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GPS变形监测的位移显著性检验方法研究 总被引:2,自引:2,他引:0
目前普遍采用的位移显著性检验方法,是人为地将客观上的空间位移问题转化为地方(局部)坐标系中的1维或2维位移问题来进行检验,既使位移检验在理论上的严密性受到损害,又使GPS能够在协议地球坐标系(ITRF或WGS-84)中同时精确测定空间3维位移的优越性得不到充分利用。由于在位移转换过程中会引入误差,可能导致位移显著性检验结果不可靠,尤其是当位移量小而坐标转换误差大时可靠性更低。为了避免由于位移转换存在误差而影响位移显著性检验结果的可靠性,本文提出了用GPS进行变形监测时,直接在ITRF或WGS-84空间坐标参考框架下进行位移显著性检验的新方法—"变形误差椭球检验法",严密地推导了有关理论公式,给出了具体的检验方法,并进行了实例计算和分析。 相似文献
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随着GPS越来越广泛地使用,大地坐标系之间的转换的重要性日趋明显。GPS测量得到的是WGS-84中的地心空间直角坐标,而工程施工中通常使用地方独立坐标系。实现其中的转换是本文研究的重点。相似变换法、三参数法、七参数法等模型几何关系明确、解答参数方便、变换公式规则。但由于测量误差不可避免,它们都不同程度地存在适度问题,而回归分析法则更加完善地进行不同坐标系间的转换。本文主要论述回归法在不同坐标系之间变换的方法。 相似文献
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开展大比例尺测图时,当测区距离国家统一3°带中央子午线较远或测区高程较大时,国家统一3°带坐标系不能满足城市建设和工程建设的需要,需要建立长度变形值不大于2.5 cmk/m 的地方平面直角坐标系。地方平面直角坐标系是国家统一3°带平面直角坐标系的变换,本文研究几种常用地方平面直角坐标系与国家统一3°带坐标系相互转换的原理与方法。 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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一项工程的开始首先要选择正确的坐标系统,坐标系统选择得是否合适对整个工程质量至关重要,因此,我们要把坐标系统的选择作为首要重点工作对待。对于项目工程而言,建立独立坐标系统的目的是使投影长度变形控制在允许的误差范围之内。高斯-克吕格投影所建立的平面坐标系,或简称高斯平面直角坐标系,是大地测量、城市测量、普通测量、各种工程测量和地图制图中广泛采用的一种平面直角坐标系。本文根据正形投影的长度综合形变公式,推导出最佳方法。理论和实践均表明,该方法简洁、有效,能较好地抑制投影过程中的边长形变。本文就工程实践,介绍一种选取方法,研究建立城市抵偿坐标系解决变形问题。 相似文献
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集成POS的机载三线阵传感器几何定位将涉及局部切平面坐标系归化、区域网平差、空间前方交会以及WGS84坐标转国家坐标系等方面.本文主要讨论几何定位中涉及局部切平面坐标系归化、借助于大地水准面精化模型完成WGS84坐标到国家坐标系的转换等技术.实验表明,本文几何定位方法其定位精度优于一个像素. 相似文献
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WGS-84坐标系是目前GNSS测量所采用的坐标系统,哈尔滨城市坐标系是哈尔滨市城建规划和国土管理空间定位的依据。为此,必须进行WGS-84到哈尔滨城市坐标系的坐标转换方法研究与计算,解求准确的坐标转换参数作为HRBCORS的应用参数。 相似文献
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我国工程测量项目的数据成果一般统一在西安80坐标框架下,GPS以其高精度、高效率等优势在控制测量、地籍测量、新增地物补测等有着重要应用,即涉及到不同空间域WGS-84坐标与西安80坐标的转换。本文通过大区域测区与小区域测区的坐标转换实例,对比不同空间域坐标转换方法的选择、公共点数量对转换精度的影响,得出在大区域坐标转换中,应采用七参数法且合理选择较多数量的公共点;在小区域坐标转换中,采用四参数法进行坐标转换优于七参数法,且公共点数量合理。 相似文献
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本文通过对MIF中实体数据存储规则的分析和对坐标转换方法的研究,提出了直接对MIF文件操作而完成图件转换功能的方法,并结合具体的工程项目编写了相应的图件转换程序。经过测试,其能实现图件地方独立系与WGS84坐标系之间的转换,确保了图形转换后的拓扑关系不发生变化。 相似文献
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将传统直角坐标系中的滑动平均方法(包括圆周法与网格法)运用到球面重力异常分离中。模型实验及实际应用均表明,该方法优于直接截断重力场模型阶次分离异常的方法,能够更好地反映实际地质情况,不仅适用于全球区域也适用于局部区域。 相似文献
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K. Ramsayer 《Journal of Geodesy》1969,43(2):123-137
For the determination of spatial coordinates of the points of a net-work a local Cartesian coordinate system is introduced,
whoze z-axis coincides with the true vertical of an arbitrarily selected central point in the net-work, and whose x-axis is
oriented to astronomical north. The observed horizontal directions and vertical angles, which refer to the local verticals
of the observation stations, are reduced to parallels to the z-axis and the x-axis. For this purpose the direction of the
local vertical in the observation stations and at least the astronomical azimuth of one side of the net-work need to be measured.
This method has the advantage, that the number of unknowns for one observation station is reduced from six for the conventional
method to four, and that, if the vertical angle and the astronomical azimuth of a line are measured from both sides, a simple
control of the measured values is possible before the adjustment.
The formulae for the reduction of the measured quantities and the observation equations for the adjustment of reduced azimuths,
reduced vertical angles and of distances are derived. The method is checked in a quadrilateral in the Swiss Alps and compared
with the conventional ellipsoidal adjustment. 相似文献