大地測量系統,有時也被稱為基準,是用來描述地球上位置的坐標系。由于地球不是一個完美的幾何球體或橢球體,大地測量系統必須用于制圖、測量,世界大地測量系統(WGS)是一個在世界范圍內使用的參考系統。全球定位系統(GPS)設備使...
大地測量系統,有時也被稱為基準,是用來描述地球上位置的坐標系。由于地球不是一個完美的幾何球體或橢球體,大地測量系統必須用于制圖、測量,世界大地測量系統(WGS)是一個在世界范圍內使用的參考系統。全球定位系統(GPS)設備使用本標準測量地球表面的位置。
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工人為了導航或制作地圖而使用在地球表面的位置中,必須考慮到地球表面的幾何形狀。在整個歷史過程中,為了達到這一目的,各種大地測量系統被開發出來。直到18世紀,當地球的形狀被證實類似于橢球體時,這些系統才開始采用盡管地球是不規則的,不是一個完美的橢球體,但可以創建一系列參考橢球體來抽象地模擬它的形狀。現代大地測量系統利用這種方法,通過重疊幾個局部橢球體,可以獲得更高的描述地球表面的數學精度,這就允許建立一套標準化的坐標。在測量或短程導航等必須測量短距離的環境中,可以使用平面或球面地球模型。然而,全球導航和制圖需要基于橢球體的大地測量系統才能獲得可接受的精度。幾個大地測量世界各地都在局部使用系統。有些地圖可能會使用這些局部系統中的一個作為參考,而不是全局系統。由于每個局部大地測量系統的定義不同,所以必須知道在給定的地圖中使用的是哪種系統。錯誤可能導致錯誤的導航世界大地測量系統(WGS)最早是在20世紀50年代和60年代發展起來的,目的是使大地測量數據標準化,并建立一個全球繪圖、導航系統,航空和太空旅行的進步鼓勵了這種協調信息的統一方法的產生。WGS的最后一次重大修訂發生在1984年,這個版本在2011年仍在使用。GPS接收器使用WGS來確定地理位置。這些設備通過接收環繞地球的衛星發出的信號來工作。通過計算信號到達的時間,GPS可以確定它在地球表面的位置。GPS顯示的坐標是根據通過WGS建立的標準化坐標系得出。