1.历元平天球坐标系与平地球坐标系之间的转换关系:2. 什么是GPS水准: 3.确定似大地水准面的主要方法:4. 试述采用移去-恢复技术确定区域大地水准面模型的过程:

时间: 2024-03-15 15:43:24 浏览: 38
1. 历元平天球坐标系与平地球坐标系之间的转换关系是通过对地球自转和公转运动进行数学建模,将历元平天球坐标系中的天体位置转换为平地球坐标系中的位置。这个转换关系是复杂的,需要考虑地球的自转、公转、章动等因素。 2. GPS水准是指利用全球卫星定位系统(GPS)进行高程测量和数据处理,得到的高程数值与大地水准面的高程数值之间的差值。GPS水准具有高精度、高效率、全天候等优点,已成为现代高程测量的主要手段之一。 3. 确定似大地水准面的主要方法包括:基于重力测量的物理大地水准面、基于高程测量的几何大地水准面、基于全球卫星定位系统(GPS)的GPS水准面等。 4. 采用移去-恢复技术确定区域大地水准面模型的过程主要包括以下步骤:首先,基于已知的大地水准面模型,计算出区域内的高程异常;然后,利用地形和地貌信息,挑选出高程异常显著的区域,并对这些区域进行移去操作,得到去除高程异常后的地形地貌模型;最后,将移去操作后的地形地貌模型与原始的大地水准面模型进行比较,得到高程异常的恢复结果,即区域大地水准面模型。
相关问题

历元平天球坐标系与平地球坐标系之间的转换关系。

历元平天球坐标系是一种基于固定星历的天球坐标系,它是以地球为基准,以固定的恒星位置为参考系建立的。平地球坐标系是以地球为基准,以地球表面某一点为原点建立的地球坐标系。下面是历元平天球坐标系与平地球坐标系之间的转换关系: 1. 计算黄赤交角 首先需要计算黄赤交角,黄赤交角是指黄道坐标系和赤道坐标系之间的转换参数。计算公式为: ε = 23.4392911° - 0.0130042° T - 1.64×10^-7° T^2 + 5.04×10^-7° T^3 其中,T为儒略世纪数,计算公式为: T = (JD - 2451545.0) / 36525 其中,JD为儒略日。 2. 计算赤道坐标 赤道坐标是历元平天球坐标系的坐标系之一,赤道坐标与平地球坐标系之间的转换关系为: X = cos(δ) cos(α) Y = cos(δ) sin(α) Z = sin(δ) 其中,α为赤经,δ为赤纬。 3. 计算地心赤道坐标 地心赤道坐标是以地心为原点,以赤道为坐标系建立的坐标系。地心赤道坐标与赤道坐标之间的转换关系为: Xeq = Xcosε - Ysinε Yeq = Xsinε + Ycosε Zeq = Z 其中,ε为黄赤交角。 4. 计算地心直角坐标 地心直角坐标是以地心为原点,以某一点为Z轴正方向建立的坐标系。地心直角坐标与地心赤道坐标之间的转换关系为: Xe = Xeq Ye = Ye cosΦ - Ze sinΦ Ze = Ye sinΦ + Ze cosΦ 其中,Φ为地球上某一点的纬度。 综上所述,历元平天球坐标系与平地球坐标系之间的转换关系包括黄赤交角的计算、赤道坐标与平地球坐标系的转换、地心赤道坐标与赤道坐标的转换、以及地心直角坐标与地心赤道坐标的转换。

wgs84是什么坐标系

WGS84坐标系是一种用于地图学、大地测量学和导航(包括全球定位系统)的大地测量系统标准。它是一种基于椭球体的坐标系,其特点是观测历元的动态坐标,用于导航,强调实时性、动态性。WGS84坐标系与CGCS2000坐标系有微小差异,但在各类软件中如果没有CGCS2000坐标系选项,完全可用WGS84坐标系代替CGCS2000坐标系。在软件中选择一个坐标系,本质上就是选择了该坐标系对应的椭球的参数。

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