1、首先理解地理坐标系(Geographic coordinate system),Geographic coordinate system直译为
地理坐标系统,是以经纬度为地图的存储单位的。很明显,Geographic coordinate syst
em是球面坐标系统。我们要将地球上的数字化信息存放到球面坐标系统上,如何进行操作
呢?地球是一个不规则的椭球,如何将数据信息以科学的方法存放到椭球上?这必然要求
我们找到这样的一个椭球体。这样的椭球体具有特点:可以量化计算的。具有长半轴,短
半轴,偏心率。以下几行便是Krasovsky_1940椭球及其相应参数。
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening(扁率): 298.300000000000010000
然而有了这个椭球体以后还不够,还需要一个大地基准面将这个椭球定位。在坐标系统描
述中,可以看到有这么一行:
Datum: D_Beijing_1954
表示,大地基准面是D_Beijing_1954。
--------------------------------------------------------------------------------
有了Spheroid和Datum两个基本条件,地理坐标系统便可以使用。
完整参数:
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian(起始经度): Greenwich (0.000000000000000000)
Datum(大地基准面): D_Beijing_1954
Spheroid(参考椭球体): Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening: 298.300000000000010000
2、接下来便是Projection coordinate system(投影坐标系统),首先看看投影坐
标系统中的一些参数。
Projection: Gauss_Kruger
Parameters:
False_Easting: 500000.000000
False_Northing: 0.000000
Central_Meridian: 117.000000
Scale_Factor: 1.000000
Latitude_Of_Origin: 0.000000
Linear Unit: Meter (1.000000)
Geographic Coordinate System:
Name: GCS_Beijing_1954
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_Beijing_1954
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening: 298.300000000000010000
从参数中可以看出,每一个投影坐标系统都必定会有Geographic Coordinate System。
投影坐标系统,实质上便是平面坐标系统,其地图单位通常为米。
那么为什么投影坐标系统中要存在坐标系统的参数呢?
这时候,又要说明一下投影的意义:将球面坐标转化为平面坐标的过程便称为投影。
好了,投影的条件就出来了:
a、球面坐标
b、转化过程(也就是算法)
也就是说,要得到投影坐标就必须得有一个“拿来”投影的球面坐标,然后才能使用算法
去投影!
即每一个投影坐标系统都必须要求有Geographic Coordinate System参数。
3、我们现在看到的很多教材上的对坐标系统的称呼很多,都可以归结为上述两种投
影。其中包括我们常见的“非地球投影坐标系统”。):
__________________
大地坐标(Geodetic Coordinate):大地测量中以参考椭球面为基准面的坐标。地面点P的位置用大地经度L、大地纬度B和大地高H表示。当点在参考椭球面上时,仅用大地经度和大地纬度表示。大地经度是通过该点的大地子午面与起始大地子午面之间的夹角,大地纬度是通过该点的法线与赤道面的夹角,大地高是地面点沿法线到参考椭球面的距离。
方里网:是由平行于投影坐标轴的两组平行线所构成的方格网。因为是每隔整公里绘出坐标纵线和坐标横线,所以称之为方里网,由于方 里线同时 又是平行于直角坐标轴的坐标网线,故又称直角坐标网。
在1:1万——1:20万比例尺的地形图上,经纬线只以图廓线的形式直接表现出来,并在图角处注出相应度数。为了在用图时加密成 网,在内外图廓间还绘有加密经纬网的加密分划短线(图式中称“分度带”),必要时对应短线相连就可以构成加密的经纬线网。1:2 5万地形图上,除内图廓上绘有经纬网的加密分划外,图内还有加密用的十字线。
我国的1:50万——1:100万地形图,在图面上直接绘出经纬线网,内图廓上也有供加密经纬线网的加密分划短线。
直角坐标网的坐标系以中央经线投影后的直线为X轴,以赤道投影后的直线为Y轴,它们的交点为坐标原点。这样,坐标系中就出现了四 个象限。纵坐标从赤道算起向北为正、向南为负;横坐标从中央经线算起,向东为正、向西为负。
虽然我们可以认为方里网是直角坐标,大地坐标就是球面坐标。但是我们在一副地形图上经常见到方里网和经纬度网,我们很习惯的称经 纬度网为大地坐标,这个时候的大地坐标不是球面坐标,她与方里网的投影是一样的(一般为高斯),也是平面坐标
分享到:
相关推荐
### 地理坐标系与投影坐标系详解 #### 一、地理坐标系 地理坐标系是一种基于地球表面的坐标系统,用于确定地球表面任意一点的空间位置。地理坐标系的核心概念包括空间坐标、参考椭球面以及相关的大地测量学原理。 ...
### 地理坐标系与投影坐标系关系整理 #### 概述 在地理信息系统(GIS)领域中,理解和掌握地理坐标系与投影坐标系的概念及其相互之间的转换是至关重要的。地理坐标系通常指的是通过地球表面的经纬度来表示地理位置...
在GIS(地理信息系统)领域,正确地设置地理坐标系和投影坐标系对于数据的精确分析和可视化至关重要。ArcMap作为Esri公司的ArcGIS平台的主要组件,是地理信息处理的重要工具。本篇将深入探讨如何在ArcMap中进行地理...
包含打开地图,添加shp图层,保存地图的代码。关键是新建shp时用户自有选择地理坐标系和投影坐标系。坐标系的选择是通过prj文件来创建空间参考,因此本代码还带了arcgis坐标系的所有prj文件,方便选择坐标系。
- 将地球表面的点从地理坐标系投影到平面坐标系的过程称为投影。常见的投影方法包括高斯-克吕格投影等。 - **高斯-克吕格投影参数**: - **假东偏移**:False_Easting,通常设为500000.000000米 - **假北偏移**...
GIS地理坐标系与投影坐标转换技术是GIS领域中的核心概念,涉及到地球表面点的位置表示以及地图制作中的坐标换算。地理坐标系统(Geographic Coordinate System, GCS)使用经纬度来定位地球表面的任何一点,它基于三...
#### 地理坐标系与投影坐标系的基本概念 在GIS领域中,理解并正确使用坐标系是至关重要的。无论是地理坐标系还是投影坐标系,它们都是确保地理数据准确性和可靠性的基础。本文旨在通过ArcGIS这一广泛使用的GIS软件...
本文将详细介绍中国在地理信息系统(GIS)领域中常用的地理坐标系与投影坐标系及其对应的WKID(Well-Known ID)。WKID是一种标准化的标识符,用于在不同系统之间识别特定的空间参考系统。在GIS开发和应用中,正确地...
"对点坐标和数据集进行投影坐标系和地理坐标系之间的转换"是GIS工作中的常见任务,尤其对于使用SuperMap软件的用户来说。下面将详细阐述这个主题。 首先,我们要理解坐标系的基本概念。地理坐标系是以地球的自然...
dll中的方法及其参数有详细描述。 支持地理坐标向投影坐标的转换,以及投影坐标向地理坐标的转换。 主要输入参数为WKID。 如地理坐标系WGS1984的4326转成投影坐标系Beijing1954的2433
下面我们将深入探讨地理坐标系和大地坐标系的定义、类型及相互关系。 **地理坐标系**是一种基于地球椭球体模型的坐标系统,主要由经度和纬度组成。经度表示东西方向的位置,范围从0到180度,从本初子午线(通过英国...
本文将详细讲解“地理坐标系转换工具V.1.3”,它主要用于百度、高德以及84坐标系之间的互转。 首先,我们需要了解什么是坐标系。在地球上定位一个点,我们需要两个维度的数据,通常表示为经度和纬度。不同的坐标系...
简而言之,投影坐标系=地理坐标系+投影过程。 将球面坐标转成平面坐标的过程就叫做投影,常见的投影有Gauss-Kruger,Mercator,Lambert等。我国的北京54和西安80就是采用的Gauss-Kruger投影,而Google地图采用的是...
地理坐标系和投影坐标系的相关简介 地理坐标系(Geographic Coordinate System, GCS)是使用三维球面来定义地球表面位置,以实现通过经纬度对地球表面点位引用的坐标系。一个地理坐标系包括参考椭球体、角度测量...
1. 知识介绍:涵盖了地理坐标系与投影坐标系的区分与联系、地球椭球、基准面、地图投影的分类和常用地图投影(包括高斯克吕格投影、通用横轴墨卡托投影、兰伯特投影和阿尔伯斯投影)的介绍; 2. 实操案例:包括...
坐标系是指描述点在地球表面的位置的方式,它可以分为地理坐标系(Geographics Coordinate System)和投影坐标系(Projected Coordinate System)两种。 地理坐标系是基于经纬度表示的坐标系,例如WGS84、北京54等...
在地理信息系统中,坐标系是定位地球表面位置的基础,常见的有地理坐标系和投影坐标系。地理坐标系,如WGS84,使用经度和纬度来表示地理位置,适合全球范围内的定位。而投影坐标系,如UTM(通用横轴墨卡托),则通过...
墨卡托投影(102100)与地理坐标系(4326)互转工具javascript版本
#### 四、地理坐标系与投影坐标系的区别 地理坐标系(GEOGRAPHIC COORDINATE SYSTEM)是以经纬度为单位的坐标系统,它是基于地球表面的球面坐标系统。与此相对,投影坐标系(PROJECTED COORDINATE SYSTEM)则是通过...