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第2章坐標(biāo)系統(tǒng)與時(shí)間系統(tǒng)大地測(cè)量學(xué)基礎(chǔ)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院張序SuzhouUniversityofSciandTechnol(SUST)2.1地球的運(yùn)動(dòng)從不同的角度,地球的運(yùn)轉(zhuǎn)可分為四類:——與銀河系一起在宇宙中運(yùn)動(dòng)
——在銀河系內(nèi)與太陽(yáng)一起旋轉(zhuǎn)
——與其它行星一起繞太陽(yáng)旋轉(zhuǎn)(公轉(zhuǎn))
——地球的自轉(zhuǎn)(周日視運(yùn)動(dòng))天文學(xué)的基本概念(預(yù)備知識(shí))天球的基本概念
所謂天球,是指以地球質(zhì)心O為中心,半徑r為任意長(zhǎng)度的一個(gè)假想的球體。在天文學(xué)中,通常均把天體投影到天球的球面上,并利用球面坐標(biāo)來(lái)表達(dá)或研究天體的位置及天體之間的關(guān)系。
建立球面坐標(biāo)系統(tǒng),如圖2-1所示.
參考點(diǎn)、線、面和園圖2-1天球的概念天軸與天極
地球自轉(zhuǎn)軸的延伸直線為天軸,天軸與天球的交點(diǎn)PN和PS稱為天極,其中
PN稱為北天極,PS
為南天極。
天球赤道面與天球赤道
通過(guò)地球質(zhì)心O與天軸垂直的平面稱為天球赤道面。天球赤道面與地球赤道面相重合。該赤道面與天球相交的大圓稱為天球赤道。
天球子午面與子午圈
含天軸并通過(guò)任一點(diǎn)的平面,稱為天球子午面.
天球子午面與天球相交的大園稱為天球子午圈。春分點(diǎn)和天球赤道面天球天軸與天極天球赤道面與天球赤道黃道黃極基準(zhǔn)點(diǎn)和基準(zhǔn)面天球子午面與天球子午圈春分點(diǎn)北天極南天極北黃極南黃極時(shí)圈通過(guò)天軸的平面與天球相交的大圓均稱為時(shí)圈。黃道地球公轉(zhuǎn)的軌道面(黃道面)與天球相交的大園稱為黃道。黃道面與赤道面的夾角稱為黃赤交角,約為23.5度。黃極通過(guò)天球中心,且垂直于黃道面的直線與天球的交點(diǎn),稱為黃極。其中靠近北天極的交點(diǎn)稱為北黃極,靠近南天極的交點(diǎn)稱為南黃極。春分點(diǎn)與秋分點(diǎn)黃道與赤道的兩個(gè)交點(diǎn)稱為春分點(diǎn)和秋分點(diǎn)。視太陽(yáng)在黃道上從南半球向北半球運(yùn)動(dòng)時(shí),黃道與天球赤道的交點(diǎn)稱為春分點(diǎn),用γ表示。在天文學(xué)中和研究衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)時(shí),春分點(diǎn)和天球赤道面,是建立參考系的重要基準(zhǔn)點(diǎn)和基準(zhǔn)面赤經(jīng)與赤緯
地球的中心至天體的連線與天球赤道面的夾角稱為赤緯,春分點(diǎn)的天球子午面與過(guò)天體的天球子午面的夾角為赤經(jīng)。地球的公轉(zhuǎn):開(kāi)普勒三大運(yùn)動(dòng)定律:
—運(yùn)動(dòng)的軌跡是橢圓,太陽(yáng)位于其橢圓的一個(gè)焦點(diǎn)上;
—在單位時(shí)間內(nèi)掃過(guò)的面積相等;
—運(yùn)動(dòng)的周期的平方與軌道的長(zhǎng)半軸的立方的比為常數(shù)。地球的自轉(zhuǎn)的特征:
(1)地軸方向相對(duì)于空間的變化(歲差和章動(dòng))
地球自轉(zhuǎn)軸在空間的變化,是日月引力的共同結(jié)果。假設(shè)月球的引力及其運(yùn)行軌道是固定不變的,由于日、月等天體的影響,地球的旋轉(zhuǎn)軸在空間圍繞黃極發(fā)生緩慢旋轉(zhuǎn),類似于旋轉(zhuǎn)陀螺,形成一個(gè)倒圓錐體(見(jiàn)下圖),其錐角等于黃赤交角ε=23.5″,旋轉(zhuǎn)周期為26000年,這種運(yùn)動(dòng)稱為歲差,是地軸方向相對(duì)于空間的長(zhǎng)周期運(yùn)動(dòng)。歲差使春分點(diǎn)每年向西移動(dòng)50.3″
月球繞地球旋轉(zhuǎn)的軌道稱為白道,月球運(yùn)行的軌道與月的之間距離是不斷變化的,使得月球引力產(chǎn)生的大小和方向不斷變化,從而導(dǎo)致北天極在天球上繞黃極旋轉(zhuǎn)的軌道不是平滑的小園,而是類似園的波浪曲線運(yùn)動(dòng),即地球旋轉(zhuǎn)軸在歲差的基礎(chǔ)上疊加周期為18.6年,且振幅為9.21″的短周期運(yùn)動(dòng)。這種現(xiàn)象稱為章動(dòng)。
考慮歲差和章動(dòng)的共同影響:真旋轉(zhuǎn)軸、瞬時(shí)真天極、真天球赤道、瞬時(shí)真春分點(diǎn)??紤]歲差的影響:瞬時(shí)平天極、瞬時(shí)平天球赤道、瞬時(shí)平春分點(diǎn)。(2)地軸相對(duì)于地球本身相對(duì)位置變化(極移)
地球自轉(zhuǎn)軸存在相對(duì)于地球體自身內(nèi)部結(jié)構(gòu)的相對(duì)位置變化,從而導(dǎo)致極點(diǎn)在地球表面上的位置隨時(shí)間而變化,這種現(xiàn)象稱為極移。某一觀測(cè)瞬間地球極所在的位置稱為瞬時(shí)極,某段時(shí)間內(nèi)地極的平均位置稱為平極。地球極點(diǎn)的變化,導(dǎo)致地面點(diǎn)的緯度發(fā)生變化。天文聯(lián)合會(huì)(IAU)和大地測(cè)量與地球物理聯(lián)合會(huì)(IUGG)建議采用國(guó)際上5個(gè)緯度服務(wù)(ILS)站以1900~1905年的平均緯度所確定的平極作為基準(zhǔn)點(diǎn),通常稱為國(guó)際協(xié)議原點(diǎn)CIO(ConventionalInternationalOrigin)國(guó)際極移服務(wù)(IPMS)和國(guó)際時(shí)間局(BIH)等機(jī)構(gòu)分別用不同的方法得到地極原點(diǎn)。
與CIO相應(yīng)的地球赤道面稱為平赤道面或協(xié)議赤道面。(3)地球自轉(zhuǎn)速度變化(日長(zhǎng)變化)
地球自轉(zhuǎn)不是均勻的,存在著多種短周期變化和長(zhǎng)期變化,短周期變化是由于地球周期性潮汐影響,長(zhǎng)期變化表現(xiàn)為地球自轉(zhuǎn)速度緩慢變小。地球的自轉(zhuǎn)速度變化,導(dǎo)致日長(zhǎng)的視擾動(dòng)和緩慢變長(zhǎng),從而使以地球自轉(zhuǎn)為基準(zhǔn)的時(shí)間尺度產(chǎn)生變化。描述上述三種地球自轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)規(guī)律的參數(shù)稱為地球定向參數(shù)(EOP),描述地球自轉(zhuǎn)速度變化的參數(shù)和描述極移的參數(shù)稱為地球自轉(zhuǎn)參數(shù)(ERP),EOP即為ERP加上歲差和章動(dòng),其數(shù)值可以在國(guó)際地球旋轉(zhuǎn)服務(wù)(IERS)網(wǎng)站()上得到。2.2時(shí)間系統(tǒng)時(shí)間的描述包括時(shí)間原點(diǎn)、單位(尺度)兩大要素。時(shí)間是物質(zhì)運(yùn)動(dòng)過(guò)程的連續(xù)的表現(xiàn),選擇測(cè)量時(shí)間單位的基本原則是選取一種物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)。時(shí)間的特點(diǎn)是連續(xù)、均勻,故一種物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)也應(yīng)該連續(xù)、均勻。周期運(yùn)動(dòng)滿足如下三項(xiàng)要求,可以作為計(jì)量時(shí)間的方法。
運(yùn)動(dòng)是連續(xù)的;
運(yùn)動(dòng)的周期具有足夠的穩(wěn)定性;
運(yùn)動(dòng)是可觀測(cè)的。選取的物理對(duì)象不同,時(shí)間的定義不同:
地球的自轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)、地球的公轉(zhuǎn)、物質(zhì)的振動(dòng)等。恒星時(shí)(ST)以春分點(diǎn)作為基本參考點(diǎn),由春分點(diǎn)周日視運(yùn)動(dòng)確定的時(shí)間,稱為恒星時(shí)。春分點(diǎn)連續(xù)兩次經(jīng)過(guò)同一子午圈上中天的時(shí)間間隔為一個(gè)恒星日,分為24個(gè)恒星時(shí),某一地點(diǎn)的地方恒星時(shí),在數(shù)值上等于春分點(diǎn)相對(duì)于這一地方子午圈的時(shí)角。地方真恒星時(shí)、平恒星時(shí)、格林尼治真恒星時(shí)、格林尼治平恒星時(shí)之間的關(guān)系:平太陽(yáng)時(shí)MT以真太陽(yáng)作為基本參考點(diǎn),由其周日視運(yùn)動(dòng)確定的時(shí)間,稱為真太陽(yáng)時(shí)。一個(gè)真太陽(yáng)日就是真太陽(yáng)連續(xù)兩次經(jīng)過(guò)某地的上中天(上子午圈)所經(jīng)歷的時(shí)間。
地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)的速度不均勻。近日點(diǎn)快、遠(yuǎn)日點(diǎn)慢。真太陽(yáng)日在近日點(diǎn)最長(zhǎng)、遠(yuǎn)日點(diǎn)最短。假設(shè)以平太陽(yáng)作為參考點(diǎn),其速度等于真太陽(yáng)周年運(yùn)動(dòng)的平均速度。平太陽(yáng)連續(xù)兩次經(jīng)過(guò)同一子午圈的時(shí)間間隔,稱為一個(gè)平太陽(yáng)日平太陽(yáng)日是以平子夜的瞬時(shí)作為時(shí)間的起算零點(diǎn),如果LAMT表示平太陽(yáng)時(shí)角,則某地的平太陽(yáng)時(shí):
MT=LAMT+12(平子夜與平正午差12小時(shí))世界時(shí)UT:
以格林尼治平子夜為零時(shí)起算的平太陽(yáng)時(shí)稱為世界時(shí)。
UT=GAMT+12GAMT代表格林尼治平太陽(yáng)時(shí)角。未經(jīng)任何改正的世界時(shí)表示為UT0,經(jīng)過(guò)極移改正的世界時(shí)表示為UT1,進(jìn)一步經(jīng)過(guò)地球自轉(zhuǎn)速度的季節(jié)性改正后的世界時(shí)表示為UT2。
UT1=UT0+Δλ,UT2=UT1+ΔT歷書時(shí)ET與力學(xué)時(shí)DT由于地球自轉(zhuǎn)速度不均勻,導(dǎo)致用其測(cè)得的時(shí)間不均勻。1958年第10屆IAU決定,自1960年起開(kāi)始以地球公轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)為基準(zhǔn)的歷書時(shí)來(lái)量度時(shí)間,用歷書時(shí)系統(tǒng)代替世界時(shí)。歷書時(shí)的秒長(zhǎng)規(guī)定為1900年1月1日12時(shí)整回歸年長(zhǎng)度的1/31556925.9747在天文學(xué)中,天體的星歷是根據(jù)天體動(dòng)力學(xué)理論建立的運(yùn)動(dòng)方程而編寫的,其中采用的獨(dú)立變量是時(shí)間參數(shù)T,其變量被定義為力學(xué)時(shí),力學(xué)時(shí)是均勻的。參考點(diǎn)不同,力學(xué)時(shí)分為兩種:
1)太陽(yáng)系質(zhì)心力學(xué)時(shí)TDB2)地球質(zhì)心力學(xué)時(shí)TDTTDT和TDB可以看作是ET分別在兩個(gè)坐標(biāo)系中的實(shí)現(xiàn),TDT代替了過(guò)去的ET地球質(zhì)心力學(xué)時(shí)的基本單位國(guó)際秒制,與原子時(shí)的尺度相同。IGU規(guī)定:1977年1月1日原子時(shí)(TAI)0時(shí)與地球力學(xué)時(shí)嚴(yán)格對(duì)應(yīng)為:
TDT=TAI+32.184原子時(shí)(AT)
原子時(shí)是一種以原子諧振信號(hào)周期為標(biāo)準(zhǔn)。原子時(shí)的基本單位是原子時(shí)秒,定義為:在零磁場(chǎng)下,位于海平面的銫原子基態(tài)兩個(gè)超精細(xì)能級(jí)間躍遷輻射192631770周所持續(xù)的時(shí)間為原子時(shí)秒,規(guī)定為國(guó)際單位制中的時(shí)間單位。
原子時(shí)的原點(diǎn)定義:1958年1月1日UT2的0時(shí)。
AT=UT2-0.0039(s)
地球自轉(zhuǎn)的不均性,原子時(shí)與世界時(shí)的誤差逐年積累。協(xié)調(diào)世界時(shí)(UTC)原子時(shí)與地球自轉(zhuǎn)沒(méi)有直接聯(lián)系,由于地球自轉(zhuǎn)速度長(zhǎng)期變慢的趨勢(shì),原子時(shí)與世界時(shí)的差異將逐漸變大,秒長(zhǎng)不等,大約每年相差1秒,便于日常使用,協(xié)調(diào)好兩者的關(guān)系,建立以原子時(shí)秒長(zhǎng)為計(jì)量單位、在時(shí)刻上與平太陽(yáng)時(shí)之差小于0.9秒的時(shí)間系統(tǒng),稱之為世界協(xié)調(diào)時(shí)(UTC)。當(dāng)大于0.9秒,采用12月31日或6月30日調(diào)秒。調(diào)秒由國(guó)際計(jì)量局來(lái)確定公布。世界各國(guó)發(fā)布的時(shí)號(hào)均以UTC為準(zhǔn)。
TAI=UTC+1×n(秒)GPS時(shí)間系統(tǒng)時(shí)間的計(jì)量對(duì)于衛(wèi)星定軌、地面點(diǎn)與衛(wèi)星之間距離測(cè)量至關(guān)重要,精確定時(shí)設(shè)備是導(dǎo)航定位衛(wèi)星的重要組成部分。
GPS的時(shí)間系統(tǒng)采用基于美國(guó)海軍觀測(cè)實(shí)驗(yàn)室USNO維持的原子時(shí)稱為GPST,它與國(guó)際原子的原點(diǎn)不同,瞬時(shí)相差一常量:
TAI-GPST=19(s)GPST的起點(diǎn),規(guī)定1980年1月6日0時(shí)GPS與UTC相等。§2.3坐標(biāo)系統(tǒng)1、大地基準(zhǔn)所謂基準(zhǔn)是指為描述空間位置而定義的點(diǎn)、線、面,在大地測(cè)量中,基準(zhǔn)是指用以描述地球形狀的參考橢球的參數(shù)(如參考橢球的長(zhǎng)短半軸),以及參考橢球在空間中的定位及定向,還有在描述這些位置時(shí)所采用的單位長(zhǎng)度的定義。測(cè)量常用的基準(zhǔn)包括平面基準(zhǔn)、高程基準(zhǔn)、重力基準(zhǔn)等。2、大地測(cè)量坐標(biāo)系天球坐標(biāo)系:用于研究天體和人造衛(wèi)星的定位與運(yùn)動(dòng)。地球坐標(biāo)系:
用于研究地球上物體的定位與運(yùn)動(dòng),是以旋轉(zhuǎn)橢球?yàn)閰⒄阵w建立的坐標(biāo)系統(tǒng),分為大地坐標(biāo)系和空間直角坐標(biāo)系兩種形式,
基準(zhǔn)和坐標(biāo)系兩方面要素構(gòu)成了完整的坐標(biāo)參考系統(tǒng)!圖2-8天球坐標(biāo)系
圖2-10大地坐標(biāo)系與空間直角坐標(biāo)3、高程參考系統(tǒng)以大地水準(zhǔn)面為參照面的高程系統(tǒng)稱為正高,以似大地水準(zhǔn)面為參照面的高程系統(tǒng)稱為正常高;大地水準(zhǔn)面相對(duì)于旋轉(zhuǎn)橢球面的起伏如圖所示,正常高及正高與大地高有如下關(guān)系:
H=H正常+ζH=H正+N4、大地測(cè)量參考框架大地測(cè)量參考系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn),是通過(guò)大地測(cè)量手段確定的固定在地面上的控制網(wǎng)(點(diǎn))所構(gòu)建坐標(biāo)參考架、高程參考框架、重力參考框架。國(guó)家平面控制網(wǎng)是全國(guó)進(jìn)行測(cè)量工作的平面位置的參考框架,國(guó)家平面控制網(wǎng)是按控制等級(jí)和施測(cè)精度分為一、二、三、四等網(wǎng)。目前提供使用的國(guó)家平面控制網(wǎng)含三角點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)共154348個(gè)。國(guó)家高程控制網(wǎng)是全國(guó)進(jìn)行測(cè)量工作的高程參考框架,按控制等級(jí)和施測(cè)精度分為一、二、三、四等網(wǎng),目前提供使用的1985國(guó)家高程系統(tǒng)共有水準(zhǔn)點(diǎn)成果114041個(gè),水準(zhǔn)路線長(zhǎng)度為4166191公里。國(guó)家重力基本網(wǎng)是確定我國(guó)重力加速度數(shù)值的參考框架,目前提供使用的2000國(guó)家重力基本網(wǎng)包括21個(gè)重力基準(zhǔn)點(diǎn)和126個(gè)重力基本點(diǎn)?!?000國(guó)家GPS控制網(wǎng)”由國(guó)家測(cè)繪局布設(shè)的高精度GPSA、B級(jí)網(wǎng),總參布設(shè)的GPS一、二級(jí)網(wǎng),地震局、總參測(cè)繪局、科學(xué)院、國(guó)家測(cè)繪局共建的中國(guó)地殼運(yùn)動(dòng)觀測(cè)網(wǎng)組成,該控制網(wǎng)整合了上述三個(gè)大型的有重要影響力的GPS觀測(cè)網(wǎng)的成果,共2609個(gè)點(diǎn),通過(guò)聯(lián)合處理將其歸于一個(gè)坐標(biāo)參考框架,可滿足現(xiàn)代測(cè)量技術(shù)對(duì)地心坐標(biāo)的需求,是我國(guó)新一代的地心坐標(biāo)系統(tǒng)的基礎(chǔ)框架.5、橢球定位和定向概念
橢球的類型:
參考橢球:
具有確定參數(shù)(長(zhǎng)半徑a和扁率α),經(jīng)過(guò)局部定位和定向,同某一地區(qū)大地水準(zhǔn)面最佳擬合的地球橢球.
總地球橢球:
除了滿足地心定位和雙平行條件外,在確定橢球參數(shù)時(shí)能使它在全球范圍內(nèi)與大地體最密合的地球橢球.橢球定位:
是指確定橢球中心的位置,可分為兩類:局部定位和地心定位。
局部定位:
要求在一定范圍內(nèi)橢球面與大地水準(zhǔn)面有最佳的符合,而對(duì)橢球的中心位置無(wú)特殊要求;
地心定位:
要求在全球范圍內(nèi)橢球面與大地水準(zhǔn)面最佳的符合,同時(shí)要求橢球中心與地球質(zhì)心一致。橢球的定向
指確定橢球旋轉(zhuǎn)軸的方向,不論是局部定位還是地心定位,都應(yīng)滿足兩個(gè)平行條件:
①橢球短軸平行于地球自轉(zhuǎn)軸;②
大地起始子午面平行于天文起始子午面。2.3.2慣性坐標(biāo)系(CIS)與協(xié)議坐標(biāo)系慣性坐標(biāo)系:是指在空間固定不動(dòng)或做勻速直線運(yùn)動(dòng)的坐標(biāo)系。協(xié)議慣性坐標(biāo)系的建立:由于地球的旋轉(zhuǎn)軸是不斷變化的,通常約定某一刻t0作為參考?xì)v元,把該時(shí)刻對(duì)應(yīng)的瞬時(shí)自轉(zhuǎn)軸經(jīng)歲差和章動(dòng)改正后的指向作為Z軸,以對(duì)應(yīng)的春分點(diǎn)為X軸的指向點(diǎn),以XOY的垂直方向?yàn)閅軸建立天球坐標(biāo)系,稱為協(xié)議天球坐標(biāo)系或協(xié)議慣性坐標(biāo)系
CIS(CIS=ConventionalInertialSystem)國(guó)際大地測(cè)量協(xié)會(huì)IAG和國(guó)際天文學(xué)聯(lián)合會(huì)IAU決定,從1984年1月1日起采用以J2000.0(2000年1月15日)的平赤道和平春分點(diǎn)為依據(jù)的協(xié)議天球坐標(biāo)系.協(xié)議天球坐標(biāo)系瞬時(shí)平天球標(biāo)系瞬時(shí)真天球標(biāo)系協(xié)議天球坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換到瞬時(shí)平天球坐標(biāo)系
協(xié)議天球坐標(biāo)系與瞬時(shí)平天球坐標(biāo)系的差異是歲差導(dǎo)致的Z軸方向發(fā)生變化產(chǎn)生的,通過(guò)對(duì)協(xié)議天球坐標(biāo)系的坐標(biāo)軸旋轉(zhuǎn),就可以實(shí)現(xiàn)兩者之間的坐標(biāo)變換。為觀測(cè)歷元t的儒略日。瞬時(shí)平天球坐標(biāo)轉(zhuǎn)換到瞬時(shí)真天球坐標(biāo)
瞬時(shí)真天球坐標(biāo)系與瞬時(shí)平天球坐標(biāo)系的差異主要是地球自轉(zhuǎn)軸的章動(dòng)造成的,兩者之間的相互轉(zhuǎn)換可以通過(guò)章動(dòng)旋轉(zhuǎn)矩陣來(lái)實(shí)現(xiàn).為黃赤交交、交角章動(dòng)、黃經(jīng)章動(dòng).
合并上述兩式:協(xié)議天球坐標(biāo)系瞬時(shí)真天球標(biāo)系2.3.3地固坐標(biāo)系(地球坐標(biāo)系)以參考橢球?yàn)榛鶞?zhǔn)的坐標(biāo)系,與地球體固連在一起且與地球同步運(yùn)動(dòng),參考橢球的中心為原點(diǎn)的坐標(biāo)系,又稱為參心地固坐標(biāo)系。以總地球橢球?yàn)榛鶞?zhǔn)的坐標(biāo)系.與地球體固連在一起且與地球同步運(yùn)動(dòng),地心為原點(diǎn)的坐標(biāo)系,又稱為地心地固坐標(biāo)系。
特點(diǎn):地面上點(diǎn)坐標(biāo)在地固坐標(biāo)系中不變(不考慮潮汐、板塊運(yùn)動(dòng)),在天球坐標(biāo)系中是變化的(地球自轉(zhuǎn)).坐標(biāo)系統(tǒng)是由坐標(biāo)原點(diǎn)位置、坐標(biāo)軸的指向和尺度所定義的,對(duì)于地固坐標(biāo)系,坐標(biāo)原點(diǎn)選在參考橢球中心或地心,坐標(biāo)軸的指向具有一定的選擇性,國(guó)際上通用的坐標(biāo)系一般采用協(xié)議地極方向CTP)作為
Z軸指向,因而稱為協(xié)議(地固)坐標(biāo)系。與其相對(duì)應(yīng)坐標(biāo)系瞬時(shí)地球坐標(biāo)系稱為瞬時(shí)(地固)坐標(biāo)系.1、協(xié)議地球坐標(biāo)系與瞬時(shí)地球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換極移的影響極移參數(shù)的確定國(guó)際地球自轉(zhuǎn)服務(wù)組織IERS根據(jù)所屬臺(tái)站的觀測(cè)資料推算得到并以公報(bào)形式發(fā)布,由此可以實(shí)現(xiàn)兩種坐標(biāo)系之間的相互變換。協(xié)議地球坐標(biāo)系與協(xié)議天球坐標(biāo)系的關(guān)系協(xié)議地球坐標(biāo)系協(xié)議天球坐標(biāo)系瞬時(shí)天球標(biāo)系瞬時(shí)地球坐標(biāo)系協(xié)議地球坐標(biāo)系瞬時(shí)天球標(biāo)系協(xié)議天球坐標(biāo)系瞬時(shí)地球坐標(biāo)系協(xié)議地球坐標(biāo)系與協(xié)議天球坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換協(xié)議天球坐標(biāo)瞬時(shí)天球坐標(biāo)瞬時(shí)地球坐標(biāo)協(xié)議地球坐標(biāo)歲差、章動(dòng)旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)真春分點(diǎn)時(shí)角極移旋轉(zhuǎn)上述轉(zhuǎn)換關(guān)系為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換3.地球參心坐標(biāo)系
建立地球參心坐標(biāo)系,需如下幾個(gè)方面的工作:選擇或求定橢球的幾何參數(shù)(半徑a和扁率α)。確定橢球中心的位置(橢球定位)。確定橢球短軸的指向(橢球定向)。建立大地原點(diǎn)。
廣義垂線偏差公式與廣義拉普拉斯方程:一點(diǎn)定位如果選擇大地原點(diǎn):則大地原點(diǎn)的坐標(biāo)為:多點(diǎn)定位采用廣義弧度測(cè)量方程
廣義弧度測(cè)量方程:設(shè)垂線偏差與大地水準(zhǔn)面公式:上式稱為廣義弧度測(cè)量方程特殊情況下:多點(diǎn)定位的過(guò)程:1)由廣義弧度測(cè)量方程采用最小二乘法求橢球參數(shù):旋轉(zhuǎn)參數(shù):新的橢球參數(shù):2)由廣義弧度測(cè)量方程計(jì)算大地原點(diǎn):大地原點(diǎn)坐標(biāo):3)廣義垂線偏差公式與廣義拉普拉斯方程計(jì)算大地原點(diǎn)和大地起算數(shù)據(jù)大地原點(diǎn)也叫大地基準(zhǔn)點(diǎn)或大地起算點(diǎn),參考橢球參數(shù)和大地原點(diǎn)上的起算數(shù)據(jù)的確立是一個(gè)參心大地坐標(biāo)系建成的標(biāo)志.
1954年北京坐標(biāo)系
1954年北京坐標(biāo)系可以認(rèn)為是前蘇聯(lián)1942年坐標(biāo)系的延伸。它的原點(diǎn)不在北京,而在前蘇聯(lián)的普爾科沃。相應(yīng)的橢球?yàn)榭死鞣蛩够鶛E球。
1954年北京坐標(biāo)系的缺限:①
橢球參數(shù)有較大誤差。
②
參考橢球面與我國(guó)大地水準(zhǔn)面存在著自西向東明顯的系統(tǒng)性的傾斜,在東部地區(qū)大地水準(zhǔn)面差距最大達(dá)+68m。③幾何大地測(cè)量和物理大地測(cè)量應(yīng)用的參考面不統(tǒng)一。我國(guó)在處理重力數(shù)據(jù)時(shí)采用赫爾默特1900~1909年正常重力公式,與這個(gè)公式相應(yīng)的赫爾默特扁球不是旋轉(zhuǎn)橢球,它與克拉索夫斯基橢球是不一致的,這給實(shí)際工作帶來(lái)了麻煩。④定向不明確。1980年國(guó)家大地坐標(biāo)系
特點(diǎn)
①采用1975年國(guó)際大地測(cè)量與地球物理聯(lián)合會(huì)
IUGG第16屆大會(huì)上推薦的5個(gè)橢球基本參數(shù)?!らL(zhǎng)半徑a=6378140m,
·地球的扁率為1/298.257
·地心引力常數(shù)GM=3.986005×1014m3/s2,
·重力場(chǎng)二階帶球諧系數(shù)J2=1.08263×10-8
·自轉(zhuǎn)角速度ω=7.292115×10-5
rad/s②在1954年北京坐標(biāo)系基礎(chǔ)上建立起來(lái)的。③橢球面同似大地水準(zhǔn)面在我國(guó)境內(nèi)最為密合,是多點(diǎn)定位。④定向明確。橢球短軸平行于地球質(zhì)心指向地極原點(diǎn)
的方向
⑤大地原點(diǎn)地處我國(guó)中部,位于西安市以北60km處的涇陽(yáng)縣永樂(lè)鎮(zhèn),簡(jiǎn)稱西安原點(diǎn)。
⑥
大地高程基準(zhǔn)采用1956年黃海高程系
1980大地坐標(biāo)系建立的方法按最小二乘法求:,在進(jìn)一步求大地原點(diǎn)的起算數(shù)據(jù).平差后提供的大地點(diǎn)成果屬于1980年西安坐標(biāo)系,它和原1954年北京坐標(biāo)系的成果是不同的。這個(gè)差異除了由于它們各屬不同橢球與不同的橢球定位、定向外,還因?yàn)榍罢呤墙?jīng)過(guò)整體平差,而后者只是作了局部平差。不同坐標(biāo)系統(tǒng)的控制點(diǎn)坐標(biāo)可以通過(guò)一定的數(shù)學(xué)模型,在一定的精度范圍內(nèi)進(jìn)行互相轉(zhuǎn)換,使用時(shí)必須注意所用成果相應(yīng)的坐標(biāo)系統(tǒng)。
新1954年北京坐標(biāo)系(BJ54新)
新1954年北京坐標(biāo)系,是在GDZ80基礎(chǔ)上,改變GDZ80相對(duì)應(yīng)的IUGG1975橢球幾何參數(shù)為克拉索夫斯基橢球參數(shù),并將坐標(biāo)原點(diǎn)(橢球中心)平移,使坐標(biāo)軸保持平行而建立起來(lái)的。
按,求解BJ54新的特點(diǎn)是:采用克拉索夫斯基橢球參數(shù)。是綜合GDZ80和BJ建立起來(lái)的參心坐標(biāo)系。采用多點(diǎn)定位,但橢球面與大地水準(zhǔn)面在我國(guó)境內(nèi)不是最佳擬合。定向明確,坐標(biāo)軸與GDZ80相平行,橢球短軸平行于地球質(zhì)心,指向1968.0地極原點(diǎn)的方向。
地原點(diǎn)與GDZ80相同,但大地起算數(shù)據(jù)不同。高程基準(zhǔn)采用1956年黃海高程系。
與BJ54相比,所采用的橢球參數(shù)相同,其定位相近,但定向不同。地心坐標(biāo)系原點(diǎn)O與地球質(zhì)心重合,Z軸指向地球北極,X軸指向格林尼治平均子午面與地球赤道的交點(diǎn),Y軸垂直于XOZ平面構(gòu)成右手坐標(biāo)系。
地球北極是地心地固坐標(biāo)系的基準(zhǔn)指向點(diǎn),地球北極點(diǎn)的變動(dòng)將引起坐標(biāo)軸方向的變化。基準(zhǔn)指向點(diǎn)的指向不同,可分為瞬時(shí)地心坐標(biāo)系與協(xié)議地心坐標(biāo)系。在大地測(cè)量中采用的地心地固坐標(biāo)系大多采用協(xié)議地極原點(diǎn)CIO為指向點(diǎn)。地心地固坐標(biāo)系的建立方法·直接法:
通過(guò)一定的觀測(cè)資料(如天文、重力資料、衛(wèi)星觀測(cè)資料等),直接求得點(diǎn)的地心坐標(biāo)的方法,如天文重力法和衛(wèi)星大地測(cè)量動(dòng)力法等?!らg接法:
通過(guò)一定的資料(包括地心系統(tǒng)和參心系統(tǒng)的資料),求得地心和參心坐標(biāo)系之間的轉(zhuǎn)換參數(shù),然后按其轉(zhuǎn)換參數(shù)和參心坐標(biāo),間接求得點(diǎn)的地心坐標(biāo)的方法。2)WGS-84世界大地坐標(biāo)系
WGS-84是CTS,坐標(biāo)系的原點(diǎn)是地球的質(zhì)心,Z軸指向BIH1984.0CTP方向,X軸指向BIH1984.0零子午面和CTP赤道的交點(diǎn),Y軸和Z、X軸構(gòu)成右手坐標(biāo)系。
5個(gè)基本參數(shù)
·a=6378137m·e2=0.0066943799013·GM=3986005×108m3s-2·C2,0=-484.16685×10-6·ω=7292115×10-11rad/sWGS-84坐標(biāo)系是目前GPS所采用的坐標(biāo)系統(tǒng),GPS衛(wèi)星所發(fā)布的廣播星歷參數(shù)就是基于此坐標(biāo)系統(tǒng)的。WGS-84坐標(biāo)系統(tǒng)的全稱是WorldGeodicalSystem-84(世界大地坐標(biāo)系-84),它是一個(gè)地心地固坐標(biāo)系統(tǒng)。WGS-84坐標(biāo)系統(tǒng)由美國(guó)國(guó)防部制圖局建立,于1987年取代了當(dāng)時(shí)GPS所采用的坐標(biāo)系統(tǒng)―WGS-72坐標(biāo)系統(tǒng)而成為GPS的所使用的坐標(biāo)系統(tǒng)。WGS-84坐標(biāo)系的坐標(biāo)原點(diǎn)位于地球的質(zhì)心,Z軸指向BIH1984.0定義的協(xié)議地球極方向,X軸指向BIH1984.0的啟始子午面和赤道的交點(diǎn),Y軸與X軸和Z軸構(gòu)成右手系。3)國(guó)際地球參考系統(tǒng)(ITRS)與國(guó)際地球參考框架(ITRF)
(1)國(guó)際地球自轉(zhuǎn)服務(wù)IERS(InternationalEarthRotationService)1988年:IUGG+IAU→IERS(IBH+IPMS)
IERS的任務(wù)主要有以下幾個(gè)方面:維持國(guó)際天球參考系統(tǒng)(ICRS)和框架(ICRF);維持國(guó)際地球參考系統(tǒng)(ITRS)和框架(ITRF);提供及時(shí)準(zhǔn)確的地球自轉(zhuǎn)參數(shù)(EOP)。
ICRS(F)=InternationalCelestrialreferencesystemITRS(F)=InternationalTerrestrialreferencesystemEOP=EarthOrbitParameter(2)國(guó)際地球參考系統(tǒng)(ITRS)ITRS是一種協(xié)議地球參考系統(tǒng)(CTRS),定義為CTRS的原點(diǎn)為地心,并且是指包括海洋和大氣在內(nèi)的整個(gè)地球的質(zhì)心;CTRS的長(zhǎng)度單位為米(m),并且是在廣義相對(duì)論框架下的定義;CTRS的定向Z軸從地心指向BIH1984.0定義的協(xié)議地球極(CTP);X軸從地心指向格林尼治平均子午面與CTP赤道的交點(diǎn);Y軸與XOZ平面垂直而構(gòu)成右手坐標(biāo)系;CTRS的定向的隨時(shí)演變滿足地殼無(wú)整體旋轉(zhuǎn)NNR條件的板塊運(yùn)動(dòng)模型,(3)國(guó)際地球參考框架(ITRF)ITRF是ITRS的具體實(shí)現(xiàn),是由IERS(InternationalEarthRotationService)中心局IERSCB利用VLBI、LLR、SLR、GPS和DORIS等空間大地測(cè)量技術(shù)的觀測(cè)數(shù)據(jù)分析得到的一組全球站坐標(biāo)和速度。自1988年起,IERS已經(jīng)發(fā)布ITRF88、ITRF89、ITRF90、ITRF91、
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