核技术利用的例子有哪些
一、核技术利用的例子有哪些? 1 核电站发电、医学影像诊断、食品辐照、工业无损检测等都是核技术的利用例子。2 核技术具有高精度、高效率、高质量等特点,能够应用于多个领域
常用坐标系
1。 大地坐标系
用大地经度l、大地纬度b和大地高h表示地面点位置。参心坐标系和地心坐标系中都有大地坐标系。
2。 空间直角坐标系
以地心或参考椭球中心为直角坐标系的原点,椭球旋转轴为z轴,x轴位于起始子午面与赤道的交线上,赤道面上与x轴正交的方向为y轴,指向符合右手规则,便构成了空间直角坐标系。
3。 高斯直角坐标系
采用横切椭圆柱投影(高斯一克吕格投影)方法建立的平面直角坐标系统,称为高斯一克吕格直角坐标系,简称为高斯直角坐标系。高斯直角坐标系以中央子午线为纵轴,以赤道投影为横轴构成。
4。 站心坐标系
以测站为原点的坐标系称为站心坐标系。根据坐标表示方法,可以将站心坐标系分为站心直角坐标系和站心极坐标系。
我国地理数据常用的坐标系
我国三大常用坐标系为:北京54、西安80和WGS-84。
1、北京54坐标系(BJZ54)
北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。 1954年北京坐标系的历史: 新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。 北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3; 2、西安80坐标系
1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。为此有了1980年国家大地坐标系。1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG 75地球椭球体。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。
西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.25722101
3、WGS-84坐标系
WGS-84坐标系(World Geodetic System)是一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。这是一个国际协议地球参考系统(ITRS),是目前国际上统一采用的大地坐标系。GPS广播星历是以WGS-84坐标系为根据的。
WGS84坐标系,长轴6378137.000m,短轴6356752.314,扁率1/298.257223563。
由于采用的椭球基准不一样,并且由于投影的局限性,使的全国各地并不存在一至的转换参数。对于这种转换由于量较大,有条件的话,一般都采用GPS联测已知点,应用GPS软件自动完成坐标的转换。当然若条件不许可,且有足够的重合点,也可以进行人工解算。
坐标系,是理科常用辅助方法。常见有直线坐标系,平面直角坐标系。为了说明质点的位置、运动的快慢、方向等,必须选取其坐标系。在参照系中,为确定空间一点的位置,按规定方法选取的有次序的一组数据,这就叫做“坐标”。在某一问题中规定坐标的方法,就是该问题所用的坐标系。
坐标系的种类很多,常用的坐标系有:笛卡尔直角坐标系、平面极坐标系、柱面坐标系(或称柱坐标系)和球面坐标系(或称球坐标系)等。中学物理学中常用的坐标系,为直角坐标系,或称为正交坐标系。
从广义上讲:事物的一切抽象概念都是参照于其所属的坐标系存在的,同一个事物在不同的坐标系中就会有不同抽象概念来表示,坐标系表达的事物有联系的抽象概念的数量【既坐标轴的数量】就是该事物所处空间的维度。
两件能相互改变的事物必须在同坐标系中。
我知道常用的说几个吧:
1、北京54坐标,经常用于小比例尺测绘及土地部门;
2、西安80坐标,这个系统应用比较普遍,大部分的规划及土地部门一般都需要;
3、WGS84坐标,是地心坐标,主要用于GPS系统;
4、地方坐标系统,很多大城市都有自己的一套坐标系统,通过参数可以与上述坐标进行转换,在当地进行测绘的话,大多数需要地方坐标系。
GPS系统定位的基本原理是利用测距交会确定点位。一颗卫星信号传播到接收机的时间只能决定该卫星到接收机的距离, 但并不能确定接收机相对于卫星的方向,在三维空间中,GPS接收机的可 能位置构成一个球面;当测到两颗卫星的距离时,接收机的可能位置被确 定于两个球面相交构成的圆上;当得到第三颗卫星的距离后,球面与圆相 交得到两个可能的点;第四颗卫星用于确定接收机的准确位置。因此,如 果接收机能够得到四颗GPS卫星的信号,就可以进行定位;当接收到信号 的卫星数目多于四个时,可以优选四颗卫星计算位置。
我国常用四大坐标系包括:
1、火星坐标系(Mars Coordinate System):以地心坐标系为基础,将地球表面的空间坐标系统投影到火星上的坐标系
2、地心坐标系(Earth Centered Coordinate System):以地球中心为原点,计算地球表面物体的位置坐标系
3、月球坐标系(Lunar Coordinate System):以月球的中心为原点,计算月球表面物体的位置坐标系
4、太阳坐标系(Solar Coordinate System):以太阳中心为原点,计算太阳系内行星物体的位置坐标系
打开当前任务,进入文件——当前坐标系管理——选择你的坐标系(如果没有,先进入配置——坐标系管理中新建坐标系,新建坐标系只需要输入三个参数,半轴才\扁率\假东(54、80等国家坐标系都是500000)),输入中央子午线和投影高。然后重新进入点校正校正即可恢复。
在测量学中,常用的坐标系统包括笛卡尔坐标系统、极坐标系统、球坐标系统和本地坐标系统等。
笛卡尔坐标系统使用直角坐标系,通过横纵坐标表示点的位置。
极坐标系统使用极径和极角来表示点的位置,适用于环形或圆形测量。
球坐标系统利用半径、极角和方位角来表示点的位置,适用于三维测量。
本地坐标系统则是基于局部或相对参考点的坐标系统,其原点和方向根据实际情况确定,常用于建筑工程等场景中。
世界坐标系,相机坐标系,图像坐标系。在测量环境中需要选择一个参考坐标系来描述相机机和被测物体的位置,该坐标系称为世界坐标系。
相机机坐标系的原点为相机光心,x轴与y轴与图像的x,y轴平行,z轴为摄像机光轴,它与图像平面垂直。世界坐标系和相机坐标系之间的关系可用旋转矩阵r与平移向量t来描述。
图像坐标系表示像素位于数字图像的列数和行数。
世界坐标系,相机坐标系,图像坐标系。 在测量环境中需要选择一个参考坐标系来描述相机机和被测物体的位置,该坐标系称为世界坐标系。
相机机坐标系的原点为相机光心,x轴与y轴与图像的X,Y轴平行,z轴为摄像机光轴,它与图像平面垂直。 世界坐标系和相机坐标系之间的关系可用旋转矩阵R与平移向量t来描述。
图像坐标系表示像素位于数字图像的列数和行数。
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