gps数据的坐标变换

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1、GPS数据的坐标变换摘要:本文主要论述GPS地心坐标系到54北京参心坐标系的转换原理及过程,通过高斯平面投影把54北京坐标系转换为能为电子地图所接收的平面坐标。关键词:GPS,WGS-84,地心坐标,参心坐标,电子地图,高斯投影1、引言近年来,GPS技术在各领域得到的广泛应用,GPS与电子地图相结合的实时监控系统便是其中一例。该系统可具体应用于移动目标的连续实时定位监控。GPS卫星导航系统虽满足了全球范围、全天候、连续实时以及三维导航和定位的要求,但是由于坐标系统的不同,对GPS技术的推广使用造成了一定的障碍。在实际工程中,最初得到的GPS坐标参数为WGS84坐标(B、L、H),必须通过一系列

2、的变换,并进行高斯平面投影,最后才能在电子地图上显示出相应的位置。2、转换的原理GPS定位数据为WGS-84地心大地坐标,WGS-84坐标系是美国国防部确定的大地坐标系,其目的是使测制的地图、海图、大地测量数据共同有一基准,属于地心坐标系。我国常用坐标系为参心坐标系。其原点与地球质心重合。也就是说WGS-84与我国常用坐标系不同属一类坐标系,不仅相应的空间直角坐标系各轴的方向不同,尺度变化也不一样。我们要利用GPS提供的数据服务于我国各行业,就必须进行坐标转换,即从WGS-84转至54北京坐标系或80国家坐标系(C80)。如果在电子地图上显示GPS定位点,还要进行高斯投影。上述所需转换有:大地

3、坐标(BLH)与空间直角坐标(XYZ)转换;不同空间坐标系的转换(常用的方法有三参数法、四参数法和七参数法);经纬度坐标与平面坐标转换。以下对上述三种情况作详细描述如下:2.1、大地坐标转换成空间直角坐标a大地坐标转换空间直角坐标b空间直角坐标转换成大地坐标由(1)式可得其逆变换:显然求B、H应用迭代法。迭代解法公式很多,这里只介绍一个典型公式:迭代开始时,而后,每次选代按下述公式进行:直至小于某一所需的精确度,一般迭代四次左右。2.2、不同坐标系间的变换上式中共有七个参数 X0,Y0,Z0,x,y,z,m, 简称为布尔莎七参数公式,是相似坐标变换中的一个典型公式七参数坐标变换公式,除布尔莎公

4、式外,还有莫洛琴斯公式和范土公式,这三种公式,它们间的七个参数相差较大,但各自构成完整的数学模型,参数间存在明确的解析关系,可以相互转换,分别用它们来换算点的坐标时,其结果完全相同的。因此,这三种公式是等价的,不再在此一一详述。2.3、大地坐标通过高斯投影转换成平面坐标高斯投影是种横轴、椭圆柱面、等角投影。椭圆柱面与地球在某一子午圈LO上相切,这个子午线叫做投影的轴子年线,也就是平面直角坐标系的纵轴(X轴),赤道面与椭圆柱面相交,成直线,这条直线与轴子午线正交,就是平面直角坐标系的横轴(Y轴);把椭圆柱面展开,就得出以(XY)为坐标的平面直角坐标系。在高斯投影中,只有轴子午线上没有长度变形,其

5、它都将有长度变形;这种变形与Y的平方成正比,因此有必要把投影的区域限制在轴子午线两侧的一定范围内,这就产生投影分带。分带一般有6度带,6度带的经度差为6度(LO经度东西3度)。3度经度差为3度。每一个带的投影面如一梭形,为了避免出现负值,把Y轴向西平移500km。x,y的推算较复杂,我们只写出结果:(3)式换算精度为0001m,式中,N为卯圈曲率半径,是中央子午线的经度,其中,子午时线弧长X,对于克拉索夫斯基椭球按下公式计算:X=111134.8611B16036.480sin2B+16.8281sin4B0.0220sin6B3、结束语本文所述原理不仅仅适用于WGS-84到我国坐标系间的转换

6、,也适用于世界各国不同坐标系间的转换,只是其中使用的布尔莎七参数略有不同而已,也就是说不同的参数代表不同的坐标系间的转换若用C浯言编函数时, 可能要使用迭代方法。但在实际运用中不可能迭代无数次,因此建议选用一种比较典型的迭代法,这基本能达到所要求的精度;且编程数据类型选用双精度实型,这可保证能达到较高的精度,尽管其占用的内存空间比单精度实型要多一倍。参考文献1、刘基余,李征航,王跃虎:全球定位系统原理及其应用测绘出版社,1995。2、房建成、万德钧:GP S组合导航系统在车辆导航中的应用,南大学报,V01.26,No.3,1996。3、王广运,郭秉义,李洪涛:差分GPS定位技术与应用,电子工业出版社,1998.

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