA 、DF 、中 投影比例、东西偏差、南北偏差等六个常数值输入
GPS 接收机。
将GPS 接收机的网格转换为“ UserGrid ”格式,实际测量已知点 的公里网纵、横坐标值,并与对应的公里网纵、横坐标已知值进 行比较, 二者相差较大时要重新计算或查找出现问题的原因。
细过程可查看《万能坐标转换》软件的【手持 GPS 参数设置】界 面。
(四)自定义坐标系统(User )投影参数的确定
DX 、
央经线、
1、自己观测计算
新机拿到手之后, 供应商都给提供一个投影参数, 这对于要
用户来说,就要自己来测算参数。
一般型号的导航型手持 GPS 自
定义坐标系统(User )投影参数设置界面都提供了五个变量(^
X 、△Y 、△ Z 、△A 、△F )需要设置,而实际工作中,后两个 参数(△ A 、△ F )针对某一坐标系统来说为固定参数(北京 54
坐标系△ A=-108、△ F=0.0000005),无需改动,需要自己测算 的参数主要为前三个(△ X 、△ Y 、△ Z ),一般称为三参数。
2、经验坐标
三参数对于非专业人员大多采用经验坐标,可别人的成果。
已知坐标点校正GPS 的误差
用GPS 去测量已知坐标点得到坐标XGPS 和YGPS ;
计算两者的差值:△ X = XGPS - X 已知△ Y = YGPS —
Y 已知
计算FALSE E'(东西偏差)和FALSE N (南北偏差) 东西偏差=500000-△ X 南北偏差=0 — △ Y
(4)更改GPS 参数中的FALSE E ‘(东西偏差)和FAL
坐标表示方法:
求不高的一般用户来说基本可以满足工作需要,
而对于一些专业
2)
坐标有两种:大地坐标(经纬度坐标)、平面坐标(直角坐
标)
大地坐标表示方法(纬度,经度,高程)符号为(B , L , H ) 平面坐标(X ,Y ,h )――设计书上的(X ,Y ,)和CAD 平面图上的x,y 颠倒。
备注:注意的是在CAD 平面图上,x 为平面坐标中的Y ; y 为 平面坐标中的X ,
平面坐标X 为7位数;Y 为8位数,前两位为带号。
但在手持
GPS 上,Y 前两
位即带号不要,变为X 为7位数;Y 为6位数。
例:
用户自定义的格网属性(水手持参数设置
全国各地坐标转换参数(一)云南
(二)贵州
(三)黑龙江
(四)吉林
(五)辽宁
(六)广东
中央经线:
(广东各地市中心经度:佛山114度;梅州117度;汕尾114度;江门114度;湛江111度;茂名111度;肇庆111度;清远114度;潮州117度; 韶关114;河源114;阳江111:云浮111;揭阳117)
投影比例: + 1.0000000
东西偏差: +500000.0
南北偏差: 0.0
WGS-84转北京54坐标参数:
WGS-84转西安80坐标参数:
一、张公矶(赣北地区可用)
[G —50- 66—(54〜53),彭泽县北东的华阳镇附近]WGS —北京54
DX -14.37415178
DY -119.5187393
DZ -52.2054466
DA -108.00
DF 0.000000481
-k
陈家山(南昌地区可用)
_、
[H—49—5—( 14~15),抚州帀东南
角」
WGS —北京54
DX -16.4810437
DY -116.1082428
DZ -52.59549003
DA -108.00
DF 0.000000481
^
瑞金基南
三、
[H—49—77—( 9~10),瑞金市东北
角]
WGS —北京54
DX -17.56440391
DY -114.3451811
DZ -54.9794437
DA -108.00
DF 0.00000048
1
四、鸡公尖矿区GPS参数中央经线117.00
DX -16
DY -126
DZ -52
DA -108
偏差-0.0000005
八)海南
dx=-9.8 dy=-114.6 dz=-62.7 da=-108.0 df=0.0000005 中央子午线:111
九)新疆乌鲁木齐地区
DX = 19
DY = -33
DZ = 5
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:87
Dx=-4
Dy=-104
Dz=-45
Da=-108
Df=+0.0000005
中央子午经度:105
十一)其它各地
以下为包头地区坐标系转换参数Dx=-92
Dy=-49
Dz=-4
Da=-108
Df=+0.0000005
中央子午经度:114
安徽省坐标转换区域化参数:
DX = -15
DY = -120
DZ = -48
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:117
鄂尔多斯市省坐标转换区域化参数:DX = 16
DY = -147
DZ = -77
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:111
新疆阿克苏地区坐标转换参数:
DX = 18
DY = -152
DZ = -76
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:81
西藏坐标转换区域化参数:
DX = 11.9
DY = -120.8
DZ = -62.4
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:93
赤峰地区坐标转换参数:
DX = -18
DY = -104.5
DZ = -57.5
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:117或123(东为123,西为117)注:以下参数仅供参考!!以下为四川盆地坐标系转换参数
Dx=-4
Dy=-104
Dz=-45
Da=-108
Df=+0.0000005
中央子午经度:105
安徽省坐标转换区域化参数:
DX = -15
DY = -120
DZ = -48
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:117
鄂尔多斯市省坐标转换区域化参数:DX = 16
DY = -147
DZ = -77
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:111
新疆阿克苏地区坐标转换参数:DX = 18
DY = -152
DZ = -76
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:81
西藏坐标转换区域化参数:
DX = 11.9
DY = -120.8
DZ = -62.4
DA= -108 ;
DF= 0.0000005
中央子午经度:93。