坐标转换的相关问题

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1、坐标转换的相关问题(椭球体、投影、坐标系统、转换、BEIJING54、XIAN80等)地理坐标系与投影坐标系的区别1、首先理解地理坐标系(Geographiccoordinatesystem),Geographiccoordinatesystem直译为地理坐标系统,是以经纬度为地图的存储单位的。很明显,Geographiccoordinatesystem是球面坐标系统。我们要将地球上的数字化信息存放到球面坐标系统上,如何进行操作呢?地球是一个不规则的椭球,如何将数据信息以科学的方法存放到椭球上?这必然要求我们找到这样的一个椭球体。这样

2、的椭球体具有特点:可以量化计算的。具有长半轴,短半轴,偏心率。以下几行便是Krasovsky_1940椭球及其相应参数。 Spheroid:Krasovsky_1940SemimajorAxis:6378245.000000000000000000SemiminorAxis:6356863.018773047300000000InverseFlattening(扁率):298.300000000000010000  然而有了这个椭球体以后还不够,还需要一个大地基准面将这个椭球定位。在坐标系统描述中,可以看到有这么一行:Datum:D_

3、Beijing_1954 ,表示,大地基准面是D_Beijing_1954。有了Spheroid和Datum两个基本条件,地理坐标系统便可以使用。完整参数:Alias:  Abbreviation:  坐标转换的相关问题(椭球体、投影、坐标系统、转换、BEIJING54、XIAN80等)地理坐标系与投影坐标系的区别1、首先理解地理坐标系(Geographiccoordinatesystem),Geographiccoordinatesystem直译为地理坐标系统,是以经纬度为地图的存储单位的。很明显,Geographiccoordin

4、atesystem是球面坐标系统。我们要将地球上的数字化信息存放到球面坐标系统上,如何进行操作呢?地球是一个不规则的椭球,如何将数据信息以科学的方法存放到椭球上?这必然要求我们找到这样的一个椭球体。这样的椭球体具有特点:可以量化计算的。具有长半轴,短半轴,偏心率。以下几行便是Krasovsky_1940椭球及其相应参数。 Spheroid:Krasovsky_1940SemimajorAxis:6378245.000000000000000000SemiminorAxis:6356863.018773047300000000Inver

5、seFlattening(扁率):298.300000000000010000  然而有了这个椭球体以后还不够,还需要一个大地基准面将这个椭球定位。在坐标系统描述中,可以看到有这么一行:Datum:D_Beijing_1954 ,表示,大地基准面是D_Beijing_1954。有了Spheroid和Datum两个基本条件,地理坐标系统便可以使用。完整参数:Alias:  Abbreviation:  Remarks:  AngularUnit:Degree(0.017453292519943299)  PrimeMeridian(起始

6、经度):Greenwich(0.000000000000000000)  Datum(大地基准面):D_Beijing_1954  Spheroid(参考椭球体):Krasovsky_1940  SemimajorAxis:6378245.000000000000000000  SemiminorAxis:6356863.018773047300000000  InverseFlattening:298.300000000000010000  2、接下来便是Projectioncoordinatesystem(投影坐标系统),首先看看

7、投影坐标系统中的一些参数。  Projection:Gauss_Kruger  Parameters:  False_Easting:500000.000000  False_Northing:0.000000  Central_Meridian:117.000000  Scale_Factor:1.000000  Latitude_Of_Origin:0.000000  LinearUnit:Meter(1.000000)  GeographicCoordinateSystem:  Name:GCS_Beijing_1954  Al

8、ias:  Abbreviation:  Remarks:  AngularUnit:Degree(0.017453292519943299)  PrimeMeridian:Greenwich(0.00000000000

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