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地面摄影测量坐标系

因像空间辅助坐标系是右手系,地面测量坐标系是左手系,给地面点由像空间辅助坐标系转换到地面测量坐标系带来了困难,为此,需要在上述两种坐标系之间建立一个过渡性坐标系,称为地面摄影测量坐标系。 

地面摄影测量坐标系简介

因像空间辅助坐标系是右手系,地面测量坐标系是左手系,给地面点由像空间辅助坐标系转换到地面测量坐标系带来了困难,为此,需要在上述两种坐标系之间建立一个过渡性坐标系,称为地面摄影测量坐标系。

地面摄影测量坐标系,用D-XYZ表示,其坐标原点在测区内某一地面点上,X轴大致与航向一致的水平方向,Y轴与%轴正交,2轴沿铅垂方向;构成右手直角坐标系。摄影测量中,首先将地面点在像空间辅助坐标系的坐标转换成地面摄影测量坐标,再转换为地面测量坐标系。2100433B

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地面摄影测量坐标系造价信息

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摄影

  • VG4-A-PA0@2 G4、G5系列球机悬吊式安装支架 带底盒 白色 24VAC 无电源器
  • 霍尼韦尔
  • 13%
  • 深圳市金领袖科技有限公司
  • 2022-12-07
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坐标测量

  • 1000*800*600(mm)
  • LEADER
  • 13%
  • 重庆嘉创机电设备制造有限公司
  • 2022-12-07
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摄影电源

  • 25W 5V4A 长85 X 宽58 X 高38
  • 嘉荣
  • 13%
  • 深圳市嘉荣电子科技有限公司
  • 2022-12-07
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摄影电源

  • 25W 12V2A 长85 X 宽58 X 高38
  • 嘉荣
  • 13%
  • 深圳市嘉荣电子科技有限公司
  • 2022-12-07
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摄影电源

  • 120W 18V5A 长199 X 宽98 X 高38
  • 嘉荣
  • 13%
  • 深圳市嘉荣电子科技有限公司
  • 2022-12-07
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坐标镗床

  • 工作台800×1200
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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坐标镗床

  • 工作台800×1200
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  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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坐标镗床

  • 工作台800×1200mm
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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坐标镗床

  • 工作台800×1200(mm)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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坐标镗床

  • 工作台800×1200mm
  • 台班
  • 广州市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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坐标系数据转换核心终端

  • 工业标准2U机架式服务器
  • 1m²
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-11-22
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内河无人机倾斜摄影测量

  • 详见附件
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-05-19
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堤坝无人机倾斜摄影测量

  • 详见附件
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-05-19
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摄影仪杆

  • H=6m L=6m摄影仪杆
  • 9套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2018-06-26
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摄影机立杆

  • (1)摄影机立杆(2)规格:4.5m高,壁厚2mm(3)具体详见图纸及相关技术规范
  • 9根
  • 3
  • 安讯士、博士、派尔高、霍尼韦尔、松下、宇视、海康威视、大华、
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-19
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地面摄影测量坐标系常见问题

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地面摄影测量坐标系文献

测量坐标系与施工坐标系转换 测量坐标系与施工坐标系转换

测量坐标系与施工坐标系转换

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拟定起点 O里程K0 拟定起点 O坐标X0 拟定起点 O坐标Y0 ° ′ ″ 231 27 40.32 任意点P坐标XP 任意点P坐标YP 任意点P坐标XP 任意点P坐标YP 序 号 名 称 任意点P 坐标X 任意点P 坐标Y 名 称 任意点P 坐标X 任意点P 坐标Y 1 测量坐标系 2506578.190 转换→ 施工坐标系 5.448 -8.445 2 测量坐标系 9277.224 转换→ 施工坐标系 1935801.148 -1650783.934 3 测量坐标系 转换→ 施工坐标系 0.000 0.000 4 测量坐标系 转换→ 施工坐标系 0.000 0.000 5 测量坐标系 转换→ 施工坐标系 0.000 0.000 白色区域为输 入项 说明:一般情 况下可以以 X' 为里程方向, Y‘为偏距 注意:此程序 只利用在直线 线型或房建假 设坐标系中 492358.248 拟定

施工坐标系在工程测量中的应用 施工坐标系在工程测量中的应用

施工坐标系在工程测量中的应用

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工程测量分为工程控制测量、工程地形测量、施工测量、工程变形测量和竣工测量。在工程施工阶段进行的测量工作,是工程测量的重要内容,包括施工控制网的建立、建筑物的放样、竣工测量和施工期间的变形观测等。在测量前找到一种快捷、简单、方便的测量方法能极大减轻测量人员劳动强度,而且在施测过程中很容易检查出测量结果正确与否,精度是否满足工程规范标准,从而减少测量人员的测量错误,提高工程质量,起到事半功倍的作用。本文旨在详细阐述施工坐标系在工程测量中的应用,以期促进施工坐标系测量方法的发展与完善。

地面测量坐标系简介

地面测量坐标系通常是指空间大地坐标基准下的高斯-克吕格6带或3%带(或任意带)投影的平面直角坐标(例如1954年北京坐标系或1980西安大地坐标系)与定义的从某一基准面量起的高程(例如1956 年黄海高程或1985 年国家基准高程),两者组合而成的空间左手直角坐标系。

地面测量坐标系通常是指空间大地坐标基准下的高斯-克吕格6带或3%带(或任意带)投影的平面直角坐标(例如1954年北京坐标系或1980西安大地坐标系)与定义的从某一基准面量起的高程(例如1956 年黄海高程或1985 年国家基准高程),两者组合而成的空间左手直角坐标系。用T-XtYtZt,表示。

摄影测量方法求得的地面点坐标最后要以此坐标形式提供给用户。

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模拟摄影测量摄影测量简介

摄影测量学距今以有二百多年的历史了。最初叫图像量测学(据Ieonometry而来,或译作量影术)。1837年,发明摄影技术后,才叫摄影测量学。数学家勃兰特早在18世纪就论述了摄影测量学的基础—透视几何理论。1839年,法国报导了第一张摄影像片的产生后,摄影测量学开始了它的发展历程。

19世纪中叶,法国陆军上校劳塞达利用所谓“明箱”装置,测制了万森城堡图。劳塞达被公认为“摄影测量之父”。航空技术发达之后,摄影测量学被称作航空摄影测量学。1975年,卫星上天后,航空测量发展到了航天测量,再随着遥感技术的迅速发展,1980年,国际摄影测量学会改称为“国际摄影测量与遥感学会”。摄影测量进人到遥感这个新的历史时期。

摄影测量就是利用摄影技术(主要是航空摄影,也可是地面摄影)摄取物体的影像,从而识别此物体并测求其形状及位置。摄影测量的发展可分为三个阶段,即模拟摄影测量、解析摄影测量、数字摄影测量。

摄影测量三个发展阶段从时间上来看没有严格准确的划分,但基本上,在50年代早期,没有计算机,那时的摄影测量就是要避免计算,对于制图和影像输出都采用模拟技术来实施。60年代早期出现第一批数字式计算机,但摄影测量还是没能跳出传统摄影测量的范围。因此,以上时期属于模拟摄影时期。到了70年代,正射影像和解析测图仪的出现,标志着解析摄影测量时代的到来。当时的摄影测量仪器制造业没有参与软件的研制而且没有严格地考虑硬件,这种情况持续了10年。随着计算机技术的发展,促进了数字制图和计算机图形学的发展,同时遥感也逐渐发展,最终到了80年代左右,开始了数字摄影测量的发展。

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大地测量坐标系地心坐标系

地心坐标系是以地球质心作为坐标原点的坐标系。地心坐标系又可分为地心空间大地直角坐标系和地心大地坐标系。

大地测量坐标系地心空间大地直角坐标系

地心空间大地直角坐标系可分为地心空间大地平直角坐标系和地心空间瞬时直角坐标系。其最明显的特征是坐标系的原点位于地球的质心。

大地测量坐标系地心大地坐标系

地心大地坐标系与某一地球椭球元素有关,一般要求是一个和全球大地水准面最为密合的椭球。全球密合椭球的中心一般可认为与地球的质心重合。所以,地心大地坐标系的一个明显特征是该坐标系所对应的与地球最密合的椭球的中心位于地球质心,其短轴一般指向国际协议原点(CIO)。

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