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坐標系統(tǒng)與投影變換及在arcgis中的應用論文-預覽頁

2025-07-13 06:37 上一頁面

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【正文】 起 73176。、87176。、135176。以中央經線(L0)投影為縱軸X, 赤道投影為橫軸Y,兩軸交點即為各帶的坐標原點。ArcMap的Data Frame(工作區(qū))的坐標系統(tǒng)默認為第一個加載到當前Data Frame(工作區(qū))的那個文件的坐標系統(tǒng),后加入的數據,如果和當前工作區(qū)坐標系統(tǒng)不同,則ArcMap會自動做投影變換,把后加入的數據投影變換到當前坐標系統(tǒng)下顯示,但此時數據文件所存儲的實際數據坐標值并沒有改變,只是顯示形態(tài)上的變化!因此叫動態(tài)投影。(Krasovsky_1940_Transverse_Mercator)。但有許多用戶都認為在這里定義了數據的坐標系統(tǒng)信息后,其數據本身就發(fā)生了投影變換。圖14 更改坐標系統(tǒng)描述后的數據幾何形態(tài)從上述示例我們可以很明顯的看到更改數據的坐標系統(tǒng)描述并不能使數據做投影變換,從而使數據投影到平面上來,但該數據的prj文件已經記錄了更改后的坐標系統(tǒng)描述,PROJCS[Krasovsky_1940_Transverse_Mercator,GEOGCS[GCS_Krasovsky_1940,DATUM[D_Krasovsky_1940,SPHEROID[Krasovsky_1940,]],PRIMEM[Greenwich,],UNIT[Degree,]],PROJECTION[Transverse_Mercator],PARAMETER[False_Easting,],PARAMETER[False_Northing,],PARAMETER[Central_Meridian,],PARAMETER[Scale_Factor,],PARAMETER[Latitude_Of_Origin,],UNIT[Meter,]]Prj文件記錄了該投影坐標系的詳細參數。投影變換(ArcToolBox) 真正的投影變換。 實際工作中一般都根據工作區(qū)內已知的北京54坐標控制點計算轉換參數,如果工作區(qū)內有足夠多的已知北京54與WGS84坐標控制點,可直接計算坐標轉換所需的7參數或3參數;當工作區(qū)內有3個已知北京54與WGS84坐標控制點時,可用下式計算WGS84到北京54坐標的轉換參數(A、B、C、D、E、F):x54 = AX84 + BY84 + Cy54 = DX84 + EY84 + F多余一點用作檢驗;在只有一個已知控制點的情況下(往往如此),用已知點的北京54與WGS84坐標之差作為平移參數,當工作區(qū)范圍不大時精度也足夠了。Geocentric Transformation(3參數)、Coordinate Frame(7參數)、MolodenskyBadekas(10參數,是7參數變換方法的一種變體,多了定義XYZ旋轉軸的起始位置)都是這樣的方法。隨著衛(wèi)星測距和測量技術的改善,美國在更新了測量控制網后,推出了這種High Accuracy Reference Network (HARN)方法或說是柵格格網。當然這種投影變換工作也可以在ArcMap中通過改變Data Frame的Coordinate System來實現(xiàn),只是要在做完之后按照Data Frame的坐標系統(tǒng)導出數據即可,即為做“動態(tài)投影變換”。 地理變換模板通過ArcToolBoxData Management ToolsProjections and TransformationsCreate Custom Geographic Transformation來創(chuàng)建,如圖17:圖17 自定義地理變換模板 其中,可用的轉換方法有如下幾種:序號方法名稱參數個數含義說明1GeoCentric_Translation3地心偏移參數越多,經度越高2MoloDensky33MoloDensky_Abridged34Position_Vector75Coordinate_Frame76MoloDensky_Badekas107Nadcon1格網變換8Harn19Ntv2110Longitude_Rotation0六、World files文件CAD world files 該文件在ArcGIS中對于CAD來說,是定義了2個點之間的相似變換的坐標對。world file文件的示例如圖18所示:圖18world file文件示例 CAD world file里的坐標對最多只有四對,即做一個2點的變換,world file文件既可以通過我們自己用文件編輯工具進行創(chuàng)建,同樣ArcGIS也支持world file文件的創(chuàng)建與保存和加載等操作。Raster world files 影像數據的投影及坐標系統(tǒng)原理與矢量數據一致,只是因為其存儲方式是以柵格行列形式存儲的,因此需要將柵格數據與現(xiàn)實世界的坐標系建立起一個聯(lián)系,因此部分影像數據也具有world file文件,之所以說部分影像具有world file文件是因為ERDAS, IMAGINE, BSQ, BIL, BIP, GeoTIFF和Grid影像是在其頭文件中記錄了數據的地理參考信息。這個文件只需要把最后的‘x’字符刪去,該文件便可在ArcGIS 。 還需要注意的是ArcGIS會自動讀取某些影像頭文件(Geotiff)中的空間參考信息,從而會重寫world file文件中的信息,因此可以設置選用world file文件來定義影像的坐標系統(tǒng),通過勾選ToolsOptionsRasterGeneral選項卡下的Use world file to define the coordinates of the raster選
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