Tag: Coordinate System

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你所不知的有趣投影方法

高斯克吕格/Gauss Kruger、兰伯特/Lambert、墨卡托/Mercator……这些是业内人士耳熟能详的 投影方法,它们各有适用场景以确保投影后某类或某几类变形最小,其最终要义就是最大程度地精确表示位置。然而,这一篇中不是对这些投影方法进行阐述,而是传递一些新奇特的投影玩法。 ArcGIS中提供了众多的坐标系统定义信息,有些 投影坐标系一直静静存在,只是没有被关注,今天我们一起翻几个牌子

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Web Mercator 公开的小秘密

网上已经有好多作者都不吝笔墨,写了好多有关 Web Mercator这个坐标系的前世今生。多搜罗多摄入,我们会得到很多有用的信息。今天讨论到 3758,3857,102100,900913…… 这些ID又一石激起千层浪,看来整理总结下还是有点必要。 Web Mercator 如何定义? 我们知道,地理数据的坐标系一般有两大类,一是地理坐标系(GCS),是经纬度单位的椭球坐标系;二是投影坐标系(

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地图投影类型

投影坐标系在二维平面中进行定义,投影坐标系是基于地理坐标系创建的,也就是在地理坐标系的基础上加上投影算法。 坐标原点位于网格的中心,(x,y)=(0,0) Ⅰ 变形地球表面是一个曲面,从曲面至平面的数学换算即为地图投影的过程,不同投影会引起不同类型的变形,例如,导致数据的形状、面积、距离或方向发生变形。 等角投影: 等角投影保留局部形状。要保留描述空间关系的各个角,等角投影必须在地图上显示以

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ArcGIS中的地理坐标系转换方法参数(二)

    上篇博客说的是 Project 工具中 Geographic Transformation 参数什么情况下是必填的。      另外,Project 是矢量数据的坐标系变换工具,如果数据源是栅格数据,需要使用 Project Rater 工具。      这篇博客主要写一下,有关自定义地理变换方法。 &nb

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ArcGIS中的地理坐标系转换方法参数(一)

地理坐标系变换是数据处理过程中常遇到的问题,今天就说下这方面的问题。 如果遇到这种情景:两份数据有不同的坐标系,想叠加在一起显示,作图或显示精度要求不高。 这种情况使用 ArcMap 的动态投影即可,ArcMap 的内部动投影机制会解决地理坐标系变换的问题。数据在显示的过程中,会实时的被转换,但不改变数据本身。 如果我们需要进行地理坐标系转换,我们知道 ArcGIS Desktop 中提供了 Pr

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ArcGIS Desktop 10.1 的系统自带的 prj 文件的去哪了?

在过去的版本,例如 9.31,10.0 我们在安装目录中可以找到存放系统 prj 的地址,例如 C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.0\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems。但是10.0之后,我们发现,这个文件夹消失了,那要得到其中的Prj文件怎么做呢? 现在的 Coordinate Syste

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关于高斯克吕格平面直角坐标系

高斯克吕格平面直角坐标系是投影坐标系的一种,根据我国的地理情况,为建立地形图的测量控制和城市、矿山等区域性的测量控制,早在1952年决定,采用高斯克吕格平面直角坐标系。 投影面的形成:椭球面是不可展曲面,无论如何选择投影函数,椭球面上的元素,投影到平面上,都会产生变形(角度、长度、面积)。高斯投影是一种等角投影(正形投影),又称为横轴椭圆柱等角投影。想象用一个椭球柱面横套在椭球外面,并与某一条子午

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控制测量的基本概念总结

铅垂线: 地球自转的离心力和地心引力,它们的合力称为重力,重力的方向即为铅垂线方向。 大地水准面: 我们设想一个只受重力作用,无潮汐风浪影响,完全处在静止和平衡状态的海水面扩展并延伸到大陆下面,从而形成一个与铅垂线方向正交的包围整个地球的封闭曲面。 注意:大地水准面是一个略有起伏的不规则的曲面,由于地表起伏以及地层内部密度变化造成质量分布不均,无法用数学公式把他精确的表达出来,也就不知道大地水准面

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中国UTM分区

其实UTM和高斯-克吕格投影投影仅仅相差一个参数。高斯-克吕格投影是“等角横切圆柱投影”,投影后中央经线保持长度不变,即比例系数为1;UTM投影是“等角横轴割圆柱投影”,圆柱割地球于南纬80度、北纬84度两条等高圈,投影后两条割线上没有变形,中央经线上长度比0.9996。从计算结果看,两者主要差别在比例因子上,高斯-克吕格投影中央经线上的比例系数为1, UTM投影为0.9996。 高斯-克吕格投影