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1、2预备知识预备知识l天球的基本概念天球的基本概念 所谓天球,是指以地球质心所谓天球,是指以地球质心O为中心,半为中心,半径径 r为任意长度的一个假想的球体。在天文学为任意长度的一个假想的球体。在天文学中,通常均把天体投影到天球的球面上,并中,通常均把天体投影到天球的球面上,并利用球面坐标来表达或研究天体的位置及天利用球面坐标来表达或研究天体的位置及天体之间的关系。体之间的关系。 建立球面坐标系统,如图建立球面坐标系统,如图21所示所示.l 参考点、线、面和园参考点、线、面和园910 月球绕地球旋转的轨道称为白道,月球运行的轨道月球绕地球旋转的轨道称为白道,月球运行的轨道与月的之间距离是不断变化
2、的,使得月球引力产生的与月的之间距离是不断变化的,使得月球引力产生的大小和方向不断变化,从而导致北天极在天球上绕黄大小和方向不断变化,从而导致北天极在天球上绕黄极旋转的轨道不是平滑的小园,而是类似园的波浪曲极旋转的轨道不是平滑的小园,而是类似园的波浪曲线运动,即地球旋转轴在岁差的基础上叠加周期为线运动,即地球旋转轴在岁差的基础上叠加周期为18.6年,且振幅为年,且振幅为9.21的的短周期运动短周期运动。这种现象称为这种现象称为章动。章动。 考虑岁差和章动的共同影响:考虑岁差和章动的共同影响:真旋转轴、瞬时真天真旋转轴、瞬时真天极、真天球赤道、瞬时真春分点。极、真天球赤道、瞬时真春分点。 考虑岁
3、差的影响:考虑岁差的影响:瞬时平天极、瞬时平天球赤道、瞬时平天极、瞬时平天球赤道、瞬时平春分点。瞬时平春分点。11 (2)地轴相对于地球本身相对位置变化(极移)地轴相对于地球本身相对位置变化(极移) 地球自转轴存在相对于地球体自身内部结构的相对地球自转轴存在相对于地球体自身内部结构的相对位置变化,从而导致极点在地球表面上的位置随时间而位置变化,从而导致极点在地球表面上的位置随时间而变化,这种现象称为变化,这种现象称为极移极移。 某一观测瞬间地球极所在的位置称为某一观测瞬间地球极所在的位置称为瞬时极瞬时极,某段,某段时间内地极的平均位置称为时间内地极的平均位置称为平极平极。地球极点的变化,导。地
4、球极点的变化,导致地面点的纬度发生变化。致地面点的纬度发生变化。 天文联合会天文联合会(IAU)和大地测量与地球物理联合会和大地测量与地球物理联合会(IUGG) 建议采用国际上建议采用国际上5个纬度服务个纬度服务(ILS)站以站以19001905年的年的平均纬度所确定的平极作为基准点,通常称为平均纬度所确定的平极作为基准点,通常称为国际协议国际协议原点原点CIO (Conventional International Origin) 12 国际极移服务国际极移服务 ( IPMS ) 和国际时间局和国际时间局( BIH )等机构等机构分别用不同的方法得到地极原点。分别用不同的方法得到地极原点。
5、与与CIO相应的地相应的地球赤道面称为球赤道面称为平赤道面或协议赤道面平赤道面或协议赤道面 。13 (3)地球自转速度变化(日长变化)地球自转速度变化(日长变化) 地球自转不是均匀的,存在着多种短周期变化和长地球自转不是均匀的,存在着多种短周期变化和长期变化,短周期变化是由于地球周期性潮汐影响,长期变期变化,短周期变化是由于地球周期性潮汐影响,长期变化表现为地球自转速度缓慢变小。地球的自转速度变化,化表现为地球自转速度缓慢变小。地球的自转速度变化,导致日长的视扰动和缓慢变长,从而使以地球自转为基准导致日长的视扰动和缓慢变长,从而使以地球自转为基准的时间尺度产生变化。的时间尺度产生变化。 描述上
6、述三种地球自转运动规律的参数称为描述上述三种地球自转运动规律的参数称为地球定向地球定向参数参数 (EOP),描述地球自转速度变化的参数和描述极移的,描述地球自转速度变化的参数和描述极移的参数称为参数称为地球自转参数地球自转参数(ERP),EOP 即为即为 ERP 加上岁差加上岁差和章动和章动,其数值可以在国际地球旋转服务,其数值可以在国际地球旋转服务(IERS)网站网站( )上得到。上得到。14v 时间的描述包括时间时间的描述包括时间原点、单位(尺度)两大要素原点、单位(尺度)两大要素。 时间是物质运动过程的连续的表现,选择测量时间单时间是物质运动过程的连续的表现,选择测量时间单位的基本原则是
7、选取一种物质的运动。时间的特点是位的基本原则是选取一种物质的运动。时间的特点是连续、均匀,故一种物质的运动也应该连续、均匀。连续、均匀,故一种物质的运动也应该连续、均匀。v 周期运动满足如下三项要求,可以作为计量时间的方周期运动满足如下三项要求,可以作为计量时间的方法。法。 运动是连续的;运动是连续的; 运动的周期具有足够的稳定性;运动的周期具有足够的稳定性; 运动是可观测的。运动是可观测的。v 选取的物理对象不同,时间的定义不同选取的物理对象不同,时间的定义不同: 地球的自转运动、地球的公转、物质的振动等。地球的自转运动、地球的公转、物质的振动等。 2.2 2.2 时间系统时间系统15 恒星
8、时恒星时(ST)v 以春分点作为基本参考点,由春分点周日视运动确定以春分点作为基本参考点,由春分点周日视运动确定的时间,称为的时间,称为恒星时恒星时。v 春分点连续两次经过同一子午圈春分点连续两次经过同一子午圈上中天上中天的时间间隔为的时间间隔为一个一个恒星日恒星日,分为,分为24个恒星时,某一地点的地方恒星个恒星时,某一地点的地方恒星时,在数值上等于春分点相对于这一地方子午圈的时时,在数值上等于春分点相对于这一地方子午圈的时角。角。 v 地方真恒星时地方真恒星时、平恒星时平恒星时、格林尼治真恒星时格林尼治真恒星时、 格林格林尼治平恒星时尼治平恒星时之间的关系:之间的关系:16 平太阳时平太阳
9、时MTv 以真太阳作为基本参考点,由其周日视运动确定的以真太阳作为基本参考点,由其周日视运动确定的时间,称为时间,称为真太阳时真太阳时。一个。一个真太阳日真太阳日就是真太阳连续就是真太阳连续两次经过某地的上中天(上子午圈)所经历的时间。两次经过某地的上中天(上子午圈)所经历的时间。 地球绕太阳公转的速度不均匀。近日点快、远日地球绕太阳公转的速度不均匀。近日点快、远日点慢。真太阳日在近日点最长、远日点最短点慢。真太阳日在近日点最长、远日点最短。v 假设以平太阳作为参考点,其速度等于真太阳周年假设以平太阳作为参考点,其速度等于真太阳周年运动的平均速度。平太阳连续两次经过同一子午圈运动的平均速度。平
10、太阳连续两次经过同一子午圈的时间间隔,称为一个的时间间隔,称为一个平太阳日平太阳日17 平太阳日是以平子夜的瞬时作为时间的起算零点,如平太阳日是以平子夜的瞬时作为时间的起算零点,如果果LAMT 表示平太阳时角,则某地的平太阳时表示平太阳时角,则某地的平太阳时 MT = LAMT + 12 (平子夜与平正午差平子夜与平正午差12小时)小时) 世界时世界时UT: 以格林尼治平子夜为零时起算的平太阳时称为以格林尼治平子夜为零时起算的平太阳时称为世界时世界时。 UT = GAMT + 12 GAMT 代表格林尼治平太阳时角。代表格林尼治平太阳时角。18v 未经任何改正的世界时表示为未经任何改正的世界时
11、表示为UT0,经过极移改正的,经过极移改正的世界时表示为世界时表示为UT1,进一步经过地球自转速度的季节,进一步经过地球自转速度的季节性改正后的世界时表示为性改正后的世界时表示为UT2。 UT1=UT0+, UT2=UT1+T 历书时历书时ET与力学时与力学时 DTv 由于地球自转速度不均匀,导致用其测得的时间不均由于地球自转速度不均匀,导致用其测得的时间不均匀。匀。1958年第年第10届届IAU决定,自决定,自1960年起开始年起开始以地球以地球公转运动为基准公转运动为基准的历书时来量度时间,用历书时系统的历书时来量度时间,用历书时系统代替世界时。代替世界时。v 历书时的秒长规定为历书时的秒
12、长规定为1900年年1月月1日日12时整回归年长度时整回归年长度的的131556925.974719v 在天文学中,天体的星历是根据天体动力学理论建立在天文学中,天体的星历是根据天体动力学理论建立的运动方程而编写的,其中采用的独立变量是时间参的运动方程而编写的,其中采用的独立变量是时间参数数T,其变量被定义为力学时,力学时是均匀的。其变量被定义为力学时,力学时是均匀的。v 参考点不同,力学时分为两种:参考点不同,力学时分为两种: 1) 太阳系质心力学时太阳系质心力学时TDB 2) 地球质心力学时地球质心力学时TDTv TDT和和TDB可以看作是可以看作是ET分别在两个坐标系中的实现,分别在两个
13、坐标系中的实现,TDT代替了过去的代替了过去的ETv 地球质心力学时的基本单位国际秒制,与原子时的尺地球质心力学时的基本单位国际秒制,与原子时的尺度相同。度相同。IGU规定:规定:1977年年1月月1日原子时(日原子时(TAI) 0时与时与地球力学时严格对应为:地球力学时严格对应为: TDT=TAI+32.184 20 原子时原子时(AT) 原子时是一种以原子谐振信号周期为标准。原子时的原子时是一种以原子谐振信号周期为标准。原子时的基本单位是原子时秒,定义为:在零磁场下,位于海基本单位是原子时秒,定义为:在零磁场下,位于海平面的铯原子基态两个超精细能级间跃迁辐射平面的铯原子基态两个超精细能级间
14、跃迁辐射192631770周所持续的时间为原子时秒,规定为国际周所持续的时间为原子时秒,规定为国际单位制中的时间单位。单位制中的时间单位。 原子时的原点定义:原子时的原点定义:1958年年1月月1日日UT2的的0时。时。 AT=UT20.0039(s) 地球自转的不均性,原子时与世界时的误差逐年积累。地球自转的不均性,原子时与世界时的误差逐年积累。21 协调世界时协调世界时(UTC)v 原子时与地球自转没有直接联系,由于地球自转速度原子时与地球自转没有直接联系,由于地球自转速度长期变慢的趋势,原子时与世界时的差异将逐渐变大,长期变慢的趋势,原子时与世界时的差异将逐渐变大,秒长不等,大约每年相差
15、秒长不等,大约每年相差1秒,便于日常使用,协调秒,便于日常使用,协调好两者的关系,建立以原子时秒长为计量单位、在时好两者的关系,建立以原子时秒长为计量单位、在时刻上与平太阳时之差小于刻上与平太阳时之差小于0.9秒的时间系统,秒的时间系统,称之为称之为世界协调时世界协调时(UTC)。v 当大于当大于0.9秒,采用秒,采用12月月31日或日或6月月30日调秒。调秒由日调秒。调秒由国际计量局来确定公布。国际计量局来确定公布。v 世界各国发布的时号均以世界各国发布的时号均以UTC为准。为准。v TAI=UTC+1n(秒)秒)22 GPS时间系统时间系统v 时间的计量对于卫星定轨、地面点与卫星之间距离测
16、量时间的计量对于卫星定轨、地面点与卫星之间距离测量至关重要,精确定时设备是导航定位卫星的重要组成部至关重要,精确定时设备是导航定位卫星的重要组成部分。分。v GPS的时间系统采用基于美国海军观测实验室的时间系统采用基于美国海军观测实验室USNO维维持的原子时称为持的原子时称为GPST,它与国际原子的原点不同,瞬,它与国际原子的原点不同,瞬时相差一常量:时相差一常量: TAIGPST=19(s)v GPST的起点,规定的起点,规定1980年年1月月6日日0时时GPS与与UTC相等。相等。232.3 坐标系统坐标系统 1、大地基准、大地基准v 所谓基准是指为描述空间位置而定义的点、线、面,在所谓基
17、准是指为描述空间位置而定义的点、线、面,在大地测量中,基准是指用以描述地球形状的参考椭球的大地测量中,基准是指用以描述地球形状的参考椭球的参数(如参考椭球的长短半轴),以及参考椭球在空间参数(如参考椭球的长短半轴),以及参考椭球在空间中的定位及定向,还有在描述这些位置时所采用的单位中的定位及定向,还有在描述这些位置时所采用的单位长度的定义。长度的定义。v 测量常用的基准包括测量常用的基准包括平面基准平面基准、高程基准高程基准、重力基重力基准准 等。等。24 2 2、大地测量坐标系、大地测量坐标系天球坐标系:天球坐标系:用于研究天体和人造卫星的定位与运动。用于研究天体和人造卫星的定位与运动。地球
18、坐标系:地球坐标系: 用于研究地球上物体的定位与运动,是用于研究地球上物体的定位与运动,是以旋转椭球为参照体建立的坐标系统,分为大地坐标以旋转椭球为参照体建立的坐标系统,分为大地坐标系和空间直角坐标系两种形式,系和空间直角坐标系两种形式,基准基准和和坐标系坐标系两方面要素构成了完整的两方面要素构成了完整的坐标参考系统坐标参考系统! !25 图图28 天球坐标系天球坐标系26 图图2 210 10 大地坐标系与空间直角坐标大地坐标系与空间直角坐标27 3、高程参考系统、高程参考系统v 以大地水准面为参照面的高程以大地水准面为参照面的高程系统称为系统称为正高正高 以似大地水准面以似大地水准面为参照
19、面的高程系统称为为参照面的高程系统称为正常正常高;高;v 大地水准面相对于旋转椭球面大地水准面相对于旋转椭球面的起伏如图所示,正常高及正的起伏如图所示,正常高及正高与大地高有如下关系:高与大地高有如下关系: H=H正常正常+ H=H正高正高+N 28v 国家平面控制网国家平面控制网是全国进行测量工作的平面位置的参是全国进行测量工作的平面位置的参考框架,国家平面控制网是按控制等级和施测精度分考框架,国家平面控制网是按控制等级和施测精度分为一、二、三、四等网。目前提供使用的国家平面控为一、二、三、四等网。目前提供使用的国家平面控制网含三角点、导线点共制网含三角点、导线点共154348个。个。v 国
20、家高程控制网国家高程控制网是全国进行测量工作的高程参考框架,是全国进行测量工作的高程参考框架,按控制等级和施测精度分为一、二、三、四等网,目按控制等级和施测精度分为一、二、三、四等网,目前提供使用的前提供使用的1985国家高程系统共有水准点成果国家高程系统共有水准点成果114041个,水准路线长度为个,水准路线长度为4166191公里。公里。v 大地测量参考系统的具体实现,是通过大地测量手段大地测量参考系统的具体实现,是通过大地测量手段确定的固定在地面上的控制网确定的固定在地面上的控制网( (点点) )所构建所构建坐标参考架、坐标参考架、高程参考框架、重力参考框架高程参考框架、重力参考框架。2
21、9 v 国家重力基本网国家重力基本网是确定我国重力加速度数值的参考框是确定我国重力加速度数值的参考框架,目前提供使用的架,目前提供使用的2000国家重力基本网包括国家重力基本网包括21个重个重力基准点和力基准点和126个重力基本点个重力基本点 。v “2000国家国家GPS控制网控制网”由国家测绘局布设的高精度由国家测绘局布设的高精度GPS A、B级网,总参布设的级网,总参布设的GPS 一、二级网,地震一、二级网,地震局、总参测绘局、科学院、国家测绘局共建的中国地局、总参测绘局、科学院、国家测绘局共建的中国地壳运动观测网组成,该控制网整合了上述三个大型的壳运动观测网组成,该控制网整合了上述三个
22、大型的有重要影响力的有重要影响力的GPS观测网的成果,共观测网的成果,共2609个点,通个点,通过联合处理将其归于一个坐标参考框架,可满足现代过联合处理将其归于一个坐标参考框架,可满足现代测量技术对地心坐标的需求,是我国新一代的测量技术对地心坐标的需求,是我国新一代的地心坐地心坐标系统的基础框架标系统的基础框架.30v椭球定位和定向概念椭球定位和定向概念 椭球的类型椭球的类型: : 参考椭球参考椭球: : 具有确定参数具有确定参数( (长半径长半径 a a和扁率和扁率),经过经过局部定位和定向,同某一地区大地水准面最佳拟合的局部定位和定向,同某一地区大地水准面最佳拟合的地球椭球地球椭球. .
23、总地球椭球总地球椭球: : 除了满足地心定位和双平行条件外,在除了满足地心定位和双平行条件外,在确定椭球参数时能使它在全球范围内与大地体最密合确定椭球参数时能使它在全球范围内与大地体最密合的地球椭球的地球椭球. . 椭球定位椭球定位: 是指确定椭球中心的位置,可分为两类:局部定位和是指确定椭球中心的位置,可分为两类:局部定位和地心定位。地心定位。31 局部定位局部定位 : 要求在一定范围内椭球面与大地水准面要求在一定范围内椭球面与大地水准面有最佳的符合,而对椭球的中心位置无特殊要求;有最佳的符合,而对椭球的中心位置无特殊要求; 地心定位地心定位 : 要求在全球范围内椭球面与大地水准面要求在全球
24、范围内椭球面与大地水准面最佳的符合,同时要求椭球中心与地球质心一致最佳的符合,同时要求椭球中心与地球质心一致。 椭球的定向椭球的定向 指确定椭球旋转轴的方向,不论是局部定位还是地心指确定椭球旋转轴的方向,不论是局部定位还是地心定位,都应满足两个平行条件:定位,都应满足两个平行条件: 椭球短轴平行于地球自转轴;椭球短轴平行于地球自转轴; 大地起始子午面平行于天文起始子午面。大地起始子午面平行于天文起始子午面。32 2.3.2 惯性坐标系惯性坐标系(CIS)与协议坐标系与协议坐标系v 惯性坐标系惯性坐标系:是指在空间固定不动或做匀速直线运动是指在空间固定不动或做匀速直线运动的坐标系。的坐标系。v
25、协议惯性坐标系的建立:协议惯性坐标系的建立: 由于地球的旋转轴是不断变化的,通常约定某一刻由于地球的旋转轴是不断变化的,通常约定某一刻 t0 作为参考历元,把该时刻对应的瞬时自转轴经岁差和作为参考历元,把该时刻对应的瞬时自转轴经岁差和章动改正后的指向作为章动改正后的指向作为 Z 轴,以对应的春分点为轴,以对应的春分点为 X 轴的指向点,以轴的指向点,以 XOY 的垂直方向为的垂直方向为 Y 轴建立天球坐轴建立天球坐标系,称为标系,称为协议天球坐标系协议天球坐标系 或或协议惯性坐标系协议惯性坐标系 CIS (CIS= Conventional Inertial System) 33 v 国际大地
26、测量协会国际大地测量协会IAG和国际天文学联合会和国际天文学联合会IAU决决定,从定,从1984年年1月月1日起采用以日起采用以J2000.0 (2000年年1月月15日日)的平赤道和平春分点为依据的协议天球坐标系的平赤道和平春分点为依据的协议天球坐标系. 协议天球坐标系协议天球坐标系 瞬时平天球标系瞬时平天球标系 瞬时真天球标系瞬时真天球标系l 协议天球坐标系转换到瞬时平天球坐标系协议天球坐标系转换到瞬时平天球坐标系 协议天球坐标系与瞬时平天球坐标系的差异是岁差协议天球坐标系与瞬时平天球坐标系的差异是岁差导致的导致的 Z 轴方向发生变化产生的,通过对协议天球轴方向发生变化产生的,通过对协议天
27、球坐标系的坐标轴旋转,就可以实现两者之间的坐标坐标系的坐标轴旋转,就可以实现两者之间的坐标变换变换 。 34 CISMtZYXPZYX)()()(313AAARRZRP323232041833.042665.03109.2004018203.009468.12181.2306017998.030188.02181.2306TTTTTTZTTTAAA36525/ )0 .2451545)(tJDT)(tJD为观测历元为观测历元 t t 的的儒略日儒略日。35 MttZYXNZYX)()()(131RRRNl 瞬时平天球坐标转换到瞬时真天球坐标瞬时平天球坐标转换到瞬时真天球坐标瞬时真天球坐标系与瞬
28、时平天球坐标系的差异主要瞬时真天球坐标系与瞬时平天球坐标系的差异主要是地球自转轴的章动造成的,两者之间的相互转换是地球自转轴的章动造成的,两者之间的相互转换可以通过章动旋转矩阵来实现可以通过章动旋转矩阵来实现. .为黄赤交交、交角章动、黄经章动为黄赤交交、交角章动、黄经章动. .36 合并上述两式:合并上述两式:CIStZYXNPZYX37 2.3.3 地固坐标系地固坐标系(地球坐标系地球坐标系)v 以参考椭球为基准的坐标系,与地球体固连在一起以参考椭球为基准的坐标系,与地球体固连在一起且与地球同步运动,参考椭球的中心为原点的坐标且与地球同步运动,参考椭球的中心为原点的坐标系系, ,又称为又称
29、为参心地固坐标系参心地固坐标系。v 以总地球椭球为基准的坐标系以总地球椭球为基准的坐标系. .与地球体固连在一起与地球体固连在一起且与地球同步运动,地心为原点的坐标系且与地球同步运动,地心为原点的坐标系, ,又称为又称为地地心地固坐标系心地固坐标系。 特点:特点:地面上点坐标在地固坐标系中不变(不考虑地面上点坐标在地固坐标系中不变(不考虑潮汐、板块运动),在天球坐标系中是变化的潮汐、板块运动),在天球坐标系中是变化的(地球地球自转自转).38v 坐标系统是由坐标原点位置、坐标轴的指向和尺度所坐标系统是由坐标原点位置、坐标轴的指向和尺度所定义的,对于地固坐标系,坐标原点选在参考椭球中定义的,对于
30、地固坐标系,坐标原点选在参考椭球中心或地心,坐标轴的指向具有一定的选择性,国际上心或地心,坐标轴的指向具有一定的选择性,国际上通用的坐标系一般采用协议地极方向通用的坐标系一般采用协议地极方向CTP)作为作为 Z 轴轴指向,因而称为指向,因而称为协议协议( (地固)坐标系地固)坐标系。与其相对应坐标。与其相对应坐标系瞬时地球坐标系称为系瞬时地球坐标系称为瞬时瞬时( (地固)坐标系地固)坐标系. .l 协议协议( (地固)坐标系与瞬时坐标系的转换地固)坐标系与瞬时坐标系的转换 极移的影响极移的影响 极移参数的确定极移参数的确定 39坐标系统坐标系统(续续) 国际地球自转服务组织国际地球自转服务组织
31、IERSIERS根据所属台站的观测根据所属台站的观测资料推算得到并以公报形式发布,由此可以实现两种资料推算得到并以公报形式发布,由此可以实现两种坐标系之间的相互变换坐标系之间的相互变换。40 DtCTSZYXMZYX)()(12ppyRxRM41 tDTZYXEZYX)GAST(3RE l 协议地球坐标系与协议天球坐标系的关系协议地球坐标系与协议天球坐标系的关系42 DtCTSZYXMZYXCIStZYXNPZYXtDtZYXEZYXCISCTS MENPZYXZYX43 3.3.地球参心坐标系地球参心坐标系 建立地球参心坐标系,需如下几个方面的工作:建立地球参心坐标系,需如下几个方面的工作:
32、 选择或求定椭球的几何参数选择或求定椭球的几何参数( (半径半径a a和扁率和扁率)。 确定椭球中心的位置确定椭球中心的位置( (椭球定位椭球定位) )。 确定椭球短轴的指向确定椭球短轴的指向( (椭球定向椭球定向) )。 建立大地原点。建立大地原点。 广义垂线偏差公式与广义拉普拉斯方程:广义垂线偏差公式与广义拉普拉斯方程:sec(sincos)tan(coscos)tan(coscos)secKkKKYkkkkzKKKYkkkKKKkYkkkkLBA44 sectanKKKKKKKKKKKLBA0XYZKKKHHN正2(cossin)sincosKKKYkXkKkkHHNN e正45v 一点
33、定位一点定位 如果选择大地原点如果选择大地原点: 则大地原点的坐标为:则大地原点的坐标为:v 多点定位多点定位 采用采用广义弧度测量方程广义弧度测量方程 0 ,00KKKN,KKKKKKKKLBAHH正min)min(22新新或N 46坐标系统坐标系统(续续)coscoscos11LBLBBdLBBdBNNNdH旧旧新新新新旧新新旧新新()(), , BBdBLLdLNNdN旧旧旧新新新, aadad旧旧新新= = + HHNHNNNHHNdH正旧旧新新旧旧旧新新广义弧度测量方程广义弧度测量方程: :设设垂线偏差与大地水准面公式垂线偏差与大地水准面公式: :47 2()coscos()coss
34、in(1)sinXNHBLYNHBLZNeHB()cos sin()sin coscos cos()cos cos()sin sincos sin0()cossinN HBLM HBLBLJN HBLM HBLBLM HBB11dLdXdadBJdYJAddHdZ222222cosscoscoscossin1cossincossinsin1(1)sin sin(1 cossin)1NMBLBLBaNMABLBLBaNMeBBBeBa48 2012012011(1)11zYzXYXXXXYYmYZZZ 210121012101010101zYzYzXzXYXYXdXXXXXdYYYYYmdZZZ
35、ZZ 11d Ld Xd ad BJd YJAdd Hd Z011110101010101zYzYzXzXYXYXdLXXdBJYJYJmdHZZ49 2222sincossinsincossincos0sincossinsincoscos00sincos(1sin)xyzBLBLBLLNeBBLNeBBLNeBB mMNeB 旧000 sinco s0()()sinco ssinsinco s()()()co sco sco ssinsinLLNHNHXBLBLBYMHMHMHNZBLBLB新新新旧50 00022222coscoscossinsin (1sin)(1sin)sin 1NBL
36、XBLYBZNMeBaeBBNa 旧旧旧旧旧新旧旧旧旧222m in m inN新新新或2222222200()cos(2sin)sincossincos()()(1)(1sin)(1sin)sin1LBaNMeBeBBBBBMH aMHNNMeBeBBa旧上式称为上式称为广义弧度测量方程广义弧度测量方程特殊情况下:特殊情况下:51YZ , , X= , aaa 新新 , , XYZ, ,KKKLBH , , KKKN v 多点定位的过程:多点定位的过程:1)1)由广义弧度测量方程采用最小二乘法求由广义弧度测量方程采用最小二乘法求 椭球参数椭球参数: : 旋转参数旋转参数: : 新的椭球参数:
37、新的椭球参数:2)2)由广义弧度测量方程计算由广义弧度测量方程计算大地原点大地原点: :3)3)广义垂线偏差公式与广义拉普拉斯方程计算广义垂线偏差公式与广义拉普拉斯方程计算大地原点坐标大地原点坐标: :52v大地原点和大地起算数据大地原点和大地起算数据大地原点也叫大地基准点或大地起算点,参考椭球参数和大地原点也叫大地基准点或大地起算点,参考椭球参数和大地原点上的起算数据的确立是一个参心大地坐标系建成大地原点上的起算数据的确立是一个参心大地坐标系建成的标志的标志. . 53v 1954年北京坐标系年北京坐标系 1954年北京坐标系可以认为是前苏联年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的年坐
38、标系的延伸。它的原点不在北京,而在前苏联的延伸。它的原点不在北京,而在前苏联的普尔科沃普尔科沃。相应的椭球为相应的椭球为克拉索夫斯基椭球克拉索夫斯基椭球。 1954年北京坐标系的缺限年北京坐标系的缺限: : 椭球参数有较大误差。椭球参数有较大误差。 参考椭球面与我国大地水准面存在着自西向东明显参考椭球面与我国大地水准面存在着自西向东明显的系统性的倾斜,在东部地区大地水准面差距最大达的系统性的倾斜,在东部地区大地水准面差距最大达+68m。 54 几何大地测量和物理大地测量应用的参考面不统一。几何大地测量和物理大地测量应用的参考面不统一。我国在处理重力数据时采用赫尔默特我国在处理重力数据时采用赫尔
39、默特19001909年年正常重力公式,与这个公式相应的赫尔默特扁球不正常重力公式,与这个公式相应的赫尔默特扁球不是旋转椭球,它与克拉索夫斯基椭球是不一致的,是旋转椭球,它与克拉索夫斯基椭球是不一致的,这给实际工作带来了麻烦。这给实际工作带来了麻烦。 定向不明确定向不明确 。55 v 1980年国家大地坐标系年国家大地坐标系 l 特点特点 采用采用19751975年国际大地测量与地球物理联合会年国际大地测量与地球物理联合会 IUGGIUGG第第1616届大会上推荐的届大会上推荐的5 5个椭球基本参数。个椭球基本参数。 长半径长半径 a=6378140m,a=6378140m, 地球的扁率为地球的
40、扁率为 1/298.2571/298.257 地心引力常数地心引力常数 GM=3.986 005GM=3.986 00510101414m m3 3/s/s2 2, , 重力场二阶带球谐系数重力场二阶带球谐系数J2 =1.082 63J2 =1.082 631010-8-8 自转角速度自转角速度 =7.292 115=7.292 1151010-5-5 rad/s rad/s 在在19541954年北京坐标系基础上建立起来的。年北京坐标系基础上建立起来的。 椭球面同似大地水准面在我国境内最为密合,是椭球面同似大地水准面在我国境内最为密合,是多点定位。多点定位。 56 定向明确。椭球短轴平行于地
41、球质心指向地极原点定向明确。椭球短轴平行于地球质心指向地极原点 的方向的方向 大地原点地处我国中部,位于西安市以北大地原点地处我国中部,位于西安市以北60 km 处的处的泾阳县永乐镇泾阳县永乐镇,简称,简称西安原点西安原点。 大地高程基准采用大地高程基准采用1956年黄海高程系年黄海高程系 l 1980大地坐标系建立的方法大地坐标系建立的方法00022222coscoscossinsin (1sin)(1sin)sin1NBBXBLYBZNMeBaeBBNa GDZ80BJ54BJ54BJ54BJ54BJ54BJ54BJ54BJ54BJ5419751975aaa 克克, =2minG D Z
42、8057 按最小二乘法求按最小二乘法求: : ,在进一步求大地原点,在进一步求大地原点的起算数据的起算数据. . 平差后提供的大地点成果属于平差后提供的大地点成果属于19801980年西安坐标系,它年西安坐标系,它和原和原19541954年北京坐标系的成果是不同的。这个差异除年北京坐标系的成果是不同的。这个差异除了由于它们各属不同椭球与不同的椭球定位、定向外,了由于它们各属不同椭球与不同的椭球定位、定向外,还因为前者是经过整体平差,而后者只是作了局部平还因为前者是经过整体平差,而后者只是作了局部平差。差。 不同坐标系统的控制点坐标可以通过一定的数学模型,不同坐标系统的控制点坐标可以通过一定的数
43、学模型,在一定的精度范围内进行互相转换,使用时必须注意在一定的精度范围内进行互相转换,使用时必须注意所用成果相应的坐标系统。所用成果相应的坐标系统。 000,XYZ 58 v 新新1954年北京坐标系年北京坐标系(BJ54新新) 新新1954年北京坐标系年北京坐标系, ,是在是在GDZ80基础上,改变基础上,改变GDZ80相对应的相对应的IUGG1975椭球几何参数为克拉索夫斯基椭球椭球几何参数为克拉索夫斯基椭球参数,并将坐标原点参数,并将坐标原点 (椭球中心椭球中心)平移平移, ,使坐标轴保持平使坐标轴保持平行而建立起来的。行而建立起来的。 按按 ,求解求解00022222coscoscos
44、sinsin (1sin)(1sin)sin 1NBLXBLYBZNMeBaeBBNa 旧旧旧旧旧新旧旧旧旧222min(min)N新新新或000,XYZ59 800548005480054GDZBJGDZBJGDZBJXXXYYYZZZ新新新HHHBBBLLLGDZBJGDZBJGDZBJ805480548054新新新60 00080222sincos0()cos()cossincossinsincos coscoscossin sin00(2sin)sincossin()()(1)GDZLLNHBNHBXLBLBLBBYMHMHMHHZBLBLBNMeBeBBMH aMH 2222280c
45、os(1sin)(1sin)sin1GDZaBBNMeBeBBa61 BJ54新新的特点是:的特点是: 采用克拉索夫斯基椭球参数。采用克拉索夫斯基椭球参数。 是综合是综合GDZ80GDZ80和和BJBJ建立起来的参心坐标系。建立起来的参心坐标系。 采用多点定位,但椭球面与大地水准面在我国采用多点定位,但椭球面与大地水准面在我国 境内不是最佳拟合。境内不是最佳拟合。 定向明确,坐标轴与定向明确,坐标轴与GDZ80GDZ80相平行,椭球短轴平行相平行,椭球短轴平行 于地球质心,指向于地球质心,指向1968.01968.0地极原点的方向。地极原点的方向。 地原点与地原点与GDZ80GDZ80相同,但
46、大地起算数据不同。相同,但大地起算数据不同。 高程基准采用高程基准采用19561956年黄海高程系。年黄海高程系。 与与BJ54BJ54相比,所采用的椭球参数相同,其定位相相比,所采用的椭球参数相同,其定位相近,但定向不同。近,但定向不同。 62 v 地心坐标系地心坐标系l 原点原点O与地球质心重合,与地球质心重合,Z轴指向地球北极,轴指向地球北极,X轴指向轴指向格格 林尼治平均子午面与地球赤道的交点,林尼治平均子午面与地球赤道的交点,Y轴垂直轴垂直于于XOZ平面构成右手坐标系。平面构成右手坐标系。 l 地球北极是地心地固坐标系的基准指向点,地球北极地球北极是地心地固坐标系的基准指向点,地球北
47、极点的变动将引起坐标轴方向的变化。基准指向点的指点的变动将引起坐标轴方向的变化。基准指向点的指向不同,可分为向不同,可分为瞬时地心坐标系瞬时地心坐标系与与协议地心坐标系协议地心坐标系。l 在大地测量中采用的地心地固坐标系大多采用协议地在大地测量中采用的地心地固坐标系大多采用协议地极原点极原点CIO为指向点。为指向点。63地心地固坐标系的建立方法地心地固坐标系的建立方法直接法直接法: :间接法间接法: : 通过一定的资料通过一定的资料( (包括地心系统和参心系统的资料包括地心系统和参心系统的资料) ),求得地心和参心坐标系之间的转换参数,然后按其转求得地心和参心坐标系之间的转换参数,然后按其转换
48、参数和参心坐标,间接求得点的地心坐标的方法换参数和参心坐标,间接求得点的地心坐标的方法通过一定的观测资料通过一定的观测资料( (如天文、重力资料、卫星观测资如天文、重力资料、卫星观测资料等料等) ),直接求得点的地心坐标的方法,如天文重力法,直接求得点的地心坐标的方法,如天文重力法和卫星大地测量动力法等。和卫星大地测量动力法等。642) WGS-84世界大地坐标系世界大地坐标系WGS-84WGS-84是是CTS, CTS, 坐标系的原点是地球的质心,坐标系的原点是地球的质心,Z Z 轴指向轴指向 BIHBIH1984.0 1984.0 CTPCTP方向,方向,X X轴指向轴指向 BIHBIH1
49、984.01984.0零子午面和零子午面和 CTP CTP 赤赤道的交点,道的交点,Y Y 轴和轴和 Z Z、X X 轴构成右手坐标系。轴构成右手坐标系。 5 5个基本参数个基本参数 a =6 378 137m a =6 378 137m e e2=2=0.00669437990130.0066943799013 GM =3 986 005 GM =3 986 00510108 8m m3 3s s-2-2 C C2,02,0=-484.166 85=-484.166 851010-6-6 =7 292 115 =7 292 1151010-11-11rad/srad/s 65 v WGS-8
50、4坐标系是目前坐标系是目前GPS所采用的坐标系统,所采用的坐标系统,GPS卫星所发布的广播星历参数就是基于此坐标系统的。卫星所发布的广播星历参数就是基于此坐标系统的。v WGS-84坐标系统的全称是坐标系统的全称是World Geodical System-84(世界大地坐标系(世界大地坐标系-84),它是一个地心地固坐标),它是一个地心地固坐标系统。系统。WGS-84坐标系统由美国国防部制图局建立,坐标系统由美国国防部制图局建立,于于1987年取代了当时年取代了当时GPS所采用的坐标系统所采用的坐标系统WGS-72坐标系统而成为坐标系统而成为GPS的所使用的坐标系统。的所使用的坐标系统。v