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空间数据坐标变换.ppt

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椭圆的形状与大小都有着不同的变化任意投影数据获取(数据源地图的投影)数据标准化预处理(按某一参照系数字化)数据存储(统一的坐标基础)数据输出(具有相应投影的地图)数据应用(检索查询、覆盖分析)数据处理(投影转换)地图基础(地图投影)地图投影选择的一般原则03各地区的GIS投影系统应与该地区所使用的投影系统一致;02各比例尺GIS中的投影系统应与相应比例尺主要信息源地图的投影一致;01GIS所采用的投影系统应与本国的基本地图系统所采用的投影系统一致;04一般选择1-3种投影系统。中国的地图投影选择50万、1:25万、1:10万、1:5万、1:2.5万、1:1万、1:5000采用高斯——克吕格投影;100万地形图采用Lambert投影,大部分省区图以及大多数这一比例尺的地图也多采用Lambert投影或属于同一投影系统的Albers投影;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。7种国家基本比例尺地形图中,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。高斯-克吕格投影将椭圆柱横切于地球椭球体上,其切线为某一经线(称为中央经线),然后根据一定的约束条件(即投影条件)将中央经线两侧规定范围内的点投影到椭球面上,从而得到各点的高斯投影。高斯克吕格投影图示投影条件中央经线和地球赤道线投影成直线且作为该投影带的对称轴;01.等角投影;02.中央经线上没有长度变形。03.投影特点01没有角度变形,沿任意方向的长度比相等;02中央经线上无长度变形;03同一纬线上,离中央经线越远,变形越大;04同一经线上,纬度越低,变形越大;05等变形线为平行于中央经线的直线;06最大变形位于各投影带的赤道边缘处。6度带是从0o子午线起,自西向东每隔经差6为一投影带,全球分为60带,带号用自然序数1,2,3,…60表示。3度带,是从东经1度30分的经线开始,每隔3度为一带,全球划分为120个投影带。高斯克-吕格投影分带我国1:2.5万——1:50万地形图采用6o分带方案,我国领土位于72o-136o之间,共覆盖11个投影带(13带-23带)。1万及更大比例尺地形图采用3o分带方案,全球共分为120个投影带,我国领土共覆盖23个投影带(24-46带)。用一标准圆锥面相割地套在地球球体上,按某种规则将地球表面上的要素投影到圆锥面上;然后将圆锥面沿某一母线(通常选择某一经线)展开,来得到地球表面的平面投影结果。APSPNALambert投影特点:投影后经线交于圆锥顶点;纬线表现为同心圆,圆心为圆锥顶点。坐标系01.经线和纬线是地球表面上两组正交的曲线,由其构成的坐标系称为地理坐标系02.坐标系是一组参数,它告诉你如何判读对象的定位坐标,其中一个参数就是投影空间数据的坐标变换地球与地理参数地球是一个近似球体,其自然表面是一个极其复杂的不规则曲面01为描述和表达地球表面,必须选择一个与地球形状、大小相接近的椭球体来近似代替它02地球椭球的两个主要参数为长轴半径a,短轴半径b,以及三个派生参数:扁率、第一偏心率和第二偏心率03梨形球体WEPNPSAabOφλ地球椭球体01扁率:02第一偏心率:03第二偏心率:椭球体名称提出年代长轴半径(m)短轴半径(m)扁率Everest1830637727663560751:300.8Bassel1841633737963560791:299.15Clarke1880637824963565151:293.5Clarke1886637820663565841:295.0Hayford1910637838863569121:297克拉索夫斯基1940637824563568631:298.3IUGG1976637816063567751:298.25WGS841984637813763567521:298.26不同的地方,由于变形规律的特点,因此根据自己国家的具体位置和采用的投影选择适合自己的椭球体。例如我国。中国使用的地球椭球体a=6378388mb=6356911.9461279mα=0.33670033670海福特椭球(1910)我国52年

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