【摘 要】
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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
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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。
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