坐標(biāo)轉(zhuǎn)換中的七參數(shù)詳談,測量員值得收藏
坐標(biāo)轉(zhuǎn)換永遠(yuǎn)是測繪工作離不開的一個(gè)話題。坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的方法很多,有的方法可以用相應(yīng)的參數(shù)來描述,其中使用較廣的一個(gè)是七參數(shù)。七參數(shù)大多用于不同坐標(biāo)系統(tǒng)間的基準(zhǔn)變換。
七參數(shù)的由來
對于非測繪的專業(yè)人士可能不太能理解“基準(zhǔn)”這個(gè)詞語。簡單的理解就是坐標(biāo)數(shù)值的零點(diǎn),比如空間坐標(biāo)的原點(diǎn),再比如大地坐標(biāo)的起算面。定義一個(gè)坐標(biāo)系的三個(gè)基本要素是原點(diǎn)、指向、尺度。原點(diǎn)即坐標(biāo)系的原點(diǎn),指向即坐標(biāo)軸的指向,尺度即長度單位和橢球。由于各個(gè)坐標(biāo)系,或者說定義坐標(biāo)系的組織所確定的這三個(gè)要素都有所區(qū)別,這就產(chǎn)生基準(zhǔn)的變換,并且使用七參數(shù)在空間坐標(biāo)中進(jìn)行基準(zhǔn)變換。
什么是七參數(shù),又有哪七個(gè)參數(shù)呢?
七參數(shù)主要分為3類參數(shù),旋轉(zhuǎn)、縮放和平移。縮放,表示為k,主要是由于測量誤差產(chǎn)生的;平移為3個(gè)坐標(biāo)軸方向上的平移,表示為dX、dY、dZ,這是由于原點(diǎn)不一樣產(chǎn)生的;旋轉(zhuǎn)為3個(gè)坐標(biāo)軸的旋轉(zhuǎn),表示為rX、rY、rZ,這是坐標(biāo)軸指向不一致產(chǎn)生的。
值得注意的是,旋轉(zhuǎn)存在方向的問題;不同的軟件,或者說不同地域的人的習(xí)慣差異,致使旋轉(zhuǎn)方向不一致,比如南方集團(tuán)與天寶七參數(shù)旋轉(zhuǎn)方向一致,但與ArcGIS的就相反。因此同一個(gè)七參數(shù)在不同軟件中使用時(shí)需要考慮旋轉(zhuǎn)方向的問題,適當(dāng)?shù)臅r(shí)候做相應(yīng)的變換才能完成正確的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,即旋轉(zhuǎn)方向定義相反時(shí),旋轉(zhuǎn)角取其相反數(shù)。
平移的單位為對應(yīng)的長度單位,我們常用米;旋轉(zhuǎn)的單位為秒,原因是各個(gè)坐標(biāo)系間指向的差異都很小;縮放的單位是PPM(part(s) per million,百萬分之一),也就是說縮放是一個(gè)特別小的數(shù)值,這是因?yàn)樽鴺?biāo)轉(zhuǎn)換前我們都會率先統(tǒng)一單位,所以縮放數(shù)值也就體現(xiàn)了測量誤差等因素的影響。
七參數(shù)的應(yīng)用
參數(shù)的應(yīng)用過程細(xì)分為旋轉(zhuǎn)、縮放、平移三個(gè)過程。這三個(gè)過程的順序是如何的,我們來看一下公式:
簡化為:
上式中,X1為原始空間坐標(biāo),X2為目標(biāo)空間坐標(biāo),K為縮放,R為旋轉(zhuǎn),dX為平移。
可以看出,該順序是先旋轉(zhuǎn),再縮放,最后平移。當(dāng)然與之相反的是先平移,再縮放,最后旋轉(zhuǎn),這是一個(gè)可逆的過程,方便了兩個(gè)空間坐標(biāo)來回的轉(zhuǎn)換。這里為了方便說明,我們將旋轉(zhuǎn)、縮放、平移定義為七參數(shù)的正應(yīng)用;平移、縮放、旋轉(zhuǎn)定義為七參數(shù)的反應(yīng)用。
我們可以看看EPSG對一個(gè)坐標(biāo)系定義:
+proj=longlat+ellps=krass+towgs84=28,-121,-77,0,0,0,0
其中七參數(shù)作為基準(zhǔn)的定義,叫做towgs84,字面理解是轉(zhuǎn)換到wgs84所需的七參數(shù),作用同樣是為了不同坐標(biāo)系間的基準(zhǔn)變換。EPSG在進(jìn)行基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換前必須要說明原始的towgs84和目標(biāo)的towgs84兩個(gè)七參數(shù)。
那么問題來了!
兩個(gè)七參怎么進(jìn)行基準(zhǔn)變換呢?為什么和WGS84有關(guān)系呢?在對比我們的熟悉的工程之星和SGO的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,通常都只有使用一個(gè)七參的情況,這又如何理解呢?
首先,工程之星和SGO大多的轉(zhuǎn)換場景都是WGS84坐標(biāo)轉(zhuǎn)換到XIAN80、Beijing54、CGCS2000等坐標(biāo),這里使用的七參數(shù)是原始坐標(biāo)系直接到目標(biāo)坐標(biāo)系的七參數(shù);而EPSG定義的七參數(shù)(基準(zhǔn))是坐標(biāo)系本身轉(zhuǎn)換到WGS84坐標(biāo)的七參數(shù),只要兩個(gè)坐標(biāo)系都知道如何轉(zhuǎn)換到WGS84坐標(biāo),其實(shí)就間接的知道這兩個(gè)坐標(biāo)系間的基準(zhǔn)變換。
至于為什么是WGS84,這是歷史原因造成的。因?yàn)閃GS84是最先建立起來的全球坐標(biāo)系統(tǒng),衛(wèi)星定位大多得到的是WGS84的空間或者大地坐標(biāo),為了能轉(zhuǎn)換為自己的定義坐標(biāo)系下的坐標(biāo),都需要自身建立與WGS84的關(guān)系。
最后一問題,EPSG如何用兩個(gè)七參數(shù)進(jìn)行基準(zhǔn)變換。回到之前七參數(shù)的正反應(yīng)用問題,原始坐標(biāo)系的towgs84將原始坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為WGS84的坐標(biāo)(以下簡稱84坐標(biāo)),這里是正應(yīng)用。得到84坐標(biāo)后使用目標(biāo)坐標(biāo)系的towgs84得到最終的坐標(biāo),這里是反應(yīng)用。其實(shí)我們的工程之星和SGO坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的原始坐標(biāo)系和目標(biāo)坐標(biāo)系都可以指定七參數(shù),只是使用的頻率較低常被我們忽略。但與前述的過程相反,原始坐標(biāo)系的七參數(shù)是反應(yīng)用,目標(biāo)坐標(biāo)系的七參數(shù)是正應(yīng)用。隨著我們南方的發(fā)展壯大以及與國際的進(jìn)一步接軌,使用兩個(gè)七參數(shù)進(jìn)行基準(zhǔn)變換的場景會越來越多,比如我們的新軟件GIStar,我們需要好好的理解其原理和過程,同時(shí)清楚現(xiàn)有功能和新功能的差異,使坐標(biāo)轉(zhuǎn)換更加得心應(yīng)手。
七參數(shù)的細(xì)節(jié)
與towgs84相反的是fromwgs84,在旋轉(zhuǎn)和縮放很小的前提下,兩者互為相反數(shù)。fromwgs84可以參考天寶的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換工具。如何區(qū)別towgs84和fromwgs84呢,其實(shí)很好理解,七參數(shù)正應(yīng)用使非84坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為84坐標(biāo),那么該七參數(shù)為towgs84;七參數(shù)正應(yīng)用使84坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為非84坐標(biāo),那么該參數(shù)為fromwgs84。我們工程之星和SGO以wgs84為原坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換場景,其使用的七參數(shù)都為fromwgs84。
回到前面提到的公式,該場景下X1為84坐標(biāo),X2為非84坐標(biāo),例如XIAN80,那么k、R和dX組成的七參數(shù)為fromwgs84,X2與X1調(diào)換,則為towgs84。
七參數(shù)的求解
求解7個(gè)參數(shù),我們至少需要7個(gè)方程,一對空間坐標(biāo)可以列3個(gè)方程,也就是說我們需要至少3對點(diǎn),通過最小二乘的方法解算出七參數(shù)。當(dāng)然點(diǎn)的數(shù)量也是有講究,不是剛好3個(gè)點(diǎn)就好,也不是點(diǎn)越多越好,具體需要參考實(shí)際情況。
七參數(shù)作為基準(zhǔn)變換的工具,其適用較大的區(qū)域乃至全球,我們需要在該區(qū)域選擇均勻分布的控制點(diǎn)來求解七參數(shù)。小區(qū)域所求解的七參數(shù)是不適用的。這里再提一下towgs84和fromwgs84,原為非84坐標(biāo),目標(biāo)為84坐標(biāo),所求得的七參數(shù)為fromwgs84,相反則為towgs84。
以上為坐標(biāo)轉(zhuǎn)換七參數(shù)的介紹,希望對大家有所幫助。
更多相關(guān)
徠卡機(jī)器人全站儀助力三等水準(zhǔn)測量
一、前言 目前高程測量方法一般分為幾何水準(zhǔn)測量、GPS水準(zhǔn)測量和三角高程測量三大類。采用傳統(tǒng)水準(zhǔn)的方法測定點(diǎn)與點(diǎn)之間的高差,所得到的地面點(diǎn)高程精度較高,普遍用于建立國家高程控制點(diǎn)及測定高等級地形...
徠卡GS18RTK,輕松搞定復(fù)雜的城市管線測量!
管線測量的問題: 現(xiàn)代城市當(dāng)中,幾乎每條道路下都鋪設(shè)有供水、排水、燃?xì)狻崃Α㈦娏Α㈦娦诺?0多種地下管線。這就是我們的地下城市管線,它被形象的比喻成城市的“動脈”,為了保障城市的穩(wěn)定運(yùn)行,測量...
南京徠卡全站儀維修檢定租賃中心
南京徠卡全站儀維修檢定租賃中心,江蘇徠卡全站儀維修水準(zhǔn)儀維修,范圍包括:南京、無錫、徐州、常州、蘇州、南通、連云港、淮安、鹽城、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州市、宿遷市,江蘇維修徠卡全站儀水準(zhǔn)儀來南京環(huán)球測繪!徠卡...
定期校準(zhǔn)儀器,保證測量結(jié)果準(zhǔn)確性
定期校準(zhǔn)儀器是確保測量結(jié)果準(zhǔn)確性和可靠性的重要步驟。無論是全站儀、GPS接收機(jī)、水準(zhǔn)儀、RTK設(shè)備還是其他任何測量儀器,隨著時(shí)間的推移,儀器內(nèi)部的機(jī)械部件可能會磨損,電子元件可能會老化,導(dǎo)致測量精度下...
中緯ZDL700數(shù)字水準(zhǔn)儀在建筑物沉降觀測中的應(yīng)用
應(yīng)用背景 隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,使得許多工程項(xiàng)目在建設(shè)的過程中對其施工的準(zhǔn)確度要求越來越高。因此,各種新技術(shù)、新功能的測量儀器也不斷涌現(xiàn),而電子水準(zhǔn)儀更是得到了推廣和普及。電子...
【新品上市】徠卡Pegasus TRK家族再添新成員——多種配置,各盡所能
徠卡PegasusTRK集成激光雷達(dá)、全景相機(jī)、GNSS、IMU、SLAM以及機(jī)器學(xué)習(xí)芯片,可搭載于汽車、火車或船上采集毫米級的高精度點(diǎn)云和全景數(shù)據(jù),智能軟件可以自主實(shí)現(xiàn)從路線優(yōu)化、校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)處理到...
K3 RTK入門太難?科力達(dá)老技術(shù)員帶你輕松操作!
RTK電臺1+1模式 一、連藍(lán)牙 打開H5手簿,點(diǎn)擊手簿鍵盤左上角的APP按鍵,進(jìn)入工程之星5.0主界面,點(diǎn)擊配置→儀器連接→掃描→選中所要連接的儀器號→點(diǎn)擊連接。 二、設(shè)置基站的模式 設(shè)...
全站儀在建筑行業(yè)中的測繪應(yīng)用
現(xiàn)代化的城市在呈現(xiàn)飛躍式的發(fā)展,其中的房地產(chǎn)事業(yè)是代表城市繁榮昌盛的建筑群體之一。城市要發(fā)展,房地產(chǎn)事業(yè)就得跟上,在如此快速迅猛發(fā)展的壓力下,質(zhì)量的把關(guān)和進(jìn)度的控制成為建筑行業(yè)發(fā)展的最終目標(biāo)。本文...