<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="archive">vestnik</journal-id>
                <journal-title-group>
                    <journal-title xml:lang="ru">Журнал "Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)"</journal-title>
                </journal-title-group>
                <issn pub-type="epub">2411-1759</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)"</publisher-name>
                <publisher-loc>
                    <country>RU</country>
                    <uri>https://vestnik.sgugit.ru</uri>
                </publisher-loc>
            </publisher>
            <self-uri xlink:href="https://vestnik.sgugit.ru" />
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.33764/2411-1759-2024-29-4-16-30</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject xml:lang="ru">Геодезия и маркшейдерия</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title xml:lang="ru">Анализ мирового опыта ввода полудинамических систем координат и территориальных реализаций систем координат</article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">А . П. Карпик</string-name>
                    <name>
                        <surname>Карпик</surname>
                        <given-names>А . П.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">И. Е. Дорогова</string-name>
                    <name>
                        <surname>Дорогова</surname>
                        <given-names>И. Е.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1">
                <institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация</institution>
            </aff>
            <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="">
                <day></day> 
				<month></month> 
                <year>2024</year>
            </pub-date>
            <history> 
                <date date-type="received" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
			</history>
            <volume>29</volume>
            <issue>4</issue>
            <fpage>16</fpage>
            <lpage>30</lpage>
            <counts>
                <page-count count="15" />
            </counts>
            <permissions>
                <copyright-statement>© А . П. Карпик, И. Е. Дорогова, 2024</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder>А . П. Карпик, И. Е. Дорогова</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Эта статья дотупна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="http://vestnik.sgugit.ru/arkhiv/analiz-mirovogo-opyta-vvoda-poludinamicheskikh-sistem-koordinat-i-territorialnykh-realizatsiy-sistem/" />
            <support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="ru"></funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
            <abstract xml:lang="ru">В последние годы отмечается мировая тенденция перехода от государственных статических систем координат к национальным полудинамическим системам отсчета. Для корректного осуществления такого перехода государствами разрабатывается ряд мер и программное обеспечение для пересчета координат между различными системами отсчета. Такое программное обеспечение обычно включает математические модели учета геодинамических процессов для территории государства и алгоритмы их учета при определении координат в заданной системе отсчета. Государственные территории нередко относятся к нескольким литосферным плитам, в таких ситуациях смещения земной поверхности их регионов, а также координатной основы требуют разработки более сложной математической модели. В статье рассмотрен опыт решения этой задачи другими государствами, в заключительной части представлены возможные варианты решения задачи для территории Российской Федерации и государственной геодезической системы координат 2011 года &#40;ГСК-2011&#41;.</abstract>
            <kwd-group xml:lang="ru">
                <kwd>система координат</kwd>
                <kwd>модель деформаций земной коры</kwd>
                <kwd>геодинамика</kwd>
                <kwd>координатная основа</kwd>
                <kwd>литосферные плиты</kwd>
                <kwd>движения земной коры</kwd>
                <kwd>территориальные реализации систем координат</kwd>
            </kwd-group>
            <kwd-group xml:lang="en">
                <kwd>coordinate system</kwd>
                <kwd>crustal deformation model</kwd>
                <kwd>geodynamics</kwd>
                <kwd>coordinate basis</kwd>
                <kwd>lithospheric plates</kwd>
                <kwd>crustal movements</kwd>
                <kwd>territorial implementations of coordinate systems</kwd>
            </kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body></body>
    <back>
        <ref-list>
            <ref id="R1">
                <label>1.</label>
                <mixed-citation>Вдовин В. С., Дворкин В. В., Карпик А. П., Липатников Л. А., Сорокин С. Д., Стеблов Г. М. Проблемы и перспективы развития активных спутниковых геодезических сетей в России и их интеграции в ITRF // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 6–27.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R2">
                <label>2.</label>
                <mixed-citation>Сурнин Ю. В. О корректном применении международной терминологии «ReferenceSystem» и «ReferenceFrame» к понятиям «система координат» и «координатная основа» в геодезической практике России // Геодезия и картография. – 2015. – № 8. – С. 2–9. – DOI 10.22389/0016-7126-2015-902-8-2-9.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R3">
                <label>3.</label>
                <mixed-citation>Дорогова И. Е., Дербенев К. В. Глобальные вихревые движения блоков земной поверхности // // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10−20 апреля 2012 г.). − Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. − С. 237–240.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R4">
                <label>4.</label>
                <mixed-citation>Дорогова И. Е. Изучение горизонтальных движений земной коры вращательного характера по данным геодезических наблюдений // Геодезия и картография. – 2013. – № 4. – С. 37–40.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R5">
                <label>5.</label>
                <mixed-citation>Дорогова И. Е. Влияние выбора исходных пунктов на результаты уравнивания повторных геодезических измерений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 209–213.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R6">
                <label>6.</label>
                <mixed-citation>Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы : постановление Правительства РФ от 24.11.2016 года № 1240 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207750/ (дата обращения: 30.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R7">
                <label>7.</label>
                <mixed-citation>Об утверждении геометрических и физических числовых геодезических параметров государственной геодезической системы координат 2011 года : приказ Росреестра от 23.03.2016 № П/0134 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198787/ (дата обращения: 30.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R8">
                <label>8.</label>
                <mixed-citation>Argus D. F., Gordon R. G. and DeMets C. Geologically current motion of 56 plates relative to the no-net-rotation reference frame [Electronic resource] // Geochem. Geophys. Geosyst, 2011. – V. 12. – № 11. – DOI 10.1029/2011gc003751.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R9">
                <label>9.</label>
                <mixed-citation>The National Adjustment of 2011 Project. Alignment of Passive GNSS Control with the Three Frames of the North American Datum of 1983 at Epoch 2010.00: NAD83 (2011), NAD83 (PA11), and NAD83 (MA11) [Electronic resource]. – URL: https://www.ngs.noaa.gov/web/surveys/NA2011 (дата обращения: 17.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R10">
                <label>10.</label>
                <mixed-citation>1NZGD2000 Deformation Model Format Land Information New Zealand, 17 June 2013 [Electronic resource] // GitHub. – URL: https://github.com/linz/nzgd2000-deformationmodel/tree/master/documentation/ NZGD2000DeformationModelFormat.docx (дата обращения: 17.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R11">
                <label>11.</label>
                <mixed-citation>Standard for New Zealand Geodetic Datum 2000 LINZS25000 Effective date: 16 November 2007 Office of the Surveyor-General Land Information New Zealand [Electronic resource]. – URL: https://www.linz.govt.nz/regulatory/25000 (дата обращения: 17.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R12">
                <label>12.</label>
                <mixed-citation>OSG Technical Report 5: Realisation of the New Zealand Geodetic Datum 2000 1 June 2000 Land Information New Zealand [Electronic resource]. – URL: https://www.linz.govt.nz/system/files_force/media/file-attachments/tr05-realisation-of-nzgd2000-2000.pdf (дата обращения: 15.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R13">
                <label>13.</label>
                <mixed-citation>Transforming between ITRF and NZGD2000 Land Information New Zealand, 9 May 2017 [Electronic resource] // GitHub – URL: https://github.com/linz/nzgd2000-deformationmodel/tree/master/documentation/ ITRF_to_NZGD2000.docx (дата обращения: 17.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R14">
                <label>14.</label>
                <mixed-citation>NZGD2000 Deformation Model // Toitū Te Whenua Land Information New Zealand [Electronic resource]. – URL: https://www.linz.govt.nz/data/geodetic-system/datums-projections-and-heights/geodetic-datums/new-zealand-geodetic-datum-2000 nzgd2000/nzgd2000-deformationmodel (дата обращения: 17.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R15">
                <label>15.</label>
                <mixed-citation>Blick G., Donnelly N., Jordan A. The Practical Implications and Limitations of the Introduction of a Semi-Dynamic Datum – A New Zealand Case Study // Geodetic Reference Frames. International Association of Geodesy Symposia, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. – Vol 134. – DOI 10.1007/978-3-642-00860-3_18.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R16">
                <label>16.</label>
                <mixed-citation>New Zealand Coordinate Conversions [Electronic resource]. – URL: https://www.geodesy.linz.govt.nz/concord (дата обращения: 21.04.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R17">
                <label>17.</label>
                <mixed-citation>Geoscience Australia. Australian Geospatial Reference System/ [Electronic resource]. – URL: https://www.ga.gov.au/scientific-topics/positioning-navigation/australian-geospatial-referencesystem (дата обращения: 17.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R18">
                <label>18.</label>
                <mixed-citation>Geocentric Datum of Australia 2020. Technical Manual 1. Version 1.2 Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping. – 77 p.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R19">
                <label>19.</label>
                <mixed-citation>GDA Transformation products and tools [Electronic resource]. – URL: https://www.icsm.gov.au/datum/gda-transformation-products-and-tools (дата обращения: 17.09.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R20">
                <label>20.</label>
                <mixed-citation>ICSM transformation grids. [Electronic resource]. – URL: https://github.com/icsmau/transformation_grids/tree/373affdf4c00bd7f0b1d43a012551d1c9b31b498 (дата обращения: 21.04.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R21">
                <label>21.</label>
                <mixed-citation>TKY2JGD. [Electronic resource]. – URL : https://github.com/mugwort-rc/TKY2JGD (дата обращения : 11.08.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R22">
                <label>22.</label>
                <mixed-citation>Tobita M. Datum transformation software TKY2JGD from Tokyo Datum to a geocentric reference system [Electronic resource] // IUGG2003, Japan as G04/08P/D-027 on July 8, 2003. – DOI 10.13140/RG.2.2.17427.99368.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R23">
                <label>23.</label>
                <mixed-citation>Susilo S. et al. On the Development of Deformation Model for the Indonesian Geospatial Reference System 2013. [Electronic resource]. – URL : https://www.researchgate.net/publication/304523480_On_the_Development_of_Deformation_Model_for_the_Indonesian_Geospatial_Reference_System_2013 (дата обращения : 11.05.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R24">
                <label>24.</label>
                <mixed-citation>Semi-Dynamic Datum of Indonesia // FIG/IAG/UN-GGIM-AP/ICG/GSI/JFS Technical Seminar Reference Frame in Practice Kobe, Japan, 29-30 July 2017. [Electronic resource]. – URL: https://fig.net/resources/proceedings/2017/07_refframe_japan/03%20S2-2%20Anonius%20Wijanarto.pdf (дата обращения : 11.05.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R25">
                <label>25.</label>
                <mixed-citation>Suryati M. S., Tajul A. M., Kamaludin O., Rusli O. The Geocentric Datum of Malaysia: Preliminary Assessment and Implications // Geoinformation for Informed Decisions. [Electronic resource]. – URL : https://doi.org/10.1007/978-3-319-03644-1_5 (дата обращения : 11.05.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R26">
                <label>26.</label>
                <mixed-citation>Jaffar N. J., Musa T. A., Aris W. A. W. Assessment of geocentric datum of Malaysia 2000 (GDM2000) [Electronic resource] // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-4/W16, 2019 6th International Conference on Geomatics and Geospatial Technology (GGT 2019), 1–3 October 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. – DOI 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W16-271-2019.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R27">
                <label>27.</label>
                <mixed-citation>Azhari M. et al. Semi-kinematic geodetic reference frame based on the ITRF2014 for Malaysia [Electronic resource] // J. Geod. Sci. 2020; 10:91–109. – URL: https://doi.org/10.1515/jogs2020-0108.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R28">
                <label>28.</label>
                <mixed-citation>Dhar S. et al. Stable and upgraded horizontal datum for India [Electronic resource] // Current Science, 2022. – Vol. 123. – №. 1. – Р 43-51. – DOI 10.18520/cs/v123/i1/43-51.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R29">
                <label>29.</label>
                <mixed-citation>Chen K. H., Chuang R. Y., Ching K. E. Realization approach of non-linear post-seismic deformation model for Taiwan semi-kinematic reference frame [Electronic resource] // Earth, Planets and Space, 2020. – Vol. 72. – № 75. – DOI 10.1186/s40623-020-01209-y.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R30">
                <label>30.</label>
                <mixed-citation>Бовшин Н. А. Оптимизация условий применения системы ГСК-2011 в Дальневосточном регионе // Геодезия и картография. – 2019. – № 9. – С. 2–9. – DOI 10.22389/0016-7126-2019-951-9-2-9.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R31">
                <label>31.</label>
                <mixed-citation>Левин В. Е., Бахтиаров В. Ф., Титков Н. Н. и др. Современные движения земной коры (СЗДК) на Камчатке // Физика Земли. – 2014. – № 6. – С. 17–36.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R32">
                <label>32.</label>
                <mixed-citation>Прытков А. С., Василенко Н. Ф., Фролов Д. И. Современная геодинамика Курильской зоны субдукции // Тихоокеанская геология. – 2017. – Т. 36, № 1. – С. 23–28.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R33">
                <label>33.</label>
                <mixed-citation>Стеблов Г. М., Василенко Н. Ф., Прытков А. С. и др. Динамика Курило-Камчатской зоны субдукции по данным GPS // Физика Земли. – 2010. – № 5. – С. 77–82.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R34">
                <label>34.</label>
                <mixed-citation>Габсатаров Ю. В., Стеблов Г. М., Фролов Д. И. Результаты новых GPS-наблюдений в области Беринговой микроплиты // Физика Земли. – 2013. – № 3. – С. 114–118.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R35">
                <label>35.</label>
                <mixed-citation>Бовшин Н. А. Высокоточные координатные GNSS-определения в системе ГСК-2011 // Геодезия и картография. – 2019. – № 2. – С. 2–14. – DOI 10.22389/0016-7126-2019-944-2-2-14.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R36">
                <label>36.</label>
                <mixed-citation>Липатников Л. А. Проверка опубликованных значений скоростей пунктов ФАГС в новой государственной системе координат ГСК-2011 // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – C. 86–91.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R37">
                <label>37.</label>
                <mixed-citation>NZGD2000-deformation-model [Electronic resource] // GitHub – URL: https://github.com/linz/nzgd2000-deformation-model (дата обращения: 30.04.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R38">
                <label>38.</label>
                <mixed-citation>RTKNet – сеть базовых станций RTK [Electronic resource]. – URL: https://rtknet.ru (дата обращения: 30.04.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R39">
                <label>39.</label>
                <mixed-citation>Система HIVE [Electronic resource]. – URL: https://hive.geosystems.aero/map (дата обращения: 30.04.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R40">
                <label>40.</label>
                <mixed-citation>Сеть базовых станций PrinNet [Electronic resource]. – URL: https://www.prin.ru/seti_referencnyh_stancij/prinnet (дата обращения: 30.04.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R41">
                <label>41.</label>
                <mixed-citation>Сорокин А. А., Королев С. П., Шестаков Н. В. и др. Организация работы с данными глобальных навигационных спутниковых систем для комплексного исследования современных геодинамических процессов на юге Дальнего Востока России // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 158–172.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R42">
                <label>42.</label>
                <mixed-citation>Быков В. Г., Шестаков Н. В., Герасименко М. Д. и др. Единая сеть геодинамических наблюдений ДВО РАН: становление, десять лет развития, основные достижения // Вестник ДВО РАН. – 2020. – № 3. – С. 5–24.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R43">
                <label>43.</label>
                <mixed-citation>Sorokin A. A., Makogonov S. I., Korolev S. P. The information infrastructure for collective scientific work in the Far East of Russia [Electronic resource] // Sci. Techn. Inform. Proc., 2017. – Vol. 4. – P. 302–304. – DOI 10.3103/S0147688217040153.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R44">
                <label>44.</label>
                <mixed-citation>ITRF2014: Equations of post-seismic deformation models [Electronic resource]. – URL: https://itrf.ign.fr/docs/solutions/itrf2014/itrf2014psdmodeleqsign.pdf (дата обращения: 27.04.2023).</mixed-citation>
            </ref>
        </ref-list>
    </back>
</article>