arcgis投影坐标转换怎么找墨卡托投影

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加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!Arcgis中投影转换操作步骤
Arcgis中投影转换操作步骤
用提供的中国地图china_prov数据,在ArcGIS中完成beijing54基准设置、以及不同地图投影设置与转换(摩尔维特投影;墨卡托投影,双标准线等角圆锥投影——25N,45N标准线,中央经线110E);并生成经纬网格5°的布局图。
实验步骤:
1、加载实验数据china_prov,打开后如图1所示:
2、在ArcToolbox中选择数据管理工具→投影和变换→定义投影,出现如图所示界面,在输入要素集或要素类里选择要进行定义投影的数据china_prov,如图2。
3、在坐标系中选择Beijing_1954,如图3;点击Beijing1954,出现如图4的地理坐标系属性设置界面。
4、地图投影设置与转换:
在ArcToolbox中选择数据管理工具→投影和变换→要素→投影
5、在投影界面,首先在输入数据集或要素类里选择要进行投影变换的数据,在输出数据集或要素类里选择输出路径及文件名,在输出坐标系里选择World_Mollweide,如图6,7。
图8为原图,图9为投影变换后的Mollweide投影图。
图9 Mollweide投影图
6、同样的方法变换成墨卡托投影:如图10-13。
图13 墨卡托投影
7、双标准线等角圆锥投影——25N,45N标准线,中央经线110E),如图14。
图14 双标准线等角圆锥投影
二、用提供的晋江数据JJ_unknown(未知投影信息),完成xian80基准,3°带,第40度带的高斯-克吕格投影的设置;实现与JJ-city80数据投影匹配。更多内容关注中图地信微信公共平台: dilixinxijishu (地理信息技术全拼)
实验步骤:
1、加载实验数据JJ_unknown(未知投影信息),打开后如图1所示:
2、在ArcToolbox里点击数据管理工具→投影和变换→定义投影,出现如图2所示对话框:
点击坐标系旁边的按钮,如图3:
选择投影坐标系→Gauss Kruger→Xian1980→
,如图4所示:
设置完成后点击确定,即投影设置完成。本文内容文章源于学员推荐!
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背景知识:
UTM (Universal Transverse Mercator)坐标系是由美国军方在1947提出的。虽然我们仍然将其看作与“高斯-克吕格”相似的坐标系统,但实际上UTM采用了网格的分带(或分块)。除在美国本土采用Clarke 1866椭球体以外,UTM在世界其他地方都采用WGS84。UTM是由美国制定,因此起始分带并不在本初子午线,而是在180度,因而所有美国本土都处于0-30带内。UTM投影采用6度分带,从东经180度(或西经180度)开始,自西向东算起,因此1带的中央经线为-177(-180 -(-6)),而0度经线为30带和31带的分界,这两带的分界分别是-3和3度。纬度采用8度分带,从80S到84N共20个纬度带(X带多4度),分别用C到X的字母来表示。为了避免和数字混淆,I和O没有采用。UTM的“false easting”值为500km,而南半球UTM带的“false northing”为10000km
在arcgis中打开WGS1984投影文件,仔细看看,我们可以发现里面中有三种不同的投影文件:如下:
WGS1984 BLM Zone 14N(ftvs).prj
WGS 1984 Complex UTM Zone 20N.prj (该处由20N——30N)
WGS 1984 UTM Zone 9s.prj(该处由9s——60s)此处的S代表南半球,同样北半球有同样的变化
UTM投影全称为“通用横轴墨卡托投影”,英文名称为Universal Transverse Mercator,是一种等角横轴割圆柱投影,圆柱割地球于南纬80度、北纬84度两条等高圈,被许多国家用作地形图的数学基础,如中国采用的高斯-克吕格投影就是UTM投影的一种变形,很多遥感数据,如Landsat和Aster数据都应用UTM投影发布的。
UTM投影将北纬84度和南纬80度之间的地球表面积按经度6度划分为南北纵带(投影带)。从180度经线开始向东将这些投影带编号,从1编至60(北京处于第50带)。每个带再划分为纬差8度的四边形。两条标准纬线距中央经线为180KM左右,中央经线比例系数为0.9996.
UTM北半球投影北伪偏移为零,南半球则为10000公里。
2.在ArcGIS中UTM投影坐标文件名的N和S的区别
N代表北半球,S代表南半球,文件内容的区别在与参数False_Northing 北伪偏移值,如下图所示:
3.中国UTM投影带号
中国国境所跨UTM带号为43-53
我国的疆域范围:
最西端 北纬39度15分、东经73度33分
最北端 北纬53度33.5分 东经124度27分
最南点,处北纬3°51′,东经112°16′
最东端 北纬47度27.5分 东经134度46.5分
4.UTM投影带号计算
如WGS_1984_UTM_Zone_49N,这个49的计算方法:
49:从180度经度向东,每6度为一投影带,第49个投影带
49=(114+180)/6,这个114为49投影带的最大经线
———————————————转载地址为:http://blog.csdn.net/liyanzhong/article/details/————————————————————
坐标系统是GIS数据重要的数学基础,用于表示地理要素、图像和观测结果的参照系统,坐标系统的定义能够保证地理数据在软件中正确的显示其位置、方向和距离,缺少坐标系统的GIS数据是不完善的,因此在ArcGIS软件中正确的定义坐标系统以及进行投影转换的操作非常重要。
1.&&&&&ArcGIS中的坐标系统
ArcGIS中预定义了两套坐标系统,地理坐标系(Geographic coordinate system)和投影坐标系(Projectedcoordinate system)。
1.1&地理坐标系
地理坐标系&(GCS)&使用三维球面来定义地球上的位置。GCS中的重要参数包括角度测量单位、本初子午线和基准面(基于旋转椭球体)。地理坐标系统中用经纬度来确定球面上的点位,经度和纬度是从地心到地球表面上某点的测量角。球面系统中的水平线是等纬度线或纬线,垂直线是等经度线或经线。这些线包络着地球,构成了一个称为经纬网的格网化网络。
GCS中经度和纬度值以十进制度为单位或以度、分和秒&(DMS)&为单位进行测量。纬度值相对于赤道进行测量,其范围是-90°(南极点)到&+90°(北极点)。经度值相对于本初子午线进行测量。其范围是&-180°(向西行进时)到&180°(向东行进时)。
ArcGIS中,中国常用的坐标系统为GCS_Beijing_1954(Krasovsky_1940),GCS_Xian_1980(IAG_75),GCS_WGS_1984(WGS_1984),GCS_CN_2000(CN_2000)。
1.2&投影坐标系
将球面坐标转化为平面坐标的过程称为投影。投影坐标系的实质是平面坐标系统,地图单位通常为米。投影坐标系在二维平面中进行定义。与地理坐标系不同,在二维空间范围内,投影坐标系的长度、角度和面积恒定。投影坐标系始终基于地理坐标系,即:
“投影坐标系=地理坐标系+投影算法函数“。
我们国家的投影坐标系主要采用高斯-克吕格投影,分为6度和3度分带投影,1:2.5万-1:50万比例尺地形图采用经差6度分带,1:1万比例尺的地形图采用经差3度分带。具体分带法是:6度分带从本初子午线(prime meridian)开始,按经差6度为一个投影带自西向东划分,全球共分60个投影带,中国跨13-23带;3度投影带是从东经1度30分经线(1.5°)开始,按经差3度为一个投影带自西向东划分,全球共分120个投影带,中国跨25-45带。
在CoordinateSystems\Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Beijing 1954目录中,我们可以看到四种不同的命名方式:
Beijing 1954 (Xian 1980) 3 Degree GK CM 117E
北京54(西安1980) 3度带无带号
Beijing 1954 (Xian 1980) 3 Degree GK Zone 25
北京54 (西安1980) 3度带有带号
Beijing 1954 (Xian 1980) GK Zone 13
北京54 (西安1980) 6度带有带号
Beijing 1954 GK Zone 13N
Xian 1980 GK CM 75E
北京54 (西安1980) 6度带无带号
注释:GK&是高斯克吕格,CM&是CentralMeridian&中央子午线,Zone是分带号,N是表示不显示带号。
2.&&&&&ArcGIS中定义坐标系
ArcGIS中所有地理数据集均需要用于显示、测量和转换地理数据的坐标系,该坐标系在&ArcGIS&中使用。如果某一数据集的坐标系未知或不正确,可以使用定义坐标系统的工具来指定正确的坐标系,使用此工具前,必须已获知该数据集的正确坐标系。
该工具为包含未定义或未知坐标系的要素类或数据集定义坐标系,位于ArcToolbox—Data management tools—Projections andtransfomations—Define Projections
&Input Dataset:要定义投影的数据集或要素类
&CoordinateSystem:为数据集定义的坐标系统
3.基于ArcGIS的投影转换
在数据的操作中,我们经常需要将不同坐标系统的数据转换到统一坐标系下,方便对数据进行处理与分析,软件中坐标系转换常用以下两种方式:
3.1&直接采用已定义参数实现投影转换
&&&&ArcGIS软件中已经定义了坐标转换参数时,可直接调用坐标系转换工具,直接选择转换参数即可。工具位于ArcToolbox—Data management tools—Projections andtransfomations——Feature—Project(栅格数据投影转换工具&Raster—Project raster),在工具界面中输入以下参数:
Inputdataset:要投影的要素类、要素图层或要素数据集
OutputDataset:已在输出坐标系参数中指定坐标系的新要素数据集或要素类。
out_coor_system:已知要素类将转换到的新坐标系
GeographicTransformation:列表中为转换参数,以GCS_Beijing_1954转为GCS_WGS_1984为例,各转换参数含义如下:
Beijing_1954_To_WGS_18&鄂尔多斯盆地
Beijing_1954_To_WGS_19&黄海海域
Beijing_1954_To_WGS_20&南海海域-珠江口
Beijing_1954_To_WGS_21&塔里木盆地
Beijing_1954_To_WGS_35&北部湾
Beijing_1954_To_WGS_936鄂尔多斯盆地
3.2&自定义三参数或七参数转换
当ArcGIS软件中不能自动实现投影间直接转换时,需要自定义七参数或三参数实现投影转换,以七参数为例,转换方法如下:
3.2.1&自定义七参数地理转换
&&& &在ArcToolbox中选择Create CustomGeographic Transformation工具, 在弹出的窗口中,输入一个转换的名字,如wgs84ToBJ54。在定义地理转换方法下面,在Method中选择合适的转换方法如&COORDINATE_FRAME,然后输入七参数,即平移参数、旋转角度和比例因子,如图所示:
3.2.2&投影转换
打开工具箱下的Projections and Transformations&Feature&Project,在弹出的窗口中输入要转换的数据以及Output Coordinate System,然后输入第一步自定义的地理坐标系如wgs84ToBJ54,开始投影变换,如图所示完成投影转换:
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