[スイッチ]地理投影が、使用される座標系は、WGS84、WGS84ウェブメルカトル、WGS84 UTM、北京54座標系を説明し、システム80西安座標、CGCS2000座標

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共通するのは、詳細な座標系

(A)WGS84座標系

WGS-84系(世界測地系1984座標系)の座標

実装は、国際地心座標系を使用しています。Geocenter原点Z軸空間地心デカルトBIH(国際時間サービス)向けられている座標系である座標1984.Oプロトコル定義アース電極(CTP)方向、X軸原点BIH 1984.0 CTP赤道と子午線平面交差点、Y及びZ軸、右利きの構成に直交するX軸は、世界測地系1984と呼ばれます。

 

 

原則.JPG座標7WGS84

 

(B)WGS84ウェブメルカトル

2005年にウェブメルカトル、最初のGoogleマップで使用されるGoogleが、その後、以前のメルカトルのWebユーザーは、まだ世界メルカトルの世界メルカトルそれを呼び出す - 球面メルカトル(非公式にはESRIを非推奨)、WKID 54004コードネーム( EPSG中:54004またはESRI:非公式で54004)。

2006年には、OSGEOが提案されているタイルマップサービス(TMS)標準でコードOSGEOを使用:41001、WGS84 /シンプルメルカトル - 球面メルカトル(非公式にはOSGEO /タイルマップサービスを非推奨しました)。

2007年8月6日、このような既存の54004のように均一なコードを(使用してGISの議論を通じてクリストファー・シュミット(OpenLayersをの主要な貢献者の1)GoogleのOpenLayersを投影を使用するためには、Google(ウェブメルカトル)に提示された投影は、 、コード41001)900913(グーグルのも形状)、および9月11日に同じ年のように正式OpenLayersを中OpenLayersを/レイヤー/ SphericalMercator.jsでコード900913を使用します。

3785(人気の可視化CRS /メルカトル)、メルカトルは正式にEPSG組織が認めウェブである:2008年5月には公式の6.15バージョンでEPSG(大きな成功を収め、おそらくGoogleマップ)のGoogleマップの投影にCRSコードEPSGを与えます(マップ、標準のWebメルカトル図法ではないので、EPSGが以前に含まれていないれていません)。

「擬似公共可視化メルカトル」(PVPM)と呼ばれるグーグルマップ投影法、射影演算子メソッドコード1024、3785:代わりに前3857 EPSGの:すぐEPSGは、2009年2月9号新しいコードEPSGにおける使用します。

これまでのところ、EPSG:3857(WGS 84 /疑似メルカトル)コードは、公式ウェブコードメルカトル図法です。

GIS業界では、ESRIと不可分である、ESRIで、Webメルカトルのコードもいくつかあります。最初のWebメルカトルソフトウェアESRI 102113(WGS 1984ウェブメルカトル)の名前の投影、およびEPSGに:3785に対応し、後102100(WGS 1984ウェブメルカトル補助球体)を使用し、そしてEPSG:3857に相当します。

ArcGISのバージョン10.0では、ESRI公式使用EPSG:102100:3857 EPSGを交換する前に。

要するに、ウェブメルカトルは現在、正式に公式のコードEPSGです:3857、3785、など、その具体的な定義は、いくつかの違いがあるでしょうが、同時に900913,3587,54004,41001,102113,102100でも、ウェブメルカトルを指しますが、それら数学的に等しいです。

ウェブメルカトルは大成功だった、そして今、このような、そのような国内のBaiduのマップ、高い道徳的なマップ、テンセントなど外国Googleマップ、OpenStreetMapの、ビングマップのArcGISとHeremapsなどのWebのほぼすべての使用、ウェブメルカトルマップの主流GB 02は、Webベースのメルカトルは(国内政策のために、国内のマップの暗号化要件があるでしょうが、2例があり、1は、Webメルカトル上の国家基準に基づいて暗号化することですマップ、世界地図などを座標部門は「火星座標系」と呼ばれる調理;他はさらに)座標系をこのような百度マップBD09として、座標系02の国家標準の下で暗号化されています。

 

8Webメルカトル投影原理.JPG

 

(C)WGS84 UTM

「ユニバーサル横メルカトル」と呼ばれるUTM投影、ユニバーサル横メルカトル図法のための英語名は、座標系は、1947年代に米軍によって提案されています。「 - クルーガー、ガウス」座標系と同様、実際にはUTMゾーニング(またはブロック)のグリッドを使用して、我々はまだようにそれを見ています。米国外でのクラーク1866楕円体を使用することに加えて、世界の他の部分でのUTMは、WGS84を採用しています。

UTMは、米国で開発されたので、本初子午線にゾーニング起動しませんが、180度で、そのすべてが0〜30で、米国内にあります。UTM投影、経度180度(または180度西経)を出発西から東へ数え、従って-177の中央子午線(-180--( - 6))を用いて、ゾーニングを使用して6度、0度の経度30バンド、それぞれ二つのバンドの境界3,3度との境界として31。8度表現するXに文字Cで、それぞれ、80Sから20の84Nの緯度帯(多重度を持つX 4)に、ゾーニングを使用して、緯度。混乱とデジタルを避けるために、私は、そしてOは使用されません。UTMは、「偽東距」で500キロで、「偽の北距」UTM南バンドが万キロです。

UTMは、中国がガウスを用いるような地形マップの数学的な基礎として使用される多くの国における等角カット円筒突起、横軸、地球の緯度に円筒形カット80度北緯84度の2個の輪郭線の環は、である - クルーガー投影UTM投影は、解放ランドサット及びアスターデータアプリケーションUTM投影などのリモートセンシングデータの多くの変形例です。

6度84度南緯80度の経度緯度との間のUTM投影地表は北と南垂直ストリップ(突片)に分けました。(最初の50のバンドに北京)60 EDに1から番号を付け、これらの投影から出発東経180度。四辺形の違い8度に細分各緯度帯。中央子午線から二つ標準緯線は、約180キロ、0.9996の中央子午線スケールファクタ、UTM投影北部北擬似オフセットゼロであり、南半球10,000キロメートルでした。

 

11西安80座標系、投影原理.JPG

 

(IV)GCJ02投影座標

GCJ-02測量とマッピングの中国国家局によって(GはGuojia国を表し、CはCehuiマッピングを表し、Jはチュ局を表す)GIS座標系を開発しました。

それは本当の偽座標に人為的にシステムに加えて、部分的治療、特殊なアルゴリズムに従って、暗号化された実際の座標を座標実際には、この増加は、部分的にプラス側を直線的ではない、それは状況の上にオフセットされます異なっています。暗号化の座標はまた、しばしばとして一般に知られている「火星座標系」。

座標系の座標度に、緯度と経度の形式です。

ここでGCJ02投影緯度と経度、上記に基づいて、すなわちWGS84の緯度と経度、プラス部分GCJ02を行います。

(E)GCJ02のWebメルカトル

GCJ-02測量とマッピングの中国国家局によって(GはGuojia国を表し、CはCehuiマッピングを表し、Jはチュ局を表す)GIS座標系を開発しました。

それは本当の偽座標に人為的にシステムに加えて、部分的治療、特殊なアルゴリズムに従って、暗号化された実際の座標を座標実際には、この増加は、部分的にプラス側を直線的ではない、それは状況の上にオフセットされます異なっています。暗号化の座標はまた、しばしばとして一般に知られている「火星座標系」。

メートルで、座標系メルカトルウェブ形式の座標値。

ここでGCJ02ウェブメルカトル、すなわち上記標準ウェブのMo Katuo、プラス行う部分GCJ02に基づい。

(VI)BD09の緯度と経度投影

BD09は標準に基づいて、投影された百度の緯度と経度座標、GCJ-02プラスバイアス緯度と経度を属し、プラス標準バイアスに基づいて2回実施される追加部分百度自身のアルゴリズムは、緯度と経度に適用した。後

座標系の座標度に、緯度と経度の形式です。

(VII)BD09のWebメルカトルの影

BD09ウェブメルカトルはメルカトルウェブに基づいて、すなわち、上メルカトルバイアス標準ウェブ、プラス追加部分百度アルゴリズム自体に基づいて適用される百度、GCJ-02属する座標後2つのプラス側を行いました。

メートルで、座標系メルカトルウェブ形式の座標値。

(VIII)北京54座標系

中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,在全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。由于当时的"一边倒"政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。T.A的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

自北京54坐标系统建立以来,在该坐标系内进行了许多地区的局部平差,其成果得到了广泛的应用。但是随着测绘新理论·新技术的不断发展,人们发现该坐标系存在很多缺点,为此,我国在1978年在西安召开了"全国天文大地网整体平差会议",提出了建立属于我国自己的大地坐标系,即后来的1980西安坐标系。

 

 

10北京54システムの原理.JPG座標

 

(九)西安80坐标系

1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。为此有了1980年国家大地坐标系。1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG 75地球椭球体。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里。

 

 

11西安80座標系、投影原理.JPG

 

中华人民共和国大地原点,由主体建筑·中心标志·仪器台·投影台4部分组成。

主体为7层塔楼式圆顶建筑,高25.8米,半球形玻璃钢屋顶,可自动开启,以便天文观测。中心标志是原点的核心部分,用玛瑙做成,半球顶部刻有"十"字线。T.A被镶嵌在稳定埋入地下的花岗岩标石外露部分的中央,永久稳固保留,"十"字中心就是测量起算中心,坐标为东经108度55分,北纬34度32分,海拔417.20米。仪器台建在中心标志上方,为空心圆柱形,高21.8米,顶部供安置测量仪器用。

 

地球1.JPGの12中華人民共和国の起源

 

地球2.JPGの12中華人民共和国の起源

 

(十)CGCS2000坐标系

2000中国大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000,CGCS2000),又称之为2000国家大地坐标系,是中国新一代大地坐标系,21世纪初已在中国正式实施。

20世纪50年代,为满足测绘工作的迫切需要,中国采用了1954年北京坐标系。1954年之后,随着天文大地网布设任务的完成,通过天文大地网整体平差,于20世纪80年代初中国又建立了1980西安坐标系。1954北京坐标系和1980西安坐标系在中国的经济建设和国防建设中发挥了巨大作用。

随着情况的变化和时间的推移,上述两个以经典测量技术为基础的局部大地坐标系,已经不能适应科学技术特别是空间技术发展,不能适应中国经济建设和国防建设需要。中国大地坐标系的更新换代,是经济建设、国防建设、社会发展和科技发展的客观需要。

以地球质量中心为原点的地心大地坐标系,是21世纪空间时代全球通用的基本大地坐标系。以空间技术为基础的地心大地坐标系,是中国新一代大地坐标系的适宜选择。地心大地坐标系可以满足大地测量、地球物理、天文、导航和航天应用以及经济、社会发展的广泛需求。历经多年,中国测绘、地震部门和科学院有关单位为建立中国新一代大地坐标系作了大量基础性工作,20世纪末先后建成全国 GPS一、二级网,国家GPS A、B级网,中国地壳运动观测网络和许多地壳形变网,为地心大地坐标系的实现奠定了较好的基础。中国大地坐标系更新换代的条件也已具备。

2000中国大地坐标系符合 ITRS(国际地球参考系统)的如下定义:

1)原点在包括海洋和大气的整个地球的质量中心;

2)长度单位为米(sI)。这一尺度同地心局部框架的TCG(地心坐标时)时间坐标一致;

3)定向在1984.0时与 BIH(国际时间局)的定向一致;

4)定向随时间的演变由整个地球的水平构造运动无净旋转条件保证。

以上定义对应一个直角坐标系,它的原点和轴定义如下:

1)原点 :地球的质量中心;

2)Z轴:指向IERS参考极方向;

3) X轴:IERS参考子午面与通过原点且同z 轴正交的赤道面的交线;

4)Y轴:完成右手地心地固直角坐标系。

CGCS2000的参考椭球为一等位旋转椭球。等位椭球(或水准椭球)定义为其椭球面是一等位面的椭球。CGCS2000的参考椭球的几何中心与坐标系的原点重合,旋转轴与坐标系的Z轴一致。参考椭球既是几何应用的参考面,又是地球表面上及空间正常重力场的参考面。

等位旋转椭球由4个独立常数定义----CGCS2000参考椭球的定义常数是:

长半轴a=6378137.0m;

扁率f=1/298.257222101;

地球的地心引力常数 (包含大气层)GM = 3986004.418×E8m3s-2;

地球角速度w=7292115.0×E-11 rad S-1。

 

13CGCS2000投影原理.JPG座標

 

(十一)1985国家高程基准

我国于1956年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面,叫"1956年黄海高程系统",为中国第一个国家高程系统,从而结束了过去高程系统繁杂的局面。但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年~1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年~1979年的潮汐观测资料为计算依据,叫"1985国家高程基准"。

我国的水准原点位于青岛观象山。T.A由1个原点5个附点构成水准原点网。在"1985国家高程基准"中水准原点的高程为72.2604米。这是根据青岛验潮站1985年以前的潮汐资料推求的平均海面为零点的起算高程,是国家高程控制的起算点。

由于国家水准原点实际高程并非为海拔0米,经国家测绘局批准,由专家精确移植水准原点信息数据,在青岛银海大世界内建起了"中华人民共和国水准零点"。

 

14の.jpgゼロレベル中華人民共和国

 

6メートル、高レベルゼロマークの彫刻、および10トンの重さ、重錘のようなベースは、働く高齢者を測定することが難しいという意味、地球の上に6つの小さなボールは世界で6有名な高度起源を意味する、があります。よく観察であるゼロ彫刻の下には、たくさんのお金が巨大な赤瑪瑙ボール下部に観測井戸の価値を持っている、球の上面には、私たちの国の高度0メートルの場所です。

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転載: www.cnblogs.com/lyggqm/p/11109599.html