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高斯坐标转换软件坐标系统投影变换分带方法.pdf

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. 高斯坐标转换软件 坐标系统 投影变换 分带方法 地球椭球体 (Ellipsoid) 地球椭球体又称“地球椭圆体”和“地球扁球体”。代表地球大小和形状的 数学曲面。 以长半径和扁率表示。 因它十分迫近于椭球体, 故通常以参考椭球体 表示地球椭球体的形状和大小。 椭圆绕其短轴旋转所成的形体, 并近似于地球大 地水准面。 大地水准面的形状即用相对于参考椭球体的偏离来表示。 通常所说地 球的形状和大小,实际上就是以参考椭球体的半长径、半短径和扁率来表示。 2.大地基准面( Geodetic datum) 大地基准面( Geodetic datum),设计用为最密合部份或全部大地水准面的 数学模式。 它由椭球体本身及椭球体和地表上一点视为原点间之关系来定义。 此 关系能以 6 个量来定义,通常(但非必然)是大地纬度、大地经度、原点高度、 原点垂线偏差之两分量及原点至某点的大地方位角。 将地球椭球体和基准面结合起来,对于某一区域的坐标系中 Xt 、Yt 、Zt 和 WGS84 地心坐标系中的 Xg 、Yg 、Zg ,基准面就是定义怎么能很好的将前者很 好的逼近后者。 我国的北京 54 坐标系、西安 80 坐标系就是我国的两个大地基准面。北京 54 坐标系是我国参照前苏联从 1953 年起采用克拉索夫斯基 (Krassovsky)椭球体 建立了我国的北京 54 坐标系;西安 80 坐标系是 1978 年采用国际大地测量协会 推荐的 1975 地球椭球体( IAG75 )建立了我国新的大地坐标系。 WGS1984 基 准面采用 WGS84 椭球体,它是一地心坐标系,即以地心作为椭球体中心,目前 GPS 测量数据多以 WGS1984 为基准。 3.投影坐标系统( Projected Coordinate Systems) 地球椭球体表面也是个曲面, 而我们日常生活中的地图及量测空间通常是二 维平面, 因此在地图制图和线性量测时首先要考虑把曲面转化成平面。 由于球面 上任何一点的位置是用地理坐标(λ,φ)表示的,而平面上的点的位置是用直 角坐标(χ,у)表示的,所以要想将地球表面上的点转移到平面上,必须采用 一定的方法来确定地理坐标与平面直角坐标或极坐标之间的关系。 这种在球面和 平面之间建立点与点之间函数关系的数学方法,就是地图投影方法。 看看 ARCGIS 钟定义的北京 54 坐标系: Beijing 1954 3 Degree GK CM 75E.prj (三度分带法,中央经线东经 75 度, 横坐标前不加带号) Beijing 1954 3 Degree GK Zone 25.prj (三度分带法,带号 25,横坐标前加带 号) Beijing 1954 GK Zone 13.prj (六度分带法,中央经线东经 75 度,横坐标前 加带号) Beijing 1954 GK Zone 13N.prj (六度分带法,中央经线东经 75 度,横坐标前 不加带号) 西安 80 坐标系: Xian 1980 3 Degree GK CM 75E.prj (三度分带法,中央经线东经 75 度,横 坐标前不加带号) Xian 1980 3 Degree GK Zone 25.prj(三度分带法, 带号 25,横坐标前加带号) Xian 1980 GK CM 75E.prj (六度分带法,中央经线东经 75 度,横坐标前不 加带号) Xian 1980 GK Zon

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