地理坐标系和投影坐标系的区别

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地理坐标系和投影坐标系

地理坐标系和投影坐标系

地理坐标系和投影坐标系地理坐标系和投影坐标系地理坐标系: 地理坐标系指3d坐标系。

指地球上的精度、纬度组成的坐标系。

单位是经纬度。

地理坐标系多数情况下,⾚道为纬度零点、格林威治天⽂台为经度起点。

地理坐标系的确定包括:⼤地基准⾯,椭圆(长半轴、扁率、中⼼点),中央⼦午线(经度起点)投影坐标系: 投影坐标系指将地理坐标系拍平到平⾯上,是⼀个3D的概念。

投影坐标系单位是⽶。

我们可以将地理坐标系通过⼀定⽅式映射在投影坐标系上。

定义坐标系: 空间数据脱离坐标系是没有意义的。

如果坐标系定义丢失,会导致数据⽆法和其他数据进⾏交互。

单独查看虽然能查看数据,但是只是软件脱离坐标系展⽰。

如果对⼀个⽆坐标系的数据直接给定⼀个坐标系,会导致数据错位等情况发⽣。

如果知道原坐标系,制定后可正常使⽤。

投影转换: 例如:wgs84/web_mercitor坐标系指地理坐标系为wgs84/投影坐标系为web墨卡托。

如果将其投影在wgs84坐标系上,相当于删除web墨卡托投影。

如果将其投影在其他投影坐标系上相当于修改投影。

地理坐标系转换: 如果想将两个地理坐标系相互转换,涉及到中⼼点三个参数、⼤地基准⾯、球体⽅向偏转三个参数等七参数算法转换。

有些地理坐标系参数是公开的,可以通过软件相互转换。

未公开的不能。

注:⾼程数据(DEM)相当于⼀个栅格数据,每个栅格的值代表海拔⾼度3857是⾕歌做的,原代号900913。

后被承认后获得3857的id。

钻研不易,转载请注明出处......。

大地坐标系与投影坐标系的转换方法与原理

大地坐标系与投影坐标系的转换方法与原理

大地坐标系与投影坐标系的转换方法与原理在地理信息系统(GIS)和测绘工作中,大地坐标系和投影坐标系是两个重要的概念。

大地坐标系是一种用于精确表示地球上任意点位置的坐标系统,而投影坐标系则是为了方便地图绘制和测量而将地球表面投影到一个平面上的一种方法。

一、大地坐标系大地坐标系是一种用于描述地球上的任意点位置的坐标系统。

在大地坐标系中,地球被看作一个椭球体,而任意点的位置由其纬度、经度和海拔高度来表示。

纬度和经度是用来确定地理位置的两个基本要素,其中纬度表示北纬或南纬,经度表示东经或西经。

一般情况下,纬度的范围是从-90°到+90°,经度的范围是从-180°到+180°。

而海拔高度则是指点位于椭球体上离海平面的垂直距离。

大地坐标系是基于地球椭球体模型建立的,有多种不同的参考椭球体可以选择。

常见的有WGS84、CGCS2000等。

这些参考椭球体的选择依赖于具体的应用场景和精度要求。

在实际的测量工作中,通过卫星定位、GPS等技术,我们可以获取到一个点在大地坐标系中的位置。

二、投影坐标系由于地球是一个三维的球体,要将其表面投影到一个平面上,就需要进行投影。

投影坐标系是为了方便地图绘制和测量而将地球表面投影到一个平面上的一种方法。

通过选取适当的投影方法,可以将地球上的纬度和经度等大地坐标系的坐标转换为平面上的x、y坐标,从而方便地进行测量和制图。

投影坐标系有很多种,常见的有等经纬度投影、等角度投影、等距离投影等。

每种投影方法都具有不同的特点和使用范围。

例如,等经纬度投影是基于经纬度网格的投影方法,适用于大范围的地图制图;等角度投影则可以保持地图上角度的等值,适用于绘制航空图和海洋航海图;等距离投影可以保持地图上距离的等值,适用于区域地图的制图。

三、大地坐标系到投影坐标系的转换方法大地坐标系到投影坐标系的转换是一个重要的计算过程,在GIS和测绘工作中经常会涉及到。

下面我们介绍两种常用的转换方法:正算和反算。

地理坐标系和投影坐标系的区别

地理坐标系和投影坐标系的区别

地理坐标系和投影坐标系的区别小伙伴们知道什么是地理坐标系吗?什么又是投影坐标系呢?下面就跟着店铺一起来看看吧。

地理坐标系统与投影坐标系统的区别1.地理坐标系统是一种球面坐标,而投影坐标系统是平面坐标2.投影坐标系统在二维平面上有恒定的长度、角度和面积3. 投影坐标系统是由地理坐标投影到平面坐标上形成的地理坐标系统与投影坐标系统的定义地理坐标系统:地理坐标系统是使用经纬度来定义球面或椭球面上点的位置的参照系统,是一种球面坐标。

最常见的位置参考坐标系统就是以经纬度来量算的球面坐标系统。

地球坐标系统不是地图投影,只是对球体或椭球体的模仿。

地理坐标系统有经线和纬线组成,经纬度以地心与地表点之间的夹角来量算的,通常以度分秒(DMS)来度量。

地理坐标系统使用一个三维椭球体来定义地球上的位置,其经常被误认为是一个数据,但是数据仅仅是地理坐标系统的一部分,地理坐标系统包括角度测量单位、本初子午线和数据(数据是基于椭球体)。

地理坐标系统参数必须具备Spheroid和Datum两个基本条件,系统参数才算完整。

投影坐标体系:在球面坐标上进行测量非常困难,所以地理数据通常都要投影到平面坐标上。

投影坐标系统是定义在一个二维平面的坐标系统,与地理坐标系统不同的是,投影坐标系统在二维平面上有着恒定的长度、角度和面积,投影坐标系统总是基于地理坐标系统,而地理坐标系统又是基于球体或椭球体。

在投影坐标系统中,以网格中心为原点,使用x,y坐标来定位,每个位置用两个值确定(水平方向和垂直方向)。

地图投影:实际上是一种三维平面到二维平面的转换方式,换句话说,地图投影旨在建立地表点与投影表面之间的一一对应关系,地图投影即可是表示整个地表,也可表示其中的一部分。

地图投影在早期是指将光源透过椭球体照射到二维平面上来实现这一过程、由于地球椭球体是不可展曲面,不可能用物理的方法将其展为平面。

所以用地图投影方法。

地图投影,就是按照一定的数学法则,将地球椭球面上的经纬网转换到平面上,使地面点的地理坐标与地图上相应点的平面直角坐标或平面极坐标间,建立一一对应的函数关系。

地理坐标系与投影坐标系的概念及应用

地理坐标系与投影坐标系的概念及应用

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在地理空间坐标框架内,每个地理位置点均对应着独一无二的经度和纬度坐标对。

如何进行地理坐标系与投影坐标系的转换

如何进行地理坐标系与投影坐标系的转换

如何进行地理坐标系与投影坐标系的转换地理坐标系与投影坐标系的转换在地图制作和导航系统中,经常需要进行地理坐标系和投影坐标系之间的转换。

地理坐标系是以地球为参照物,采用经度和纬度来表示地点位置的一种坐标系统。

而投影坐标系则是将地球表面映射到平面上,以便更方便地绘制地图。

下面将介绍一些常见的地理坐标系与投影坐标系的转换方法。

1. 地理坐标系与平面坐标系的转换地理坐标系通常采用经度和纬度来表示地点位置,其中经度是指从本初子午线到目标点的弧长,纬度是指从赤道到目标点的弧长。

而平面坐标系通常将地球表面映射为平面,使得地图上的距离可以直接测量。

进行地理坐标系到平面坐标系的转换,需要采用投影方法。

常见的投影方法有墨卡托投影、兰勃特投影、等距圆锥投影等。

其中,墨卡托投影是一种在大地图制作中广泛使用的投影方法。

它将地球表面划分为无限多的正方形格子,并将每个格子都映射为平面上的正方形。

通过计算地球表面上某一点的经纬度值,可以将其转换为平面坐标系中的坐标。

2. 投影坐标系与地理坐标系的转换在某些应用中,需要将平面坐标系的坐标转换为地理坐标系的经纬度值。

这时,可以采用反向的投影方法进行转换。

以墨卡托投影为例,墨卡托投影将地球表面的经纬度网格映射为平面网格,每个正方形格子在平面上的位置可以通过经纬度来确定。

因此,当已知平面坐标系中的点坐标时,可以通过逆向计算得到对应的经纬度值。

在计算机程序中,可以通过逆墨卡托投影公式来实现投影坐标系到地理坐标系的转换。

该公式可以根据平面坐标系中点的坐标,逆向计算出对应的经度和纬度值。

通过该逆向转换,可以将平面坐标系中的点转换为地理坐标系中的点。

总结起来,地理坐标系与投影坐标系之间的转换是地图制作和导航系统中常见的操作。

地理坐标系与平面坐标系之间的转换可以通过投影方法来实现,而投影坐标系与地理坐标系之间的转换可以通过逆投影方法来实现。

熟练掌握这些转换方法,对于地图制作和导航系统的设计与开发非常重要。

如何进行地理坐标系与投影坐标系的转换

如何进行地理坐标系与投影坐标系的转换

如何进行地理坐标系与投影坐标系的转换地理坐标系与投影坐标系的转换是地理信息系统(GIS)领域中一个重要的话题。

在GIS中,地理坐标系用经度和纬度表示地球上的位置,而投影坐标系则通过将地球的曲面投影到平面上来表示。

本文将从基础概念开始,介绍如何进行地理坐标系与投影坐标系之间的转换。

一、地理坐标系与投影坐标系的基本概念地理坐标系是基于地球的椭球体来定义的,通过经度(Longitude)和纬度(Latitude)来表示地球上的位置。

经度是指从地球中心引出的经线,在东经0度和西经0度之间取值,范围为-180度到180度;纬度是指从地球中心引出的纬线,在赤道和两极之间取值,范围为-90度到90度。

投影坐标系是将地球的曲面投影到平面上来表示地球上的位置,使得较大范围的地理信息能够在平面上得到合理的表示。

投影坐标系是二维的,使用直角坐标系来表示地球上的位置。

常见的投影方式有墨卡托投影、等经纬度投影、兰伯特等角投影等。

二、地理坐标系到投影坐标系的转换方法在GIS中,经常需要将地理坐标系转换为投影坐标系,以适应不同的应用需求。

下面介绍几种常见的转换方法。

1. 坐标参照系统(Coordinate Reference System,简称CRS)的设定CRS是地理信息数据的基础,它定义了地理坐标系和投影坐标系之间的关系。

在进行转换之前,首先需要确定数据使用的CRS。

2. 数据预处理在转换之前,需要对待转换的数据进行预处理。

这包括检查数据质量、确定数据坐标系,并进行必要的数据清洗和转换。

3. 地理坐标系到投影坐标系的转换转换地理坐标系到投影坐标系可以通过数学计算来实现。

通过使用已知的转换公式和参数,将经纬度坐标转换为直角坐标。

4. 空间插值和逆变换进行地理坐标系到投影坐标系的转换后,往往需要进行空间插值或逆变换来处理不同投影坐标系之间的差异。

空间插值方法可以校正因投影而引入的形变和失真。

三、常见的地理坐标系与投影坐标系的转换工具在实际应用中,有许多工具可以用来进行地理坐标系与投影坐标系的转换。

测绘技术中常见的地理坐标系与投影坐标系

测绘技术中常见的地理坐标系与投影坐标系

测绘技术中常见的地理坐标系与投影坐标系地理坐标系和投影坐标系在测绘技术中起着重要的作用,它们是为了描述地球表面上的点位置而建立的两种坐标系统。

地理坐标系通常用经度和纬度表示,而投影坐标系则将地球表面投影到一个平面上,使用X和Y坐标表示。

本文将详细介绍这两种坐标系的特点和应用。

1. 地理坐标系地理坐标系是一种以地球自转轴和广义纬线为基准,用经纬度来描述地球表面上点的位置的坐标系统。

经度是东西方向上的角度,以经过伦敦的本初子午线为基准,向东为正,向西为负。

纬度是南北方向上的角度,以赤道为基准,向北为正,向南为负。

地理坐标系的优点是直观、简单,适合描述全球范围内的位置信息。

在实际应用中,地理坐标系常用于全球定位系统(GPS)等卫星导航系统、地质勘探、大地测量和地理信息系统(GIS)等领域。

地理坐标系的能力超出了商业领域,也影响到了许多其他行业,例如航空航天、军事和交通规划等。

2. 投影坐标系投影坐标系是为了将地球表面上的点投影到平面上而建立的坐标系统。

由于地球是一个三维的球体,无法完全展开成一个平面。

因此,为了在地图上呈现出地球表面上的点的位置,需要进行一定的变形。

投影坐标系通过一系列数学方法将地球表面投影到平面上,使得点的位置可以用X和Y坐标表示。

不同的投影方法会导致不同形状和大小的变形。

常见的投影类型包括等面积投影、等角投影和等距投影等。

选择适当的投影方法取决于使用地图的目的和地理位置。

例如,在海洋测绘中常使用的墨卡托投影可以保持小范围内的面积比例不变,而麦卡托投影可以保持大范围内的方向和形状比例不变。

投影坐标系的应用广泛,包括地图制图、导航、城市规划、土地利用和资源管理等。

它使得我们能够更准确地测量和描述地球表面上的各种地理现象和人类活动,并在实践中起着重要的作用。

3. 地理坐标系与投影坐标系的联系和转换地理坐标系和投影坐标系是相互关联的,它们之间可以通过不同的转换方法进行互相转换。

当我们在地球上的某一点给定经纬度时,可以通过投影转换方法将其转换为投影坐标系中的X和Y坐标。

测绘技术中的地理坐标系与投影坐标系解析

测绘技术中的地理坐标系与投影坐标系解析

测绘技术中的地理坐标系与投影坐标系解析地理坐标系和投影坐标系是测绘技术中常用的两种坐标系表示方法。

地理坐标系是以地球为基准,通过经度和纬度来确定点的位置;而投影坐标系是将地球表面平面化后的坐标系。

在实际测绘工作中,理解地理坐标系和投影坐标系的特点和原理是十分重要的。

地理坐标系是以地球为中心的坐标系。

经度和纬度是地理坐标系的基本要素。

经度是指位于东西方向上的角度,以本初子午线为基准,范围从0度到180度,东经为正值,西经为负值;纬度是指位于北南方向上的角度,以赤道为基准,范围从0度到90度,北纬为正值,南纬为负值。

地理坐标系是一种球坐标系,可以直观地表示地球上各个点之间的位置关系。

但是由于地球是一个近乎球体,所以不同位置的经线和纬线长度不同,这给实际测绘带来了困难。

为了解决地球表面平面化的问题,人们提出了投影坐标系。

投影坐标系是将地球表面投影到平面上的一种方法。

常见的投影坐标系有等距圆柱投影、等距圆锥投影和等面积投影等。

等距圆柱投影是将地球的经纬度网格投影到一个圆柱体上,再展开到平面上;等距圆锥投影是将地球的经纬度网格投影到一个圆锥体上,再展开到平面上;等面积投影是保持地球各区域面积比例的投影方式。

这些投影坐标系可以将地理坐标系中的经度和纬度转换为平面坐标系中的x和y坐标,方便测绘工作的进行。

通过地理坐标系和投影坐标系的转换,测绘工作者可以方便地进行地图的制作和测量。

在实际测绘过程中,常常需要利用地理坐标系下的已知点或者控制点,通过测距、测角等方法确定其他未知点的位置。

而投影坐标系则可以方便地进行地图的绘制和计算。

除了地图制作和测量之外,地理坐标系和投影坐标系在导航、导航系统等领域也有广泛的应用。

如今,人们通过卫星定位系统(GPS)可以轻松确定自己的地理坐标,从而在地图上准确定位。

而导航系统则通过将地理坐标系与投影坐标系相结合,实现了车辆、船只等的定位和导航功能。

总结起来,在测绘技术中,地理坐标系和投影坐标系是两种重要的坐标系表示方法,各有其特点和应用场景。

测绘技术中常见的坐标系介绍

测绘技术中常见的坐标系介绍

测绘技术中常见的坐标系介绍导语:在测绘技术中,坐标系是一个非常重要的概念,它能够准确描述和定位地理信息。

本文将介绍测绘技术中常见的坐标系,包括地理坐标系、平面坐标系和投影坐标系,并讨论它们的应用和特点。

一、地理坐标系地理坐标系是用来表示地球上某一点位置的坐标系。

它的基本单位是度,可以精确到小数点后的位置。

地理坐标系一般使用经度和纬度来表示地球上的点,经度表示东西方向上的位置,纬度表示南北方向上的位置。

地理坐标系的一个重要特点是它能够保持地球表面真实的地理形状和地理距离。

这是因为地理坐标系是基于地球表面的椭球体模型来定义的,所以在测量和计算时能够考虑地球的曲率和形变。

地理坐标系在地理信息系统(GIS)中得到广泛应用。

通过使用地理坐标系,我们可以准确地描述和分析地球上的各种地理信息,如地图、空间数据和遥感图像。

二、平面坐标系在实际的测绘和地图制作中,为了方便表示和计算,通常会将地理坐标系投影到一个平面上,形成平面坐标系。

平面坐标系可以将地球上的三维点投影到一个二维坐标系中,使其落在平面上。

常见的平面坐标系有UTM坐标系、高斯-克吕格坐标系等。

这些平面坐标系使用不同的投影方法来将地理坐标转换为平面坐标。

平面坐标系的一个重要特点是它可以忽略地球的曲率和形变,从而简化测量和计算。

但是由于投影过程中会引入一定的误差,所以在大范围地图制作中需要考虑投影误差的修正。

三、投影坐标系投影坐标系是基于平面坐标系的一种特殊表示方法。

它使用一组坐标轴来表示地图上的点,并通过投影方法将地图上的点与地理坐标进行对应。

投影坐标系通常使用笛卡尔坐标系的形式,以米或英尺为单位。

它在地图制作和测绘工程中广泛应用,能够准确表示和测量实际地图上的位置和距离。

不同的地区和国家使用不同的投影坐标系,如横轴墨卡托投影、兰伯特投影等。

这些投影坐标系在保证地图形状的同时,还能控制地图上的形变和比例尺。

投影坐标系在工程测绘、地图制作、导航和地图分析中都有重要应用。

坐标系和地图投影是地理信息系统中非常重要的概念

坐标系和地图投影是地理信息系统中非常重要的概念

坐标系和地图投影是地理信息系统中非常重要的概念初学者或非专业人士往往容易混淆它们之间的区别。

以下是一些常见的问题和它们的不同之处:坐标系与地图投影的区别:坐标系是定义空间位置的参照框架,它使用数值坐标来描述点在空间中的位置。

常见的坐标系包括地理坐标系、投影坐标系等。

地理坐标系使用经纬度来表示地球表面上的位置,而投影坐标系则是将地球表面投影到一个平面坐标系上。

地图投影是将地球表面或球体表面上的地理信息转换到二维平面上的过程。

地图投影涉及到将三维空间的地理信息转换为二维平面上坐标的过程,这个过程中会涉及到一些变形和误差。

不同的投影方法会导致不同的变形和误差,因此需要根据实际应用需求选择合适的投影方法。

常见错误认识:(1)将坐标系和地图投影混淆:有些初学者或非专业人士可能会将坐标系和地图投影混淆,认为它们是同一个概念。

实际上,坐标系是描述空间位置的参照框架,而地图投影是将地理信息转换到二维平面上的过程。

(2)忽视投影方法的选择:不同的投影方法适用于不同的应用场景。

有些初学者或非专业人士可能会忽视根据实际需求选择合适的投影方法,导致地图出现严重的变形和误差。

(3)对变形和误差的认识不足:地图投影过程中会涉及到一些变形和误差,有些初学者或非专业人士可能会忽视这些变形和误差,导致分析和计算出现偏差。

总之,坐标系和地图投影是两个密切相关的概念,它们在地理信息系统中起着重要的作用。

初学者或非专业人士需要准确理解它们的定义和区别,以更好地应用它们来解决实际问题。

除了上述提到的常见错误认识外,还有一些其他需要注意的问题。

例如,一些初学者可能会将地图投影与地图绘制混淆,认为它们是同一个过程。

实际上,地图投影是将地理信息转换为平面坐标的过程,而地图绘制则是将平面坐标转换为可见的地图图像的过程。

这两个过程是相互独立的,但在地理信息系统中常常会一起使用。

另外,一些初学者还可能会忽视地图投影的局限性。

不同的投影方法具有不同的优点和缺点,没有一种投影方法可以适用于所有情况。

ArcGIS中的地理坐标系与投影坐标系

ArcGIS中的地理坐标系与投影坐标系

ArcGIS中的地理坐标系与投影坐标系
对于GIS专业的⼩伙伴,初学GIS时必然会遇到这样⼀个问题:什么时地理坐标系?什么⼜是投影坐标系?
地理坐标系是以地球椭圆体为基础建议的⼀种三维坐标系,⼀般以经纬度和⾼程为坐标系的三个维度。

X轴指经度,Y轴指纬度,Z轴指⾼程。

投影坐标系是指将三维球体投影到平⾯后的坐标系统,⼀般以⽶或者千⽶做单位,经过投影后的地图,可以⽤来计算⾯积和周长。

如果地图没有经过投影,也可以计算⾯积和周长,但是计算得到的结果叫做球⾯⾯积和球⾯周长。

那么在ArcGIS中,怎样定义或者转换坐标系呢?
⽅法有很多种,这⾥介绍⼀种最简单的⽅法。

新建⼀个地理数据库——新建⼀个要素集,在要素集⾥设置好你需要的坐标系-——将地图导⼊这个要素集,便可⾃动转换为该坐标系。

当然,ArcGIS还提供很多⾼级的关于坐标系的操作,⽐如⾃定义坐标系,⾃定义投影,坐标转换记法等,详细操作可见汤国安教授写的《ArcGIS操作教程》。

测绘技术中的地理坐标系和投影坐标系的区别和使用

测绘技术中的地理坐标系和投影坐标系的区别和使用

测绘技术中的地理坐标系和投影坐标系的区别和使用地理坐标系和投影坐标系是测绘技术中经常遇到的概念,它们在地图制作和地理空间数据处理中具有重要作用。

本文将探讨地理坐标系和投影坐标系的区别以及它们的使用。

一、地理坐标系地理坐标系是一种基于地球表面的经纬度坐标系统。

在地理坐标系中,地球被划分为无数的经线和纬线,其中经线是连接地球两极的线,纬线是连接赤道和极点的线。

经度是指观测点与本初子午线之间的夹角,用度数来表示;纬度是指观测点与赤道之间的夹角,也用度数来表示。

地理坐标系具有直观性和全球通用性的优点。

它可以用于描述地球表面上任意点的位置和方位。

由于地理坐标系考虑到地球的曲率,因此它适用于大范围的地域,并且不会引入形变。

同时,地理坐标系与地球物理现象之间的关系更为紧密。

二、投影坐标系投影坐标系是为了将三维的地球表面映射到二维的平面地图上而设计的一种坐标系统。

由于地球为三维球体,将其投影到平面地图上必然引入形变。

因此,需要选择适当的投影方法和坐标系来尽量减小形变。

在投影坐标系中,地球表面上的点通过一系列的投影变换映射到平面地图上的坐标。

常用的投影方法包括等经纬度投影、等距圆柱投影、等积投影等等。

不同的投影方法适用于不同的地理区域和需要。

投影坐标系的优点是可以直观地展示地理空间数据,并且便于计算。

很多地图软件和GIS系统都使用投影坐标系来处理和分析地理数据。

投影坐标系可以满足地图制作和地理空间分析的需求,但需要注意的是,在使用投影坐标系时,需要选择合适的投影方法和坐标系,以确保数据的准确性和一致性。

三、地理坐标系和投影坐标系的使用在实际应用中,地理坐标系和投影坐标系经常同时使用。

地理坐标系主要用于存储和共享地理空间数据,而投影坐标系则用于地图的制作和可视化。

在地理空间数据处理中,通常首先将原始数据转换为地理坐标系的形式,然后根据需求选择合适的投影坐标系进行转换。

例如,在制作地图时,可以使用等经纬度投影将地理坐标系的数据投影到平面地图上。

测绘技术中的大地坐标系与投影坐标系解释

测绘技术中的大地坐标系与投影坐标系解释

测绘技术中的大地坐标系与投影坐标系解释测绘技术是一门应用广泛的学科,它涉及到测量、地理信息系统等众多领域。

在测绘中,我们常常会涉及到大地坐标系和投影坐标系这两个概念。

本文将解释这两个概念的含义以及它们在测绘中的应用。

一、大地坐标系的定义与应用大地坐标系是用来描述地球表面上点的位置的一种坐标系统。

地球是一个复杂的三维物体,因此需要一种能够准确描述地球上任意点的坐标系统。

大地坐标系使用经度和纬度来表示地球上的点的位置。

经度是指某个点与本初子午线之间的夹角,是从东向西方向计算的,范围为-180°到180°。

纬度是指某个点与地球赤道之间的夹角,是从南向北方向计算的,范围为-90°到90°。

通过经纬度,我们可以精确地定位地球上的任意一个点。

大地坐标系在测绘中有着重要的应用。

例如,在地图制作过程中,我们常常需要将实际世界中的地理位置准确地转化为平面上的点,这就需要用到大地坐标系。

另外,当我们进行地球表面的空间分析时,也需要使用大地坐标系来确定点的位置。

二、投影坐标系的定义与应用投影坐标系是将三维地球表面上的点映射到二维平面上的一种坐标系统。

由于地球是一个球体,无法完全展平,因此需要使用投影坐标系来在平面上表示地球上的点。

投影坐标系的选择是基于特定的地图投影方法的。

地图投影是指将地球表面上的点映射到平面上的过程。

地图投影有很多种方法,例如等经纬度投影、等角度投影、等面积投影等。

投影坐标系中的坐标表示了平面上的点的位置,与大地坐标系不同。

在投影坐标系中,通常会采用X轴和Y轴的坐标来表示点的位置。

这种坐标系统的好处是可以直接在平面上进行计算和测量。

投影坐标系在测绘中也有着广泛的应用。

在制作地图时,我们通常会使用投影坐标系来将地球表面上的点映射到纸张上。

此外,在航空摄影和遥感领域,也会用到投影坐标系来表示图像上的像素点的位置。

三、大地坐标系和投影坐标系的转换在实际的测绘工作中,我们常常需要将大地坐标系转换为投影坐标系,或者反过来。

地理坐标系与投影坐标系的区别

地理坐标系与投影坐标系的区别

地理坐标系与投影坐标系的区别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,Geographiccoordinate 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_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse 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_1954Spheroid(参考椭球体): Krasovsky_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening: 298.3000000000000100002、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。

解决ArcGIS坐标之惑:地理坐标系和投影坐标区别及常用操作

解决ArcGIS坐标之惑:地理坐标系和投影坐标区别及常用操作

解决ArcGIS坐标之惑:地理坐标系和投影坐标区别及常用操作一、基本概念坐标系(Coordinate System)的概念为:“In geometry, a coordinatesystem is a system which uses one or more numbers, or coordinates, to uniquelydetermine the position of a point or other geometric element on a manifold suchas Euclidean space”简单的说,有了坐标系,我们才能够用一个或多个“坐标值”来表达和确定空间位置。

没有坐标系,坐标值就无从谈起,也就无法描述空间位置。

在ArcGIS中,或者说在GIS中,我们遇到的坐标系一般有两种:1)地理坐标系(GeographicCoordinate System)2)投影坐标系(ProjectedCoordinate System)地理坐标系进行地图投影后就变成了投影坐标系。

地图投影(Map Projection)是按照一定的数学法则将地球椭球面上点的经维度坐标转换到平面上的直角坐标。

地图投影的理论知识请参考其他资料,此处不做叙述。

需要说明的是,也有将“坐标(CoordinateSystem)”称为“空间参考(Spatial Reference)”的情况,例如在ArcGIS中栅格数据的属性里面。

尽管投影是介绍坐标系的一个绕不开的重要内容。

但是投影和坐标系有本质区别。

坐标系是数据或地图的属性,而投影是坐标系的属性。

一个数据或一张地图一定有坐标系,而一个坐标系可以有投影也可以没投影。

只有投影坐标系才有投影,地理坐标系是没有投影的。

因此,一个数据或一张地图亦是可以有投影也可以没投影的。

当然,非要较真,把具有地理坐标系的数据显示在平面地图上肯定也有一个投影的过程。

严格来讲:我们只能说“数据或地图的坐标系”和“坐标系的投影”,而不能说“数据或地图的投影”。

Arcgis中地理坐标系和投影坐标区别及操作

Arcgis中地理坐标系和投影坐标区别及操作

Arcgis中地理坐标系和投影坐标区别及操作(一)两种坐标系坐标系(Coordinate System)的概念为:“In geometry, a coordinate system is a system which uses one or morenumbers, or coordinates, to uniquely determine the position of a point or othergeometric element on a manifold such as Euclidean space”(/wiki/Coordinate_system)。

简单的说,有了坐标系,我们才能够用一个或多个“坐标值”来表达和确定空间位置。

没有坐标系,坐标值就无从谈起,也就无法描述空间位置。

在ArcGIS中,或者说在GIS中,我们遇到的坐标系一般有两种:1)地理坐标系(Geographic Coordinate System);2)投影坐标系(Projected Coordinate System)。

地理坐标系进行地图投影后就变成了投影坐标系。

地图投影(Map Projection)是按照一定的数学法则将地球椭球面上点的经维度坐标转换到平面上的直角坐标。

地图投影的理论知识请参考其他资料,此处不做叙述。

需要说明的是,也有将“坐标系(CoordinateSystem)”称为“空间参考(Spatial Reference)”的情况,例如在ArcGIS中栅格数据的属性里面。

重要的事情说三遍:这里要讲的不是“投影(Projection)”而是“坐标系(Coordinate System)”!这里要讲的不是“投影(Projection)”而是“坐标系(Coordinate System)”!这里要讲的不是“投影(Projection)”而是“坐标系(Coordinate System)”!尽管投影是介绍坐标系的一个绕不开的重要内容。

地理坐标系和投影坐标系

地理坐标系和投影坐标系

1、什么是地理坐标系?空间坐标:空间坐标是大地测量中以参考椭球面为基准面建立起来的坐标。

地面点的位置用大地经度、大地纬度和大地高度表示。

空间坐标的确立包括选择一个椭球、对椭球进行定位和确定大地起算数据。

一个形状、大小和定位、定向都已确定的地球椭球叫参考椭球。

参考椭球一旦确定,则标志着空间坐标已经建立。

WGS-84坐标系:WGS-84 坐标系是一种国际上采用的地心坐标系。

坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。

这是一个国际协议地球参考系统(ITRS),是目前国际上统一采用的大地坐标系。

2. 什么是地图投影?地图投影:就是把地球椭球面上的点、线(即经纬线)投影在平面图纸上。

它是研究把地球椭球体面上的经纬网按照一定的数学法则转绘到平面上的方法及其变形问题。

地图投影的方法有几何法和解析法。

几何法是以平面、圆柱面、圆锥面为承影面,将曲面(地球椭球面)转绘到平面(地图)上的一种古老方法,这种直观的透视投影方法有很大的局限性。

解析法是确定球面上的地理坐标与平面上3. 投影坐标系将球面坐标转化为平面坐标的过程称为投影。

投影坐标系的实质是平面坐标系统,地图单位通常为米。

投影坐标系在二维平面中进行定义。

与地理坐标系不同,在二维空间范围内,投影坐标系的长度、角度和面积恒定。

投影坐标系始终基于地理坐标系,即:“投影坐标系=地理坐标系+投影算法函数“。

对应点的直角坐标之间的函数关系。

地理坐标系与投影坐标系的区别

地理坐标系与投影坐标系的区别

地理坐标系与投影坐标系的区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_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse 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_1954Spheroid(参考椭球体): Krasovsky_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening: 298.3000000000000100002、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。

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地理坐标系和投影坐标系的区别字体大小:大 | 中 | 小 2006-05-21 17:28 - 阅读:204 - 评论:0 经常碰到这两个概念:Geographic coordinate system 和 projected coordinate system 1、首先理解 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 system 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: 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: Greenwich (0.000000000000000000) Datum: D_Beijing_1954 Spheroid: Krasovsky_1940 Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000 Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening: 298.3000000000000100002、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) ,也是平面坐标高斯投影与 TM(横轴莫卡托投影)字体大小:大 | 中 | 小 2006-05-15 13:54 - 阅读:130 - 评论:0高斯——克吕格投影是由德国数学家、物理学家、天文学家高斯于 19 世纪 20 年代拟定, 后经德国大地测量学家克吕格于 1912 年对投影公式加以补充,故称为高斯——克吕格投 影。

高斯——克吕格投影在英美国家称为横轴墨卡托投影。

美国编制世界各地军用地图和地球资 源卫星象片所采用的全球横轴墨卡托投影(UTM)是横轴墨卡托投影的一种变型。

高斯克 吕格投影的中央经线长度比等于 1,UTM 投影规定中央经线长度比为 0.9996。

在 6 度带 内最大长度变形不超过 0.04%。

高斯克吕格投影的中央经线和赤道为互相垂直的直线, 其他经线均为凹向并对称于中央经线 的曲线,其他纬线均为以赤道为对称轴的向两极弯曲的曲线,经纬线成直角相交。

在这个投 影上,角度没有变形。

中央经线长度比等于 1,没有长度变形,其余经线长度比均大于 1, 长度变形为正,距中央经线愈远变形愈大,最大变形在边缘经线与赤道的交点上;面积变形 也是距中央经线愈远,变形愈大。

为了保证地图的精度,采用分带投影方法,即将投影范围 的东西界加以限制,使其变形不超过一定的限度,这样把许多带结合起来,可成为整个区域 的投影。

高斯——克吕格投影的变形特征是:在同一条经线上,长度变形随纬度的降低而增 大,在赤道处为最大;在同一条纬线上,长度变形随经差的增加而增大,且增大速度较快。

在 6 度带范围内,长度最大变形不超过 0.14%。

ERDAS8.5 正射纠正补丁安装说明字体大小:大 | 中 | 小 2006-04-11 23:36 - 阅读:128 - 评论:0erdas8.5 以前的版本没有正射纠正模型,可以下载补丁来后期加上去。

补丁软件:updates_i850_features_fix15225.850.exe关闭 ERDAS,安装上面软件。

安装完成后,用原 ERDAS 中的安装 CRACK 下的 eraster.dll 和 ERDAS.exe 覆盖“安装 目录\IMAGINE 8.5\Bin\NTx86”下的同名文件, 启动 ERDAS, 打开 DATAPREP/IMAGE GEOMETRIC CORRECTION...,set geometric model 下已经有 IKONOS,QUICK BIRD RPC 纠正模块。

Erdas8 和 ArcGis9 冲突问题解决办法字体大小:大 | 中 | 小 2006-03-14 21:41 - 阅读:146 - 评论:0在 同 一 台 计 算 机 上 同 时 安 装 ArcGIS 和 ERDAS,服 务 启 动 时 候 经 常 遇 到 问 题 , 通 过 下 面简单方法就可以解决这个问题:方法 1: 修改其中一个软件的 L i c e n s e为 27001文 件 ,将 L i c e n s e 文 件 第 一 行 的 2 7 0 0 0 修 改等不同数字,重新启动服务。

理论上就可以了。

方法 2:进入注册表编辑器(不要告诉我不会进注册表编辑器),找到:H K E Y _LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager\ERDAS License Manager。

该 主 键 下 只 有 ArcGIS License Manager 和 ERDAS License Manager 中 的 一个,那么新建另一个,然后License Manager Tools 进行设置。

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