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空間數據的坐標與投影(參考版)

2025-05-18 22:51本頁面
  

【正文】 現需要改地區(qū) 1:5萬的地形圖,請問需要那幾幅? ( 2)根據你對坐標系的理解,用 ArcGIS為下面的數據文件構建坐標系,并創(chuàng)建 shape文件。 為不使坐標系出現負值,它通常將某測區(qū)的坐標原點設在測區(qū)西南角某點,以真北方向或主要建筑物主軸線為縱軸方向,而以垂直于縱坐標軸的直線定為橫坐標軸,構成平面直角坐標系,稱之為 獨立坐標系 。 由于地球半徑很大,在較小區(qū)域內進行測量工作可將地球橢球面作為平面看待,而不失其嚴密性。新分幅編號系統(tǒng)的主要優(yōu)點是編碼系列統(tǒng)一于一個根部,編碼長度相同,便于計算機處理。 各大中比例尺地形圖的圖號均由五個元素 10位碼構成。 如海南省在 1: 100萬地形圖的位置在第 5行,第 49列,其編號為 E49 ;北京在第 10行,第 50列,故其圖幅編號為 J50。 由于南北兩半球的經度相同,規(guī)定在南半球的圖號前加一個 S,北半球的圖號前不加任何符號。 行數 :由赤道起向南北兩極每隔緯差 4?為一行,直到南北 88?,將南北半球各劃分為 22行,分別用拉丁字母 A、 B、 ……V 表示。 地形圖的分幅和編號 84 1) 1: 100萬地形圖的編號 1:100萬地形圖的編號為全球統(tǒng)一分幅編號,如圖所示。 1:10萬按緯差 20‘,徑差 30’分 ,分 144幅圖 。 81 82 GEOGCS[GCS_WGS_1984,DATUM[D_WGS_1984,SPHEROID[WGS_1984,6378137,298.257223563]],PRIMEM[Greenwich,0],UNIT[Degree,]] 一個投影文件的例子 83 我國,基本地形圖的分幅和編號按國際規(guī)定的在1:100萬地形圖基礎上,按徑緯度進行。其中緯線投影成為同心圓弧,經線投影成為向一點收斂的直線束。 79 GaussKr252。 ( 5)很重要的一點, 高斯投影與 UTM投影可近似計算。 ( 4) UTM為了減少投影變形也采用分帶,它也采用 6176。 ( 2) UTM投影的投影變形比高斯的要小,但其投影變形規(guī)律比高斯要復雜一點,因為它用的是割圓柱。 公里網在地圖上的間隔,隨地圖比例尺大小不同而不同。如表示某點的橫坐標為米,前面兩位數字“ 20”即表示該點所處的投影帶號。 ? 由于高斯 克呂格投影采用分帶投影,各帶的投影完全相同,所以各投影帶的直角坐標值也完全一樣,所不同的僅是中央經線或投影帶號不同。 ? 徑緯網和直角坐標的偏差小,便于閱讀使用 。39。例如,有一點 Y=19 123 ,該點位在 19帶內,其相對于 中央子午線 而言的橫坐標則是:首先去掉帶號,再減去500000m,最后得 y=376 。此外還應在坐標前面再冠以帶號。 赤道 中央子午線 在 我國 X坐標都是正的, Y坐標的最大值(在赤道上)約為 330km。 帶,全球共 120個帶。 到 136176。 68 由公式可分析出高斯投影變形具有以下特點: ?中央經線上無變形 ?同一條緯線上,離中央經線越遠,變形越大; ?同一條經線上,緯度越低,變形越大; 69 1: 1:50萬的地形圖,采用 6176。 總之,在我國 大中比例尺 時,采用高斯 — 克呂格投影, 小比例尺 采用蘭勃特投影。 2) 我國 1: 100萬地形圖采用了 Lambert(蘭勃特 )投影(正軸等角割圓錐投影) 。 UTM是國際比較通用的地圖投影,主要用于 全球自 84?N80?S之間地區(qū)的制圖。其帶號是自西經 180?由西向東每隔 6?一個編號。 1:50萬 —— 采用州平面坐標系統(tǒng) (以高斯投影和 Lambert投影為主,局部地區(qū)采用 HOM投影 ); 中 國: = 1:50萬 —— 采用高斯投影; 1:50萬 —— 采用 Lambert( 蘭勃特 )。 60 需要考慮: ?成圖的代表性 ?各類數據的通用性 ?定量數據的精度要求 傳統(tǒng)方法: ? 近赤道處,用柱面投影 ? 中緯度地區(qū),用錐面投影 ? 極地地區(qū),用方位投影 投影選擇的一般原則 61 加拿大: = 1:50萬 —— 采用 UTM(墨卡托投影) 1:50萬 —— 采用 Lambert( 蘭勃特 ) 。 隨區(qū)域徑緯度不同、地圖比例尺不同、及地圖用途不同,地圖投影方法也不同,現有地圖投影方法共有 250多種。 city river river 在地圖中,不同比例尺的地圖系列表示不同空間尺度的地理實體,小尺度下的實體到大尺度時,往往通過 地圖綜合 而被合并或忽略。 地圖按結構分類 分線畫地圖和影像地圖。 專題地圖是在普通地圖的基礎上,突出表示一種或多種自然或社會經濟現象的地圖。 55 Sinusoidal 等積偽圓柱投影, (Sanson投影 ) 56 Robinson 偽圓柱投影 Pseudocylindrical Projections 57 地圖既是 GIS的重要數據源,又是 GIS的重要輸出形式。 1)按變形的性質 等角投影 (Conformal projections) 等積投影 (Equal area projections) 等距投影 (Equidistant projections) 51 2)按構成方法分類 ? 幾何投影 ? 按展開方式 ?方位投影 (Azimuthal Projections) ?圓柱投影 (Cylindrical Projections) ?圓錐投影 (Conic Projections) ? 按投影面與地球相割或相切 ?割投影 (Secant) ?切投影 (Tangent) ? 軸向 ?正軸 (Normal ) ?斜軸 (Oblique) ?橫軸 (Transverse) ? 非幾何投影 52 正軸 圓柱 方位 圓錐 斜軸 橫軸 幾何投影 53 圓柱 方位 圓錐 地圖投影 幾種投影方式展開圖 54 非幾何投影 ? 并不借助輔助投影面,而是根據某些特定要求,用數學解析方法,求出投影公式,確定平面與球面之間點與點之間的函數關系。 46 面積變形和長度變形 5. 地圖投影的變形 ? 長度變形 ? 面積變形 ? 角度變形 長度變形 角度變形 地圖投影中不可避免地存在著變形,在建立一個投影時不僅要建立( x,y)與 (?,?)之間的關系,而且要研究投影變形的分布與大小。 建立地球橢球面上經緯線網和平面上相應經緯線網的數學基礎,也就是建立地球橢球面上的點的 地理坐標( λ,φ) 與平面上對應點的 平面坐標( x,y) 之間的函數關系: 45 4. 正解變換和反解變換 一般地,我們把由地理坐標求出地圖平面直角坐標的形式稱為正算式,稱 正解變換 ,也稱直接變換法。 ?地理坐標為球面坐標,不方便進行距離、方位、面積等參數的量算 ?地球橢球體為不可展曲面
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