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  • 2012-06-29 颁布
  • 2012-10-01 实施
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文档简介

ICS070403524070

;

A75...

中华人民共和国国家标准

GB/T28589—2012

地理信息定位服务

Geogreaphicinformation—Positioningservices

(ISO19116:2004,MOD)

2012-06-29发布2012-10-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布

中国国家标准化管理委员会

GB/T28589—2012

目次

前言…………………………

引言…………………………

范围………………………

11

一致性……………………

21

规范性引用文件…………………………

31

术语和定义………………

41

符号缩略语和标记………………

5、UML5

符号和缩略语………………………

5.15

标记…………………………

5.2UML6

模型构造型…………………

5.3UML7

包的缩写……………

5.47

定位服务模型……………

67

概述…………………

6.17

定位服务类的静态数据结构………………………

6.28

定位服务操作………………………

6.39

基本信息和扩展信息………………

6.412

基本信息的定义和描述…………………

713

概述…………………

7.113

系统信息……………

7.213

时段…………………

7.316

操作模式……………

7.417

质量信息……………

7.530

专门技术信息……………

832

概述…………………

8.132

的操作条件…………………

8.2GNSS32

原始测量数据………………………

8.337

附录规范性附录一致性……………

A()38

附录资料性附录定位服务的精度报告……………

B()41

附录资料性附录本标准中类名的中英文对照…………………

NA()44

参考文献……………………

46

GB/T28589—2012

前言

本标准依照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本标准采用重新起草法修改采用国际标准地理信息定位服务

ISO19116:2004《》。

本标准与的技术差异如下

ISO19116:2004:

原文规范性引用文献

———ISO19111:2003Geographicinformation—Spatialreferencingbycoor-

已用最新版取代

dinatesISO19111:2007;

第章名词术语部分凡引用的词条及其释义均按最新版修正并将词条出处

———4ISO19111:2003,

标记为

[ISO19111:2007];

第的内容符号和缩略语分为两条分别为符号和缩略语

———5.1(),5.1.15.1.2;

图中增加了本标准与地理信息元数据的关系

———4GB/T19710—2005《》;

中的改为原因是与

———6.2DQ_QualityMeasureDQ_DataQualityMeasure,GB/T21336—2008

地理信息质量评价过程保持一致

《》(ISO19114:2003,MOD);

条中的改为原因是原文的错误

———7.4.2.3.4.3PS_OrientationAxisPS_MotionAxis,;

图图图图及相关文字说明中的改为

———10、11、12、13SC_CoordinateSystemAxisCS_Coordi-

以便与协调一致

nateSystemAxis,ISO19111Saptialreferencebycoordinates;

中改为以便与图和一致

———8.2.3.1PS_AugmentationPS_CorrectionMethod,188.2.3.5;

全文中以取代原因是原国际标准从版本到

———PS_QualityModePS_QualityElement,:CD.2CD

版本时其模型协调会上已将定位服务主要数据类的描述

,(ISO/TC211N1231)“UML”

图中的改为但在文字部分并未全部修正

(5)PS_QualityElementPS_QualityMode,;

本标准增加了资料性附录本标准中使用的类名的中英文对照

———NA:。

本标准还作了以下编辑性修改

:

用本标准代替本国际标准删除了该国际标准的封面目次和前言

———“”“””;“”、“”“”;

引言中删除了北美基准并用中国

———NAD27VirginiaStatePlane,NorthZone,USSurveyfeet,

的基准代替增加了我国卫星导航系统的简要说明

CGCS2000,;

由于国际标准地理信息概念模式语言

———ISO/TS19103:2005《》(Geographicinformation—

已经出版在本标准规范性引用文件中删除了原国际标准中标

Conceptualschemalanguage),

识的即将出版的角标并在本标准编号后补充了它的出版年代

“”,;

为阅读本标准的需要在中补充了一种构造型及其描述

———,5.3《Type》;

根据图将中的所有改为

———5,6.2modeobservationmode;

将图中改为改为

———6desiredModedesiredObeservationMode;MD_QualityElementDQ_Ele-

原因是与地理信息元数据相协调

ment,GB/T19710—2005《》(ISO19115:2003,MOD);

中的改为改为

———6.3newModenewObservationMode;getModegetObservationMode;PS_Op-

改为

eratingmodePS_OperatingMode;

中改为

———7.2.2.2PS_SystemcapabilityPS_SystemCapability;

中改为

———7.2.2.4PS_ReferencingPS_ReferencingMethod;

中的改为改为

———7.4.2.3.1CS_CRSSC_CRS;PS_ReferencesystemPS_ReferenceSystem;

中改为

———7.4.2.3.3.2PS_OrientationReferencesystemPS_OrientationReferenceSystem;

中的删除

———7.4.3.1+qualityResult[0...*]“+”;

中改为

———7.4.3.2.1PS_OffsetvectorPS_OffsetVector;

GB/T28589—2012

的标题改为

———8.2.3PS_ComputationalConditionsPS_ComputationConditions;

中改为以便与

———8.2.3.3PS_PositionSolutionMethod《CodeList》PS_PositionSolutionMethod,

图一致和与其他类似的条的描述一致

18。

本标准由国家测绘地理信息局提出

本标准由全国地理信息标准化技术委员会归口

(SAC/TC230)。

本标准起草单位武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室国家卫星定位系统工程研究中心

:、、

中国武汉吉奥公司中国地质大学武汉空间科学技术研究中心

、()。

本标准起草人杜道生高文秀章红平邓跃进邹蓉

:、、、、。

GB/T28589—2012

引言

01概要

.

定位服务是确定的处理服务之一处理服务包括面向计算的和对来自模型域的元素进

ISO19119。

行操作的服务而不是指直接集成在模型域自身的那些服务本标准对定位服务进行了定义和描述

,。。

该领域的其他服务还有坐标变换单位换算格式转换语义解释等

、、、。

定位服务运用多种定位技术为各种应用提供位置及其相关信息如图所示尽管这些技术在很

,1。

多方面有差别但是它们提供的一些重要信息项是相同的如位置数据观测时间及其准确度等并且这

,,、,

些技术服务于相似的需求领域当然有些信息项如信号强度几何因子和原始观测值不仅只应用于

。,,、,

专门技术且有时是为了正确使用定位结果的需要因此本标准不仅包括了适用于各种定位服务的一

,。,

般数据元素而且包括了与专门技术相关的特定元素

,。

图1定位服务接口允许多种定位技术和各种用户之间进行位置数据通信

现代电子定位技术能够快速准确地测量地球表面或近地空间位置的坐标因此可为地理信息系统

,

提供任意数量的对象然而诸多的定位技术至今没有统一的表达式来表示位置信息及其准确度本

。,。

标准规定的定位服务接口提供了多种数据结构和操作使得空间信息系统如可以更有效地利用

,(GIS)

这些技术进行各种实现与多种定位技术之间的互操作

这个接口适用于生产位置信息的系统和使用位置信息的系统的任何部件之间的通信该系统可以

将一种提供位置更新的仪器与一个或多个使用位置信息的设备集成在一起进行数据处理存储和显

,、

示例如一个导航显示系统可以包括存储设备处理工具和显示装置存储设备记录车辆运动轨迹的

。,、。

信息处理工具根据计划路线和实际记录的储航路点对导航信息进行更新显示装置为导航员提供当前

;;

位置已计算的导航信息及根据存储的坐标信息生成地图本标准规定了可以在不同部件间传送位置

、。

和相关信息的接口并且足以实现定位装置和任何与之连接的使用位置信息的设备间的通讯在这样

,。

的系统中可能存在另外的接口例如对存储的坐标信息进行制图图示表达的接口但这已超出本标准的

,,

范围

GB/T28589—2012

标准定位服务给客户端系统提供按统一方式访问定位结果和相关信息的各种操作将客户端从多

,

种可用来与定位仪器通信的协议中独立出来例如通过本标准规定的标准接口一种已实现的定位服

。,,

务可与使用众所周知的协议的接收机进行通信解释信息并能向地理信息显示的

NMEA0183GNSS、,

客户端提供定位结果另一种已实现的定位服务可与使用厂商特有的二进制协议的接收机进行

;GNSS

通信通过使用标准化的定位服务接口使得硬件通信协议对客户应用程序变得透明

。,。

完全遵循本标准描述的数据结构的新通信协议的研发也是可以预料的这种通信标准将有效地满

足该定位服务接口的信息需求并使定位技术组件的模块互换更容易

,。

02定位服务的潜在应用

.

对于本标准的应用可以通过用户从接收机获取位置坐标这一简单的例子来说明如图

,GNSS,2

所示

图2从定位服务获取坐标的用例

首先定位服务装置发射系统识别数据以便使用户能确定定位系统的类型本用例中是接

,,(GNSS

收机和确定这个系统是否可操作

)。

其次用户通过设置观测模式操作设定接收机使其能够提供指定

,setObservationMode()GNSS,

坐标参照系的坐标信息例如坐标参照系可以设置国家大地坐标系值得

(CRS)。,CGCS2000(2000)。

注意的是为避免用户使用指定基准和地图投影定义坐标参照系的复杂性用户应使用与结

,,ISO19111

构一致的公认的此时系统会解释并自动装载预先定义的参数集

CRS,。

通过执行专门技术的操作设置操作条件用户还可以设置系统的某些操

setOperatingConditions(),

作条件以便系统按需要的方式确定位置例如用户可以设置接收机的卫星截止高度角以便

。,GNSS,

将低高度角卫星其信号传输更易受大气影响剔除某些其他操作条件如可用卫星的当前实际位置

()。,

都不受用户控制而是由系统确定

,。

然后系统根据来自卫星信号的操作条件进行测量并用这些测量结果去计算在特定坐标

,GNSS,

参照系中的位置

最后通过观测数据对象将计算的结果报告给用户

,PS_Observation(PS_)。

为了帮助用户决定是否使用该定位结果定位系统还给出某些观测条件如反映可见卫星几何结构

,,

的精度衰减因子的值等

(DOP)。

该信息是通过标准数据结构传输给用户的显示设备它再将这些信息图示表达给用户

,。

GB/T28589—2012

03我国卫星导航定位系统的说明

.

目前世界上现有的包括美国的俄罗斯的中国的欧盟的

,GNSSGPS、GLONASS、CNSS、

系统还有日本印度等国家也准备建立卫星导航定位系统在年左右我们的生活中

GALILEO,、。2020,

将出现大卫星导航系统并存的情况可用的卫星数目达到颗以上目前除了外其他卫星

4,100。,GPS,

导航系统均在建设中

是中国正在实施的自主研发独立运行的全球卫星导

CNSS(CompassNavigationSatelliteSystem)、

航系统英文名叫中文名叫北斗我国正在实施北斗卫星导航系统建设自年成

,“COMPASS”,“”。,2000

功发射北斗卫星开始已成功发射七颗北斗导航卫星根据系统建设总体规划年左右系统将首

,。,2012,

先具备覆盖亚太地区的定位导航和授时以及短报文通信服务能力年左右建成覆盖全球的北斗

、;2020,

卫星导航系统

包括北斗卫星导航试验系统北斗一号和北斗卫星导航定位系统北斗二号北

CNSS“”(“”)“”(“”)。

斗卫星导航定位系统在登记的频段为无线电定位业务频段上行为波段频率为

ITU,L(1610MHz~

下行为波段频率为它们分别用于发射和接收它将

1626.5MHz),S(2483.5MHz~2500MHz),。

在全球卫星导航系统国际委员会和国际电信联合会框架下使北斗卫星导航系统与世界

(ICG)(ITU),

各卫星导航系统实现兼容与互操作使所有用户都能享受到卫星导航发展的成果

,。

目前全球导航卫星系统呈现多极化的发展趋势每个导航系统各有自身的特点参数和操作条件

,。,

也不尽相同以系统的频段标识为例如用标识北斗用标识本标准中的

。,GALILEOEn,Bn。GNSS

频段的标识采用代表波段代表波段中指频段但不失一般性在具体执行时本标准时可根

Ln(L,n),。

据不同的系统采用不同的频段标识

GB/T28589—2012

地理信息定位服务

1范围

本标准规定了用于位置提供装置和位置使用装置之间进行通信的接口的数据结构和内容以便位

,

置使用装置能获取并明确解译位置信息并使用户能确定其结果是否满足使用的需求地理位置信息

,

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