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GPS定位原理与应用 第二章 GPS坐标系统和时间系统
第二章 坐标系统和时间系统——Coordinate and Time System 主要内容 The main contents 2.1 协议天球坐标系 Conventional Celestial Sphere Coordinate System 2.2 协议地球坐标系 Conventional Earth Coordinate System 2.3 WGS-84坐标系和我国的大地坐标系 World Geodetic System-1984 and our national Geodetic Coordinate System 2.4 时间系统 Time System 第二章 坐标系统和时间系统——Coordinate and Time System 第二章 坐标系统和时间系统——Coordinate and Time System 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 第二章 坐标系统和时间系统 原子时出现,得到了迅速的发展和广泛的应用,许多国家都建立了各自的地方原子时系统。但不同的地方原子时之间存在着差异。为此,国际上大约有100座原子钟,通过相互比对,并经数据处理推算出统一的原子时系统,称为国际原子时(International Atomic Time——ATI)。 原子时是通过原子钟来守时和授时的。因此,原子钟振荡器频率的准确度和稳定度便决定了原子时的精度。 当前常用的几种频率标准的特性,如下表所列。 四、协调世界时(Coordinate Universal Time—UTC) 在许多应用部门,如大地天文测量、导航和空间飞行器的跟踪定位等部门,当前仍需要以地球自转为基础的世界时。但是,由于地球自转速度长期变慢的趋势,近二十年来,世界时每年比原子时约慢1秒,两者之差逐年积累。为了避免发播的原子时与世界时之间产生过大的偏差,所以,从1972年便采用了一种以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于世界时的一种折衷的时间系统,这种时间系统称为协调世界时(UTC),或简称协调时。 ●(X Y Z) (L B H) 若以a、b分别表示所取椭球的长半径和短半径,则 二、地极移动与协议地球坐标系
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