《坐标系与投影》PPT课件

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1、空间参照系统和地图投影国家基础地理信息中心王海清主要内容地图的空间参照系统地球椭球 坐标系 高程系地图投影的概念及其分类高斯-克吕格投影地球椭球地图的空间参照系统坐标系与高程系地球椭球的定位按照一定条件将具有确定条件的地球椭球与大地水准体的相关位置确定下来,从而获得大地测量基准面和大地测量起算数据,称为地球椭球的定位。具体表现为大地原点和大地基准数据的确定。大地基准数据据包括大地经纬度、大地高程、大地原点到另一点的大地方位角地理坐标系经线和纬线是地球表面上两组正交(相交为90度)的曲线,这两组正交的曲线构成的坐标,称为地理坐标系(大地坐标系)平面坐标系极坐标系平面直角坐标系地图的空间参照系统我

2、国的大地坐标系1954年北京坐标系1980年西安坐标系地方独立坐标系WGS84坐标系坐标系统之间的转换地图的空间参照系统1954年北京坐标系建国初期,由于国民经济建设的需要,并根据我国当时的具体情况,引进了原苏联采用过的1942年普尔科夫坐标系(参考椭球是克拉索夫斯基椭球)建立起了全国统一的1954年北京坐标系,大地原点在苏联西部的普尔科夫主要缺点:椭球参数同现代精确的椭球参数的差异较大,椭球定向不十分明确,并且不包含表示地球物理特性的参数,因而给理论研究和实际工作带来了许多不便;所采用的参考椭球参数及其定位与我国的区域大地水准面配合欠佳,参考椭球面与我国大地水准面呈西高东低的系统性倾斜,东部

3、高程异常达60余米,最大达67米;该坐标系统的大地点坐标是经过局部分区平差得到的,因此,全国控制网的精度不均匀地图的空间参照系统1980西安坐标系在30年积累的测绘资料的基础上,我国在80年代中期,完成了大地控制点的整体平差,采用了当时国际推荐的地球椭球参数(IAG1975年的推荐值),而相应椭球的定位采用局部定位,即与我国的区域大地水准面最佳拟合的方法来确定,重新严格定义了我国国家坐标系统,建立1980年国家大地坐标系,大地原点在陕西省泾阳县地图的空间参照系统地方独立坐标系许多城市、矿区基于实用、方便与科学的目的,将地方独立测量控制网建立在当地的平均海拔高程面上,以当地子午线作为中央子午线进

4、行高斯投影求得平面坐标,因此是以地方独立坐标系为参考的。地方独立坐标系隐含了一个与当地平均海拔高程对应的参考椭球,该椭球的中心、轴向和扁率与国家参考椭球相同,其长半轴则有一改正量,称为“地方参考椭球”地图的空间参照系统WGS84坐标系WGS84坐标系是美国国防部根据TRANSIT导航卫星系统的多普勒观测数据建立的,从1987年1月开始作为GPS卫星所发布的广播星历的坐标参照基准。采用WGS84椭球,原点位于地球质心,是一种地心坐标系地图的空间参照系统坐标系统之间的转换北京54转为西安80的实用转换方法高斯平面坐标向大地坐标(经纬度)转换地图的空间参照系统北京54转为西安80的实用转换方法每幅图

5、的采用左下角图廓点的坐标改正数进行东西和南北方向的平移,实现北京54到西安80的转换。计算公式为:X80=X54+DXY80=Y54+DY其中DXDY为坐标改正量。国家测绘局大地据处理中心(西安)以1:10万比例尺地形图图幅为基础提供北京54系到西安80系的坐标改正量地图的空间参照系统高斯平面坐标向大地坐标(经纬度)转换利用高斯投影反算公式实现,一般GIS平台均可提供此项功能地图的空间参照系统高程系地图的空间参照系统高程是指由高程基准面起算的地面点高度,高程基准面是根据验潮站所确定的多年平均海水面确定的.高程系1956黄海高程系以青岛验潮站1950-1956年测定的黄海平均海水面作为全国统一高

6、程基准面。凡由该基准面起算的高程,统称为“1956年黄海高程系”。水准原点设在青岛观家山,对黄海平均海水面高程72.298M.1985国家高程基准由于观测资料的积累,黄海平均海水面发生微小变化,国家决定启用新的高程系,命名为“1985国家高程基准”,以青岛验潮站1952-1979年测定的黄海平均海水面作为全国统一高程基准面,水准原点高程值为72。260,使高程控制点高程发生微小变化,对已成图的等高线高程影响可忽略不计。地图的空间参照系统地图投影地图投影的概念地图投影的分类我国常用的一些地图投影高斯-克吕格投影与投影分带地图投影的概念地球椭球是一个不可展的曲面,将地球椭球面上的点投影到平面上的方

7、法称为地图投影。地图投影地图投影的分类按变形性质分类等角投影等积投影任意投影(等距投影为任意投影的特例)根据正常位置投影的经纬网图形分类方位投影:正方位、横方位、斜方位;与地球相切、相割圆锥投影:正圆锥、横圆锥、斜圆锥;与地球相切、相割圆柱投影:正圆柱、横圆柱、斜圆柱;与地球相切、相割其他。。。地图投影方位投影:正方位、横方位、斜方位;与地球相切、相割地图投影圆锥投影:正圆锥、横圆锥、斜圆锥;与地

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