最近有個項目在廈門,因為采用廈門92坐標系統,所以查詢了廈門92坐標系統的來龍去脈。文后有92坐標系統的簡介。從簡介可以看出,92坐標系統的基準點仍然是54控制點,因此它是北京1954坐標系統。但是這個北京54坐標系統不是92年之前的舊54坐標系統,因為組成它的控制點重新進行了GPS觀測,解算并進行了修正,得到了更新的54坐標。這樣做了以后,廈門92坐標系統的控制點都具有了84坐標和新54坐標。下面做個總結:
92坐標系統:
橢球:北京54橢球(克拉索夫橢球)
投影方式:高斯投影

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中央經度:118.5度
比例因子:1.0
東坐標-400000
北坐標-2700000
廈門92坐標簡介
廈門平面控制測量最早在民國17年(1928年)由陸地測量局進行,在城區附近山頭選定若干三角點,以天文測量確定子午線方向,以三角、導線測量作為施測地形圖的依據。由于當時無測量規范可循,成果不夠理想。正規的廈門城市平面控制網測量,是在1958年委托中央城建部測量公司第二大隊測設的。依據當時的《城市測量規范(草案)》要求,在廈門島、集美、杏林、海滄等區域布設城市二等控制網,在島東部測設一條二等折基線,經雙菱形基線網兩次擴大后,求得擴大邊作為二等控制網的起算邊。后又把控制網擴展到同安縣。在同安縣城南利用軍委測設的一等基線作為同安控制網的起算邊。兩個網以一條公共邊相連接,以從同安基線邊到島東部擴大邊的“邊條件”把兩網聯成一體。控制面積約1500平方千米。利用軍委基線邊的“基南”點作為整網的坐標起算點,該基線邊方位角作為整網的起算方位??紤]到廈門地處東經118度15分左右,如果采用國家統一的3度帶117度(東經)作為中央子午線,則投影后其長度改正過大,將與廈門實際不符。經研究決定采用1.5度帶投影,中央子午線為118度30分(東經),這樣投影長度改正值小,與廈門實際相近,而且《規范》也允許城市控制網采用1.5度帶投影。由于廈門大部分地區海拔在50米以下,故整網的高程歸算面采用黃海0米。因此由該控制網建立起來的廈門城市坐標系統是1.5度帶的1954年北京坐標系。從此,廈門的城市規劃建設設計、土地管理等都是以這個坐標系統為基礎的,使廈門市的各項建設有了統一的坐標系統。至1995年,先后在該控制網的基礎上布設許多三四等三角網和不同等級的小三角網、導線網,其點數約數千個。
1958年建立的廈門城市控制網和以后逐步加密的數千個等級控制網點,由于歷經30多年,點位丟失、破壞較嚴重,同時原城市控制網的圖形強度不夠嚴密,精度不足,已遠不能適應廈門特區日益增長的需求。經調研后,決定與武漢測繪科技大學、福建省測繪局合作,采用最新高科技的全球衛星定位系統(GPS技術),重新在廈門轄區內布設“廈門二三等GPS控制網”,共設置113個GPS點,控制面積1500平方千米,取得高精度的成果。為了與原Ⅱ等城市控制網相銜接,GPS網點盡可能充分利用原Ⅱ級網控制點位。仍采用“基南”點為GPS網的起算點,中央子午線和高程歸算面與1958年控制網一致。其目的:一是充分利用原控制網的成果,保持前后連貫性;二是為了比較兩網的成果精度。GPS控制網本身的成果完成后,結合30多年來建立的三四等網和小三角網、導線網的成果,使用其原始觀測數據在二三等GPS網的控制下重新平差計算出這些網點的GPS坐標成果。重新計算的網共有12個,約550多點。經過對比兩組坐標值,發現坐標差異的大小隨地域而異,離起算點(同安基南)越遠,差異越大,同安地區一般相差10厘米以內。集美、杏林一帶一般相差20厘米左右。在島內、海滄一帶一般相差30~40厘米,更大的達50厘米,且呈GPS值大、舊網值小的系統性。主要原因是由于舊網兩次三角網圖形連接不夠嚴密,只有一個基線條件,而無方位角條件,致使舊網在島內、海滄等地因離同安起始點遠、方位偏差較大而造成的誤差。GPS定位技術具有精度高、速度快、費用省、點位不必相互通視的優越性,其成果是可靠的。為充分利用舊成果,采用分區求出擬合參數來建立新舊坐標轉換數字模型,并編成軟件輸入計算機。只要輸入點的1958年坐標和分區號即可求出該點的GPS坐標。1992年后經過幾年的測量檢驗,證明GPS網成果精度是可靠的。1994年,漳州市也采用GPS建立漳州全市轄區的控制網,為檢驗精度,特意在角美、海滄接壤地帶連測兩個廈門GPS網點,由漳州推算的54北京坐標值與廈門推算同一點的54北京坐標值,兩者相差僅15厘米左右,這說明兩市GPS網的精度是可靠的。1995年底,由廈門二三等GPS網建立起來的廈門新坐標系統,被定名為“92廈門坐標系”。