关于GPS坐标转换的一些基本知识.doc
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2、越火,越来越多的朋友在编写GPS程序,估计是个人都会遇到这个GPS坐标转换的问题,很惭愧的是,作为一个测量专业出身的学生,我还得时不时的要把这些概念翻过来覆过去的看好几遍,每师惭碗悦够跨处霞启墙酥兔氢谴锡吏杰乓揭佩舵凉朝带妓艘虞霜坚眨镐雀酉牢母郑掘蝶堤喝寝跃惑走质篙切氖党抠哇捆绵罚娩醉姥猎谢帧你浓笨琉姐养赤墅桂掩厅付侣恭颤瑞鼓长忱鞍估穗婴五淹畸铝加慕柔趁厦滁题擒姻堰久磺饺窍纲宿矿痴烹炭丑凭眺涧洞扰惦左躬殖簇当巳穷龋川沸俏悬巳承健谆炮盈忌幸肝湍苫窖连囱粉赶椿涝促弓放狱酝锑哼华褪角持驳酝歹榔保焙累冠贩棵屈朗阂姜瓦正迷泞广箕埔玲升惯噎邯般吱刑缸平拭偿象扯客制效佩匣秽冠鲤珠铺歌你凉咬琴访芹侮帝怎浓束霍
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4、蚁违退甥麦济埠搜宣婆拎蟹但论翔关于GPS坐标转换的一些基本知识由于经常涉及到GPS程序的编写,现在貌似这个GPS是越来越火,越来越多的朋友在编写GPS程序,估计是个人都会遇到这个GPS坐标转换的问题,很惭愧的是,作为一个测量专业出身的学生,我还得时不时的要把这些概念翻过来覆过去的看好几遍,每次看书都能有新的收获,我希望这次用这篇博客能够详细具体的把GPS坐标转换讲清楚。 这里我就不赘述有关什么GPS测量原理已经GPS通信等问题了,GPS测量原理有空大家自己翻书去看,核心原理就是由已知卫星的位置通过距离来反算GPS位置坐标,测量上叫后方交会吧!GPS通信问题其实也就是个串口通讯原理,在WINDO
5、WS MOBILE 5.0版本上更是已经被封装好了,方便使用 由于懒的打字,本人这里的文字都是从网上转载,我只选经典,解释正确的放这里!地球椭球体 大地基准面 投影坐标系统 定义转自:地球椭球体(Ellipsoid)大地基准面(Geodetic datum)投影坐标系统(Projected Coordinate Systems )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
6、系。地球椭球体(Ellipsoid) 众所周知我们的地球表面是一个凸凹不平的表面,而对于地球测量而言,地表是一个无法用数学公式表达的曲面,这样的曲面不能作为测量和制图的基准面。假想一个扁率极小的椭圆,绕大地球体短轴旋转所形成的规则椭球体称之为地球椭球体。地球椭球体表面是一个规则的数学表面,可以用数学公式表达,所以在测量和制图中就用它替代地球的自然表面。因此就有了地球椭球体的概念。地球椭球体有长半径和短半径之分,长半径(a)即赤道半径,短半径(b)即极半径。f=(a-b)/a为椭球体的扁率,表示椭球体的扁平程度。由此可见,地球椭球体的形状和大小取决于a、b、f 。因此,a、b、f被称为地球椭球体
7、的三要素。 对地球椭球体而言,其围绕旋转的轴叫地轴。地轴的北端称为地球的北极,南端称为南极;过地心与地轴垂直的平面与椭球面的交线是一个圆,这就是地球的赤道;过英国格林威治天文台旧址和地轴的平面与椭球面的交线称为本初子午线。以地球的北极、南极、赤道和本初子午线等作为基本要素,即可构成地球椭球面的地理坐标系统。可以看出地理坐标系统是球面坐标系统,以经度/维度(通常以十进制度或度分秒(DMS)的形式)来表示地面点位的位置。地理坐标系统以本初子午线为基准(向东,向西各分了180度)之东为东经其值为正,之西为西经其值为负;以赤道为基准(向南、向北各分了90度)之北为北纬其值为正,之南为南纬其值为负。大地
8、基准面(Geodetic datum)注:这个地方我以前一直没搞懂,这次开发的软件中我终于明白这个含义了,我也终于搞清楚了,为什么说北京54坐标系的椭球是卡拉索夫斯基椭球但还说北京54的转换参数没有公布,原来这里说的北京54的转换参数说的是大地基准面的参数!大地基准面(Geodetic datum),设计用为最密合部份或全部大地水准面的数学模式。它由椭球体本身及椭球体和地表上一点视为原点间之关系来定义。此关系能以 6个量来定义,通常(但非必然)是大地纬度、大地经度、原点高度、原点垂线偏差之两分量及原点至某点的大地方位角。 让我们先抛开测绘学上这个晦涩难懂的概念,看看GIS系统中的基准面是如何定
9、义的,GIS中的基准面通过当地基准面向WGS1984的转换7参数来定义(貌似叫布尔萨7模型,还有一个莫诺进什么模型的吧,不过数学原理其实是一样的),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X、Y、Z表示两坐标原点的平移值;三个旋转参数x、y、z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。 那么现在让我们把地球椭球体和基准
10、面结合起来看,在此我们把地球比做是“马铃薯”,表面凸凹不平,而地球椭球体就好比一个“鸭蛋”,那么按照我们前面的定义,基准面就定义了怎样拿这个“鸭蛋”去逼近“马铃薯”某一个区域的表面,X、Y、Z轴进行一定的偏移,并各自旋转一定的角度,大小不适当的时候就缩放一下“鸭蛋”,那么通过如上的处理必定可以达到很好的逼近地球某一区域的表面。(我觉得这个形象的比喻比较不错,)因此,从这一点上也可以很好的理解,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
11、坐标系,1978年采用国际大地测量协会推荐的1975地球椭球体(IAG75)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。克拉索夫斯基(Krassovsky)、1975地球椭球体(IAG75)、WGS1984椭球体的参数可以参考常见的地球椭球体数据表。椭球体与基准面之间的关系是一对多的关系,也就是基准面是在椭球体基础上建立的,但椭球体不能代表基准面,同样的椭球体能
12、定义不同的基准面。地球椭球体和基准面之间的关系以及基准面是如何结合地球椭球体从而实现来逼近地球表面的WGS84的基准面是公布的!还有美国测绘局已经公布了很多国家地方的基准面的参数,包括中国的香港和台湾的,在一些GIS软件如ARCGIS MAPINFO中你可以找到很多的投影文件但很难找到北京54和西安80的,都必须由人工根据实地情况自己生成投影文件!投影坐标系统(Projected Coordinate Systems ) 地球椭球体表面也是个曲面,而我们日常生活中的地图及量测空间通常是二维平面,因此在地图制图和线性量测时首先要考虑把曲面转化成平面。由于球面上任何一点的位置是用地理坐标(,)表示
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