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GIS与GPS导论_第一章—补充:坐标系.ppt

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GIS与GPS导论_第一章—补充:坐标系

地图投影 1、地球椭球体 大地水准面 地球参数 中国在1952 年以前采用海福特(Hayford)椭球体 从1953-1980 年采用克拉索夫斯基椭球体。 随着人造地球卫星的发射,有了更精密的测算地球形体的条件。1975 年第16 届国际大地测量及地球物理联合会上通过际大地测量协会第一号决议中公布的地球椭球体,称为GRS(1975),中国自1980年开始采用GRS(1975)新参考椭球体系。由于地球椭球长半径与短半径的差值很小,所以当制作小比例尺地图时,往往把它当作球体看待,这个球体的半径为6371 公里。 54坐标系和80坐标系 WGS-1984坐标(GPS) 椭球体 长半轴 短半轴 Krassovsky 6378245 6356863.0188 IAG 75 6378140 6356755.2882 WGS 84 6378137 6356752.3142 美国国防部制图局(DMA) 北纬34°32′27.00″ 东经108°55′25.00″ 高程 我国高程的起算面是黄海平均海水面。 1956 年在青岛设立了水准原点,其他各控制点的绝对高程都是根据青岛水准原点推算的, 称此为1956年黄海高程系。 1987 年国家测绘局公布:中国的高程基准面启用《1985国家高程基准》 取代国务院1959年批准启用的《黄海平均海水面》。 《1985国家高程基准》比《黄海平均海水面》上升29毫米。 青岛市观象山水准原点 72.2604 米 地理坐标 地理坐标是一种球面坐标 地图投影 地图投影就是指建立地球表面上的点与投影平面上点之间的一一对应关系。 地图投影的基本问题就是利用一定的数学法则把地球表面上的经纬线网表示到平面上。 凡是地理信息系统就必然要考虑到地图投影,地图投影的使用保证了空间信息在地域上的联系和完整性,在各类地理信息系统的建立过程中,选择适当的地图投影系统是首先要考虑的问题。 等角、等积、等距三种选择 中大比例尺 小比例尺 高斯-克吕格投影 我国规定1:1 万、1:2.5 万、1:5 万、1:10万、1:25 万、1:50 万比例尺地形图,均采用高斯克吕格投影。1:2.5 至1:50 万比例尺地形图采用经差6 度分带,1:1 万比例尺地形图采用经差3度分带。 等角度投影; 经线上,赤道处变形最大; 纬线上,两边变形最大; 6度带,最大长度变形0.14%; 中央经线长度比:1; UTM(英美名称),0.996; 卫片、世界军事用图; 分带 X 坐标值在赤道以北为正,以南为负;Y 坐标值在中央经线以东为正,以西为负。我国在北半球,X 坐标皆为正值。Y 坐标在中央经线以西为负值,运用起来很不方便。为了避免Y 坐标出现负值,将各带的坐标纵轴西移500公里,即将所有Y 值都加500 公里。 由于采用了分带方法,各带的投影完全相同,某一坐标值(x,y),在每一投影带中均有一个,在全球则有60 个同样的坐标值,不能确切表示该点的位置。因此,在Y 值前,需冠以带号,这样的坐标称为通用坐标。 地图的分幅与编号 1:100万 6度/4度分幅 4幅1:50万:J-50-乙 36幅1:20万:J-50-(28) 144幅1:10万:J-50-32 4幅1:5万:J-50-32-甲 4幅1:2.5万:J-50-32-甲-1 64幅1:1万:J-50-32-(10) 54/80/wgs84坐标的转换问题 布尔莎七参数法:需要3个重复观测点 仿射变换

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