第二讲+地理空间参考与地图投影课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第二讲+地理空间参考与地图投影课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 地理 空间 参考 地图投影 课件
- 资源描述:
-
1、-1vGIS的坐标系统大致有三种(的坐标系统大致有三种(GIS最好的最好的ESRI和和Supermap都是这么分的):都是这么分的):PlannarCoordinateSystem(平面坐标系统,或者(平面坐标系统,或者Custom用用户自定义坐标系统)户自定义坐标系统)GeographicCoordinateSystem(地理坐标系统)地理坐标系统)ProjectionCoordinateSystem(投影坐标系统投影坐标系统)。v这三者并不是完全独立的,而且各自都有各自的应用特点。这三者并不是完全独立的,而且各自都有各自的应用特点。如平面坐标系统常常在小范围内不需要投影或坐标变换的如平面坐
2、标系统常常在小范围内不需要投影或坐标变换的情况下使用,在情况下使用,在Arcgis中,默认打开数据不知道坐标系统中,默认打开数据不知道坐标系统信息的情况下都当作信息的情况下都当作CustomCS处理,也就是平面坐标处理,也就是平面坐标系统。而地理坐标系统和投影坐标系统又是相互联系的,系统。而地理坐标系统和投影坐标系统又是相互联系的,地理坐标系统是投影坐标系统的基础之一。地理坐标系统是投影坐标系统的基础之一。第第2讲讲地理空间参考与地图投影地理空间参考与地图投影-2基本内容基本内容v2.1 2.1 地球空间模型地球空间模型v2.2 2.2 地理坐标系地理坐标系v2.3 2.3 地图投影地图投影v
3、2.4 2.4 投影坐标系统投影坐标系统v2.5 2.5 地理格网地理格网-3为了深入研究地理空间,有必要建立地球表面的几何模型。为了深入研究地理空间,有必要建立地球表面的几何模型。根据大地测量学的研究成果,地球表面几何模型可以分为三根据大地测量学的研究成果,地球表面几何模型可以分为三类,分述如下:类,分述如下:第一类是地球的自然表面第一类是地球的自然表面它是一个起伏不平,十分不规则的表面,包括海洋底部、它是一个起伏不平,十分不规则的表面,包括海洋底部、高山高原在内的固体地球表面。高山高原在内的固体地球表面。固体地球表面的形态,是多种成分的内、外地貌营力在固体地球表面的形态,是多种成分的内、外
4、地貌营力在漫长的地质时代里综合作用的结果,非常复杂,难以用一漫长的地质时代里综合作用的结果,非常复杂,难以用一个简洁的数学表达式描述出来,所以不适合于数字建模;个简洁的数学表达式描述出来,所以不适合于数字建模;它在诸如长度、面积、体积等几何测量中都面临着十分它在诸如长度、面积、体积等几何测量中都面临着十分复杂的困难。复杂的困难。2.1地球空间模型地球空间模型-4地球的自然表面地球的自然表面-5第二类是相对抽象的面,即大地水准面第二类是相对抽象的面,即大地水准面地球表面的地球表面的7272被流体状态的海水所覆盖,因此,被流体状态的海水所覆盖,因此,可以假设当海水处于完全静止的平衡状态时,从海可以
5、假设当海水处于完全静止的平衡状态时,从海平面延伸到所有大陆下部,而与地球重力方向处处平面延伸到所有大陆下部,而与地球重力方向处处正交的一个连续、闭合的水准面,这就是正交的一个连续、闭合的水准面,这就是大地水准大地水准面面。以大地水准面为基准,可以方便地用水准仪完成地以大地水准面为基准,可以方便地用水准仪完成地球自然表面上任意一点高程的测量。球自然表面上任意一点高程的测量。尽管大地水准面比起实际的固体地球表面要平滑得尽管大地水准面比起实际的固体地球表面要平滑得多,但实际上,由于海水温度的变化,盛行风的存多,但实际上,由于海水温度的变化,盛行风的存在,可以导致海平面高达百米以上的起伏变化。在,可以
6、导致海平面高达百米以上的起伏变化。-7全球全球大地水准面大地水准面-8中国陆地大地水准面中国陆地大地水准面-9第三类是模型第三类是模型就是以大地水准面为基准建立起来的地球椭就是以大地水准面为基准建立起来的地球椭球体模型。球体模型。大地水准面虽然十分复杂,但从整体来看,起伏是微小的,大地水准面虽然十分复杂,但从整体来看,起伏是微小的,很接近与绕自转轴旋转的椭球体。很接近与绕自转轴旋转的椭球体。所以在测量和制图中就用旋转椭球来代替大地球体。这个所以在测量和制图中就用旋转椭球来代替大地球体。这个旋转球体通常称地球椭球体。旋转球体通常称地球椭球体。地球椭球体表面是一个地球椭球体表面是一个规则的数学表面
7、规则的数学表面。椭球体的大小通常用两个半径椭球体的大小通常用两个半径长半径长半径a和短半径和短半径b,或或由一个半径和扁率由一个半径和扁率来决定。扁率表示椭球的扁平程度。扁来决定。扁率表示椭球的扁平程度。扁率率的计算公式如下:的计算公式如下:=(a-b)/ba、b、称为地球椭球体的基本元素。称为地球椭球体的基本元素。-10v长半轴长半轴=a;短半轴;短半轴=b;扁率;扁率=(a-b)/a;v第一偏心率第一偏心率=第二偏心率第二偏心率=222abae222bbae已知其中两个元素(已知其中两个元素(包含包含a a或或b b),就可以推算其他三个就可以推算其他三个元素。元素。地球椭球体模型地球椭球
8、体模型-11v克拉索夫斯基椭球体克拉索夫斯基椭球体是以大地水准面为基准建立起来的地球椭球体模型。设椭球是以大地水准面为基准建立起来的地球椭球体模型。设椭球体短轴上的半径记为体短轴上的半径记为c,表示从极地到地心的距离;椭球体,表示从极地到地心的距离;椭球体长轴上的半径和中轴上的半径记为长轴上的半径和中轴上的半径记为a和和b,它们分别是赤道上,它们分别是赤道上的两个主轴。三者的关系用数学方程描述如下:的两个主轴。三者的关系用数学方程描述如下:x2a2y2b2z2c2+=1bca-12各种地球椭球体模型各种地球椭球体模型椭球体名称椭球体名称年代年代长半轴(米)长半轴(米)短半轴短半轴(米)(米)扁
9、率扁率白塞尔白塞尔(Bessel)1841637739763560791:299.15克拉克克拉克(Clarke)1880637824963565151:293.5克拉克克拉克(Clarke)1866637820663565841:295.0海福特海福特(Hayford)1910637838863569121:297克拉索夫斯基克拉索夫斯基1940637824563568631:298.3IUGG1967637816063567751:298.25埃维尔斯特埃维尔斯特(Everest)1830637727663560751:300.8-13中国在中国在1952年以前采用海福特(年以前采用海福特
10、(Hayford)椭球体,)椭球体,从从1953-1980年采用克拉索夫斯基椭球体。随着人造年采用克拉索夫斯基椭球体。随着人造地球卫星的发射,有了更精密的测算地球形体的条件。地球卫星的发射,有了更精密的测算地球形体的条件。1975年第年第16届国际大地测量及地球物理联合会上通过届国际大地测量及地球物理联合会上通过国际大地测量协会第一号决议中公布的地球椭球体,国际大地测量协会第一号决议中公布的地球椭球体,称为称为GRS(1975),),中国自中国自1980年开始采用年开始采用GRS(1975)新参考椭球体系)新参考椭球体系。由于地球椭球长半径与短。由于地球椭球长半径与短半径的差值很小,所以当制作
11、小比例尺地图时,往往半径的差值很小,所以当制作小比例尺地图时,往往把它当作球体看待,这个球体的半径为把它当作球体看待,这个球体的半径为6371公里。公里。-142.2地理坐标系地理坐标系v大地控制的主要任务是确定地面点在地球椭球体上的位置。大地控制的主要任务是确定地面点在地球椭球体上的位置。这种位置包括两个方面:这种位置包括两个方面:一是点在地球椭球面上的平面位置,即经度和纬度;一是点在地球椭球面上的平面位置,即经度和纬度;二是确定点到大地水准面的高度,即高程。二是确定点到大地水准面的高度,即高程。v地理坐标系地理坐标系是大地测量中以是大地测量中以参考椭球面参考椭球面为基准面建立起来为基准面建
12、立起来的坐标系。地面点的位置用的坐标系。地面点的位置用经度经度、纬度纬度和和大地高度大地高度表示。表示。大地坐标系的确立大地坐标系的确立v选择一个椭球选择一个椭球v对椭球进行定位对椭球进行定位v确定大地起算数据确定大地起算数据参考椭球参考椭球:一个形状、大小和定位、定向都已确定的:一个形状、大小和定位、定向都已确定的地球椭球叫参考椭球。参考椭球一旦确定,则标志着地球椭球叫参考椭球。参考椭球一旦确定,则标志着大地坐标系已经建立。大地坐标系已经建立。-15地理空间坐标系地理空间坐标系v地理坐标系是以地理极地理坐标系是以地理极(北北极、南极极、南极)为极点。为极点。v通过通过A点作椭球面的垂线,点作
13、椭球面的垂线,称之为过称之为过A点的法线。点的法线。v法线与赤道面的交角,叫做法线与赤道面的交角,叫做A点的纬度点的纬度。v过过A点的子午面与通过英国点的子午面与通过英国格林尼治天文台的子午面所格林尼治天文台的子午面所夹的二面角,叫做夹的二面角,叫做A点的经点的经度度。NSQ 赤道纬线本初子午线EA-16我国的大地坐标系我国的大地坐标系v大地测量控制的平面控制网大地测量控制的平面控制网19541954年的北京坐标系年的北京坐标系19801980年国家大地坐标系年国家大地坐标系地心坐标系地心坐标系v大地测量控制的高程控制网大地测量控制的高程控制网 黄海平均海平面黄海平均海平面 19851985国
14、家高程基准国家高程基准-1754年北京坐标系年北京坐标系v我国我国1954年完成了北京天文原点的测定工作,建立了年完成了北京天文原点的测定工作,建立了1954年年北京坐标系。北京坐标系。1954年北京坐标系是原苏联年北京坐标系是原苏联1942年普尔科沃坐年普尔科沃坐标系在我国的延伸,但略有不同,其要点是:标系在我国的延伸,但略有不同,其要点是:属参心大地坐标系;属参心大地坐标系;采用克拉索夫斯基椭球参数(采用克拉索夫斯基椭球参数(a=6878245m,扁率,扁率=1:298.3););多点定位;多点定位;x=y=z;大地原点大地原点是原苏联的普尔科沃;是原苏联的普尔科沃;大地点高程大地点高程是
15、以是以1950-1956年青岛验潮站求出的黄海平均海年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准;高程异常是以原苏联水面为基准;高程异常是以原苏联1955年大地水准面重新年大地水准面重新平差结果为水准起算值,按我国天文水准路线推算出来的;平差结果为水准起算值,按我国天文水准路线推算出来的;1954年北京坐标系建立后,年北京坐标系建立后,30多年来用它提供的大地点成多年来用它提供的大地点成果是局部平差结果(制作了国家系列比例尺地形图)。果是局部平差结果(制作了国家系列比例尺地形图)。-181980年国家大地坐标系年国家大地坐标系v由于由于1954年北京坐标系(简称年北京坐标系(简称“北京北京54坐标系
16、坐标系”)存在许多缺点和问题,存在许多缺点和问题,1980年我国建立了新的大地年我国建立了新的大地坐标系(简称坐标系(简称“西安西安80坐标系坐标系”),其要点是:),其要点是:属参心大地坐标系;属参心大地坐标系;采用既含几何参数又含物理参数的四个椭球基本采用既含几何参数又含物理参数的四个椭球基本参数。数值采用参数。数值采用1975年国际大地测量学联合会年国际大地测量学联合会(IUG)第)第16届大会上的推荐值届大会上的推荐值-GRS,其结果是:,其结果是:地球长半轴地球长半轴=6378140m地心引力常数地心引力常数x质量质量GM=3.9860051014m3.s2地球重力场二阶带谐数地球重
17、力场二阶带谐数J21.08263103地球自转角速度地球自转角速度7.292115105rad/s-19多点定位。多点定位。在我国按在我国按1010间隔,均匀选取间隔,均匀选取922个点组成弧度测量方程,按最小解算大地个点组成弧度测量方程,按最小解算大地原点起始数据(原点起始数据(p41);定向明确。定向明确。地球椭球的短轴平行于地球质心指地球椭球的短轴平行于地球质心指向向1968.01968.0地极原点地极原点(JYD1968.0)的方向,起始大地的方向,起始大地子午面平行于我国起始天文子午面,子午面平行于我国起始天文子午面,x x y y z z 0 0;大地原点大地原点定在我国中部地区的
18、陕西省泾阳县永定在我国中部地区的陕西省泾阳县永乐镇,简称西安原点;乐镇,简称西安原点;大地高程大地高程以以1952-19791952-1979年青岛验潮站求出的黄年青岛验潮站求出的黄海平均海水面为基准海平均海水面为基准(即(即1985国家高程基准)。国家高程基准)。-20WGS84WGS84坐标系统坐标系统v目前目前GPSGPS定位所得出的结果都属于定位所得出的结果都属于WGS84WGS84坐标坐标系统,系统,WGS84WGS84基准面采用基准面采用WGS84WGS84椭球体,它是椭球体,它是一地心坐标系,即以地心作为椭球体中心的一地心坐标系,即以地心作为椭球体中心的坐标系。因此相对同一地理位
19、置,不同的大坐标系。因此相对同一地理位置,不同的大地基准面,它们的经纬度坐标是有差异的。地基准面,它们的经纬度坐标是有差异的。v目前的商用目前的商用GISGIS也多采用此坐标系统。也多采用此坐标系统。-21v这这3 3个椭球体参数如下(源自个椭球体参数如下(源自“全球定位系统测量全球定位系统测量规范规范 GB/T 18314-2001”GB/T 18314-2001”):):椭球体椭球体长半轴长半轴a(米)(米)短半轴短半轴b(米)(米)Krassovsky(北(北京京54采用)采用)63782456356863.0188IAG75(西安(西安80采用)采用)-GRS6378140635675
20、5.2882WGS8463781376356752.3142-22大地基准面大地基准面(Datum)v大地基准面是利用特定椭球体对特定地区地球表面大地基准面是利用特定椭球体对特定地区地球表面的逼近,因此每个国家或地区均有各自的大地基准的逼近,因此每个国家或地区均有各自的大地基准面。面。v地图坐标系由大地基准面和地图投影确定。地图坐标系由大地基准面和地图投影确定。v我们通常称谓的北京我们通常称谓的北京5454坐标系、西安坐标系、西安8080坐标系实际坐标系实际上指的是我国的两个大地基准面。上指的是我国的两个大地基准面。v相对同一地理位置,不同的大地基准面,它们的经相对同一地理位置,不同的大地基准
21、面,它们的经纬度坐标是有差异的。纬度坐标是有差异的。-23v在目前的在目前的GISGIS商用软件中,大地基准面都通过当地基商用软件中,大地基准面都通过当地基准面向准面向WGS84WGS84的转换的转换7 7参数来定义,即三个平移参数参数来定义,即三个平移参数XX、YY、ZZ表示两坐标原点的平移值;三个旋转表示两坐标原点的平移值;三个旋转参数参数xx、yy、zz表示当大地坐标系旋转至与地心表示当大地坐标系旋转至与地心坐标系平行时,分别绕坐标系平行时,分别绕XtXt、YtYt、ZtZt的旋转角;最后是的旋转角;最后是比例校正因子,用于调整椭球大小。比例校正因子,用于调整椭球大小。v北京北京5454
22、、西安、西安8080相对相对WGS84WGS84的转换参数至今没有公开,的转换参数至今没有公开,实际工作中可利用工作区内已知的北京实际工作中可利用工作区内已知的北京5454或西安或西安8080坐坐标控制点进行与标控制点进行与WGS84WGS84坐标值的转换,在只有一个已坐标值的转换,在只有一个已知控制点的情况下知控制点的情况下(往往如此往往如此),用已知点的北京,用已知点的北京5454与与WGS84WGS84坐标之差作为平移参数,当工作区范围不大时,坐标之差作为平移参数,当工作区范围不大时,如青岛市,精度也足够了。如青岛市,精度也足够了。-24v以(以(3232,121121)的高斯)的高斯-
23、克吕格投影结果为例,克吕格投影结果为例,北京北京5454及及WGS84WGS84基准面,两者投影结果在南北方向基准面,两者投影结果在南北方向差距约差距约6363米米(见下表见下表),对于几十或几百万的地图,对于几十或几百万的地图来说,这一误差无足轻重,但在工程地图中还是来说,这一误差无足轻重,但在工程地图中还是应该加以考虑的。应该加以考虑的。输入坐标(度)输入坐标(度)北京北京54高斯投影高斯投影(米)(米)WGS84高斯投高斯投影(米)影(米)纬度值纬度值(X)3235436643543601经度值经度值(Y)1212131099421310997-25地球椭球体与大地基准面地球椭球体与大地
24、基准面v椭球体与大地基准面之间的关系是一对多的椭球体与大地基准面之间的关系是一对多的关系,也就是基准面是在椭球体基础上建立关系,也就是基准面是在椭球体基础上建立的,但椭球体不能代表基准面,同样的椭球的,但椭球体不能代表基准面,同样的椭球体能定义不同的基准面。体能定义不同的基准面。如前苏联的如前苏联的Pulkovo 1942Pulkovo 1942、非洲索马里的、非洲索马里的AfgooyeAfgooye基准面都采用了基准面都采用了KrassovskyKrassovsky椭球体,但椭球体,但它们的大地基准面显然是不同的。它们的大地基准面显然是不同的。-26v以下是以下是Krasovsky_1940
25、Krasovsky_1940椭球及其相应参数。椭球及其相应参数。Spheroid:Krasovsky_1940Spheroid:Krasovsky_1940 Semimajor Axis:6378245.0000000000 Semimajor Axis:6378245.0000000000 Semiminor Axis:6356863.0187730473 Semiminor Axis:6356863.0187730473Inverse FlatteningInverse Flattening(扁率)(扁率):298.30000000000001:298.30000000000001v然而有
展开阅读全文