与CGCS2000相关联独立坐标系建立方法的研究

来源 :昆明理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenqin2000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前我国推广使用的坐标系统是2000国家大地坐标系(英文名称为China Geodetic Coordinate System 2000,英文缩写为CGCS2000),在此之前先后经历了50年代建设的1954北京坐标系、80年代建设的1980西安坐标系,这也是一个由参心坐标系发展成为与国际地球参考框架相联系的地心坐标系过程。2000国家大地坐标系在国家统一协调发展中起到了关键的作用,但是在城市规划、建设、管理及工程施工等工作中,统一使用CGCS2000并不能达到相应的精度要求,特别是一些高海拔地区,存在着很大的变形问题。因此国家要求建立与CGCS2000相关联的地方独立坐标系以满足上述工作要求。目前,大多数地区已经建立了与CGCS2000有关联的地方独立坐标系,但是同时存在着新旧坐标系无关联,大量前期测绘成果需要转换的问题。因此,如何能建立一套基于CGCS2000参考椭球,与原坐标系能够融合使用、无缝对接的地方独立坐标系成为了重要的研究方向。论文中介绍了参考椭球、地面观测值变形、高斯投影、椭球变换、CGCS2000等基本理论知识,通过研究建立独立坐标系的方法,提出以CGCS2000参考椭球为基础椭球,以原独立坐标系的控制点间平面距离作为地面观测值,利用椭球膨胀法建立地方独立椭球,通过坐标转换建立与原地方独立坐标系融合使用的新地方独立坐标系。并以高原地区D市建立地方独立坐标系时的工程数据和资料为基础,验证这种方法的可行性。在这个过程中对比了获得CGCS2000大地坐标的常用方法,根据地面观测边长的高斯投影变形公式,选取最优抵偿投影面高程和中央子午线,建立基于CGCS2000参考椭球的新地方椭球,最后对基于新地方椭球的控制点高斯投影坐标进行坐标转换得到新的地方坐标系成果,并与原地方独立坐标系成果对比分析,得到的成果与原地方坐标系成果符合性很高,新老成果可以融合使用,大大降低了生产成本,达到了预期设想,具有一定的可行性。
其他文献
学位
随着勘探技术的发展和勘探工作的开展,我国地震勘探的重点区域也向着愈发复杂的沙漠、湖泊、偏远山区等移动。这些地区地质条件复杂往往不能按照理论假设布置检波器采集数据,数据采集难度大、数据信噪比低,因此,需要有效的地震数据去噪方法来应对当前海量低信噪比数据。多通道奇异谱分析(MSSA)是一类著名的地震信号去噪方法,该方法的理论基础是矩阵完备理论,通过将频率域地震数据排列成块Hankel矩阵,使其满足均匀
作为室内无线通信技术之一的可见光通信(Visible Light Communication,VLC),由于其绿色低碳、保密性好、无电磁干扰以及传输速率快等优点,逐渐成为各国研究热点。近年来,各行各业对高精度的室内定位技术需求日益增长。于是,基于可见光通信的室内定位技术应运而生,得到了广泛的关注。本文对可见光室内定位系统的系统模型、信道特性等基础问题进行了全面的研究,讨论了在LOS信道和NLOS信
学位
学位
学位
多晶硅是电子信息产业和光伏新能源产业的基石。使用改良西门子法生产的多晶硅产量约占全球多晶硅总产量的80%。改良西门子法又称为三氯氢硅氢还原法,其工艺是在还原炉内通入高纯气态三氯氢硅和氢气,使其沉积在作为加热体和沉积中心硅芯上。原生多晶硅无法直接进行物理性能和施主、受主成分检测。根据国家标准GB/T4059-2007和GB/T4060-2007规定,需要在指定位置套取多晶硅样芯,在规定气氛下制成直径
冶金工业产品种类繁多,生产工艺各不相同,排放的废水量大,是主要的环境污染源之一。冶金废水的主要特点是:水量大、种类多、水质复杂。湿法冶金工艺废水经中和沉淀处理后仍有少量重金属元素含量超标,且含较高浓度的NaCl、KCl等盐类的废水较难实现外排,浓盐水的处理成为湿法冶金企业面临的主要环保问题和技术难题。本文以再生铜烟灰湿法过程产生的含氯废水作为研究对象,研究生产过程废水循环利用、资源化,以实现废水零
随着核威慑和核反击作战体系建设热潮不断上涨,弹道导弹攻防技术发展革新需求不断提高,弹道导弹突防样式和反导作战战法日新月异,研究弹道导弹突防及反导的热度日益攀升。当前,弹道导弹的主要拦截方式是末段拦截,且拦截弹的机动性能一般都优于弹道导弹。本文围绕弹道导弹末段拦截策略问题展开研究,并假设在特定场景下,再入弹头处于高速机动状态,其机动性能优于拦截弹。针对多个末段弹道导弹目标,重点研究了多枚劣势拦截弹进
双平面正交荧光透视成像系统(Dual Fluoroscopic Imaging System,DFIS)是运动医学领域临床辅助诊断的主要应用工具之一,其采集的动态X光影像数据可用于进行2D-3D配准,从而进一步用于运动分析、研究或诊断。现有DFIS数据的分析过程中,基于人工的解决方案存在诸多不足,例如不能快速、准确地判定骨骼轮廓线,三维配准数据量大、重复度高、不够精细等等,有其局限性。针对上述问题