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时间:2018-07-17
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1、ArcGIS中定义的投影转换方法,在对数据的空间信息要求较高的工程中往往不能适用,有比较明显的偏差。在项目的前期数据准备工作中,需要进行更加精确的三参数或七参数投影转换。下面介绍两种办法来在ArcGISDesktop中进行这种转换。方法1:在ArcMap中进行动态转换(Onthefly)假设原投影坐标系统为Xian80坐标系统,本例选择为系统预设的ProjectedCoordinateSystemsGaussKrugerXian1980Xian1980GKZone20投影,中央经线为117度,要转换成Beijing1954Beijing1954GKZo
2、ne20N。在ArcMap中加载了图层之后,打开View-DataFrame.Properties对话框,显示当前的投影坐标系统为Xian1980GKZone20,在下面的选择坐标系统框中选择Beijing1954GKZone20N,在右边有一个按钮为Transformations...s点击打开一个投影转换对话框,可以在对话框中看到Convertfrom和Into表明了我们想从什么坐标系统转换到什么坐标系统。在下方的using下拉框右边,点击New...,新建一个投影转换公式,在Method下拉框中可以选择一系列转换方法,其中有一些是三参数的,有一些是七参数
3、的,然后在参数表中输入各个转换参数。输入完毕以后,点击OK,回到之前的投影转换对话框,再点击OK,就完成了对当前地图的动态投影转换。这时还没有对图层文件本身的投影进行转换,要转换图层文件本身的投影,再使用数据导出,导出时选择投影为当前地图的投影即可。方法2:对于有大量图层需要进行投影转换时,这种手工操作的办法显得比较繁琐,每次都需要设置参数。可以只定义一次投影转换公式,而在此后的转换中引用此投影转换公式即可。这种方法需要在ArcTools中进行操作。在DataManagementToolsProjectionsandTranformations下,有Cre
4、ateCustomGeographicTransformation命令。打开这个命令,选择输入和输出的投影,可以是系统自带的也可以是自己设置的,选择转换方法,与方法1种介绍的类似,可选择三参数或者七参数,然后输入各个参数指。通过为这个投影转换公式指定一个名称,可以在以后的操作中直接引用此公式而不用重复输入各个参数了。点击OK生成这个投影转换公式。在方法一里面,我们是动态的改变了地图的投影,然后通过数据导出的办法将要转换投影的图层重新生成的。在这里,我们可以直接使用DataManagementToolsProjectionsandTranformations
5、下的Project命令,生成转换后的图层文件,Project命令分别位于Feature和Raster目录下,分别针对于矢量和栅格数据。在这个命令中,在指定了输入的图层后,InputCoordinateSystem自动的识别出了输入的投影,需要用户指定输出的投影,如果两者与之前定义投影转换公式的输入和输入投影的话,在下面的GeographicTransformation下拉框中会出现之前定义的公式名称,直接选择即可使用。点击OK以后就可以直接生成这个图层文件而不需要进一步的操作了。1、基本概念:地理坐标:为球面坐标。参考平面地是椭球面。坐标单位:经纬度大地坐标:
6、为平面坐标。参考平面地是水平面坐标单位:米、千米等。投影:地理坐标转换到大地坐标的过程可理解为投影。(投影:将不规则的地球曲面转换为平面,将地理坐标转换为大地坐标的过程——投影)不管什么GIS软件,都会有相关的投影模块,只不过ARCGIS做的好一点,呵呵。在ArcGIS中预定义了两套坐标系:地理坐标系(Geographiccoordinatesystem)投影坐标系(Projectedcoordinatesystem),1、首先理解地理坐标系(Geographiccoordinatesystem),Geographiccoordinatesystem直译为地理
7、坐标系统,是以经纬度为地图存储单位的。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(长半轴):6378245.000000000000000000SemiminorAxis(
8、短半轴):6356863.018773
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