arcgis坐标转换

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ArcGIS坐标系定义和转换

ArcGIS坐标系定义和转换

ARCGIS坐标1 ArcGIS坐标系定义和转换网上有关坐标系和坐标转换的文章很多,大家可搜索了学习一下,我推荐下面两篇文章供参考:《坐标系统和投影变换在桌面产品中的应用》介绍了坐标系的一些基本概念,并结合ArcGIS进行了说明。

《ArcGIS坐标系统文件》介绍了ArcGIS坐标系名称的解析方法。

ArcGIS中的坐标系有两套:Geographies coordinate system (地理坐标系、大地坐标系,经纬度表达)和Projected coordinate system (投影坐标系,直角坐标系)。

通过在ArcCatalog 中右键点击一个Feature class Feature dataset、Rasterdataset和Raster Catalog 在“Property的”XY Coordinate Sytster中设置其坐标系。

如果要进行转换,需通过ArcToolBox的“Data Management Tool的”“ Projecti ons and Tran sformatio n系列工具进行。

在同一个Datum (大地基准面)内的坐标转换是严密的,如在北京54的经纬度和直角坐标之间的转换是可在ArcGIS中设置源坐标系和目标坐标系来直接转换。

如果要在不同Datum 间进行转换,则需要设置转换参数,通常高精度的转换需要7参数,也即设置Geographics Transformatior。

比如将北京54坐标转换成WGS84坐标,需要设置转换参数。

虽然我国没有公布北京54、西安80与WGS84之间的转换7参数,但ArcGIS可以在导入数据的时候通过设置目标坐标系,从而实现坐标转换,而且不用输入7 参数,试验了一下,应该时默认参数为0。

但根据网上的文章http:在用ArcToolBox中的转换工具进行坐标转换时,如果跨datum,则必须输入Transformation 参数,从而保证转换精度。

ARCGIS中坐标系的定义及投影转换方法

ARCGIS中坐标系的定义及投影转换方法

ARCGIS中坐标系的定义及投影转换方法ArcGIS是一款由ESRI公司开发的地理信息系统软件,它提供了丰富的功能和工具来管理、分析和可视化地理空间数据。

在ArcGIS中,坐标系是地理数据的基础。

它定义了地理空间数据的坐标轴方向、单位和参考基准。

ArcGIS支持多种不同的坐标系,包括地理坐标系和投影坐标系。

地理坐标系使用经纬度来表示地球表面上的位置。

经度表示从西经0度到东经180度的角度,可以用-180到180度的范围表示。

纬度表示从南纬0度到北纬90度的角度,可以用-90到90度的范围表示。

常用的地理坐标系有WGS84和GCS_NAD83投影坐标系使用二维平面来表示地球表面上的位置。

由于地球是一个近似于椭球体的三维物体,将三维物体映射到二维平面上会引起形状、大小和方向的变化。

因此,投影坐标系定义了如何在平面上进行映射。

每种投影坐标系都有自己的坐标单位和转换方法。

常用的投影坐标系有UTM投影、Lambert投影和Mercator投影。

投影转换是将一种投影坐标系转换为另一种投影坐标系的过程。

在ArcGIS中,有以下几种常用的投影转换方法:1. 在地图视图中进行投影转换:在ArcMap中,可以通过选择地图视图的“数据”菜单下的“投影”选项来进行投影转换。

用户可以选择源坐标系和目标坐标系,并可以选择是否进行坐标转换。

2. 使用坐标系工具箱进行转换:ArcGIS提供了一系列坐标系工具箱,可以帮助用户进行坐标系的转换。

可以通过在ArcToolbox中选择“数据管理工具”>“坐标系”来访问这些工具。

3. 使用“项目”工具箱进行投影转换:在ArcGIS Pro中,可以使用“项目”工具箱中的“投影”工具来进行投影转换。

用户可以选择源数据和目标投影,并可以选择是否进行地理转换。

4. 使用ArcPy进行投影转换:ArcPy是ArcGIS的Python模块,可以通过编写Python脚本来进行投影转换。

用户可以使用ArcPy中的Projection类和ProjectRaster函数来实现投影转换。

arcgis栅格84转2000坐标系

arcgis栅格84转2000坐标系

arcgis栅格84转2000坐标系
在ArcGIS中将栅格数据从WGS84坐标系转换为2000坐标系,你可以使用ArcGIS的投影工具来完成。

以下是一般的步骤:
1.打开ArcMap:启动ArcMap软件。

2.加载数据:将包含栅格数据的图层加载到ArcMap中。

3.选择数据框:在ArcMap中,确保你选择了要进行坐标系转换的数据框。

4.打开工具箱:在ArcMap界面中,选择"窗口"菜单,然后点击"工具箱"以打开ArcToolbox。

5.使用投影工具:在ArcToolbox中,展开"数据管理工具">"投影和转换">"投影"。

选择"投影"工具。

6.设置参数:在投影工具的参数设置中,选择要投影的输入数据(WGS84栅格数据),然后选择输出坐标系为2000坐标系。

7.运行工具:点击"运行"按钮,等待工具完成投影转换过程。

8.保存结果:将投影后的栅格数据保存到新的文件中,以避免覆盖原始数据。

这样,你就完成了从WGS84到2000坐标系的栅格数据转换。

请注意,确保选择适当的投影参数和坐标系定义,以满足你的实际需求。

arcgis下坐标系统及其转换

arcgis下坐标系统及其转换

ArcGIS 中的坐标系统及其转换实验1:将一个 Feature Class 由地理坐标系统投影到投影坐标系统数据: idll.shp是十进制表示经纬度数值的shapefile文件,是爱达荷洲轮廓图。

要求:把stationsll.shp和idll.shp投影成爱达荷洲通用横轴墨卡托投影(IDTM)。

这个投影不是预定义系统,所以需要用户输入参数。

IDTM参数如下:投影Projection:横轴墨卡托transverse mercator基准面:NAD27 (基于克拉克1866椭球)单位:meter米参数:比例系数(Scale Factor):0.9996中央经线(central meridian):-114.0参考维度(reference latitude):42.0横坐标东移假定值(false easting): 500 000纵坐标北移假定值(false northing): 100 000首先确定数据坐标系统为经纬度坐标,然后进行投影。

1.启动 ArcCatalog,连接到数据所在文件夹,在 Catalog 中选择idll.shp,在 description项中,查看其坐标系统信息。

没有定义坐标系统的,无显示。

2. 首先要定义需要的坐标系统。

在 ArcCatalog 中打开 ArcToolbox 窗口,在窗口空白处右键单击 ArcToolbox 选择 Environments(环境),可以将数据文件夹设置为当前工作空间(Workspace Space)。

而后在 ArcToolbox 中选择 Data Manager Tools → Projections andTransformations中的 Define Projection Tool(定义投影工具)。

将idll.shp 设置为 InputFeatureclass,对话框显示idll.shp 的坐标系统为“U nknown”。

单击坐标系统设置按钮,弹出 Spatial Reference Properties(空间参考属性)对话框。

ArcGIS中坐标转换及地理坐标投影坐标的定义

ArcGIS中坐标转换及地理坐标投影坐标的定义

ARCGIS中坐标转换及地理坐标、投影坐标的定义1.ARCGIS中坐标转换及地理坐标、投影坐标的定义1.1动态投影ArcMap所谓动态投影指,ArcMap中的Data 的空间参考或是说坐标系统是默认为第一加载到当前工作区的那个文件的坐标系统,后加入的数据,如果和当前工作区坐标系统不相同,则ArcMap会自动做投影变换,把后加入的数据投影变换到当前坐标系统下显示但此时数据文件所存储的数据并没有改变,只是显示形态上的变化因此叫动态投影表现这一点最明显的例子就是,在Export Data时,会让你选择是按this layer's source data数据源的坐标系统导出,还是按照the Data 当前数据框架的坐标系统导出数据1.2坐标系统描述ArcCatalog大家都知道在ArcCatalog中可以一个数据的坐标系统说明即在数据上鼠标右键->Properties->XY Coordinate System选项卡,这里可以通过modify,Select、Import方式来为数据选择坐标系统但有许多人认为在这里改完了,数据本身就发生改变了但不是这样的这里缩写的信息都对应到该数据的.aux文件如果你去把该文件删除了,重新查看该文件属性时,照样会显示Unknown这里改的仅仅是对数据的一个描述而已,就好比你入学时填写的基本资料登记卡,我改了说明但并没有改变你这个人本身因此数据文件中所存储的数据的坐标值并没有真正的投影变换到你想要更改到的坐标系统下但数据的这个描述也是非常重要的,如果你拿到一个数据,从ArcMap下所显示的坐标来看,像是投影坐标系统下的平面坐标,但不知道是基于什么投影的因此你就无法在做对数据的进一不处理比如:投影变换操作因为你不知道要从哪个投影开始变换因此大家要更正一下对 ArcCatalog中数据属性中关于坐标系统描述的认识1.3投影变换ArcToolBox上面说了这么多,要真正的改变数据怎么办,也就是做投影变换在ArcToolBox->Data Management Tools->Projections and Transformations下做在这个工具集下有这么几个工具最常用:1、Define Projection2、Feature->Project3、Raster->Project Raster4、Create Custom Geographic Transformation当数据没有任何空间参考时,显示为Unknown时就要先利用Define Projection来给数据定义一个Coordinate System,然后在利用Feature->Project或Raster->Project Raster 工具来对数据进行投影变换由于我国经常使用的投影坐标系统为北京54,西安80由这两个坐标系统变换到其他坐标系统下时,通常需要提供一个Geographic Transformation,因为Datum已经改变了这里就用到我们说常说的转换3参数、转换7参数了而我们国家的转换参数是保密的因此可以自己计算或在购买数据时向国家测绘部门索要知道转换参数后,可以利用Create Custom Geographic Transformation工具定义一个地理变换方法,变换方法可以根据3参数或7参数选择基于GEOCENTRIC_TRANSLATION和 COORDINATE_方法这样就完成了数据的投影变换数据本身坐标发生了变化当然这种投影变换工作也可以在ArcMap中通过改变Data 的Coordinate System来实现,只是要在做完之后在按照Data 的坐标系统导出数据即可方法一:在Arcmap中转换:1、加载要转换的数据,右下角为经纬度;2、点击视图——数据框属性——坐标系统;3、导入或选择正确的坐标系,确定;这时右下角也显示坐标;但数据没改变;4、右击图层——数据——导出数据;5、选择第二个数据框架,输出路径,确定;6、此方法类似于投影变换;方法二:在forestar中转换:1、用正确的坐标系和范围新建图层aa2、打开要转换的数据,图层输出与原来类型一致,命名aa,追加;方法三:在ArcToolbox中转换:1、管理工具——投影project,选择输入输出路径以及输出的坐标系2、前提是原始数据必须要有投影2.ArcGIS中的坐标系统定义与投影转换坐标系统是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;2.1ArcGIS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;2.1.1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_1954Krasovsky_1940,GCS_Xian_1980IAG_75,GCS_WGS_1984WGS_1984,GCS_CN _2000CN_2000;2.1..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 13NXian 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;2.2 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 and transfomations —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2.3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:2.3.1 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ArcTool box—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:Input dataset:要投影的要素类、要素图层或要素数据集Output Dataset: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Geographic Transformation: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_1984_1 15918 鄂尔多斯盆地Beijing_1954_To_WGS_1984_2 15919 黄海海域Beijing_1954_To_WGS_1984_3 15920 南海海域-珠江口Beijing_1954_To_WGS_1984_4 15921 塔里木盆地Beijing_1954_To_WGS_1984_5 15935 北部湾Beijing_1954_To_WGS_1984_6 15936鄂尔多斯盆地2.3.2 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:在ArcTool box中选择Create Custom Geographic 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:2.3.2.2 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:。

ARCGIS中坐标转换及地理坐标、投影坐标定义

ARCGIS中坐标转换及地理坐标、投影坐标定义

方法二:
在forestar中转换:
1、用正确的坐标系和范围新建图层aa
2、打开要转换的数据,图层输出与原来类型一致,命名aa,追加。
方法三:
在ArcToolbox中转换:
1、管理工具——投影(project),选择输入输出路径以及输出的坐标系
2、前提是原始数据必须要有投影
Alias:
Abbreviation:
Remarks:
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian(起始经度): Greenwich (0.000000000000000000)
Datum(大地基准面): D_Beijing_1954
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening: 298.300000000000010000
方里网:是由平行于投影坐标轴的两组平行线所构成的方格网。因为是每隔整公里绘出坐标纵线和坐标横线,所以称之为方里网,由于方 里线同时 又是平行于直角坐标轴的坐标网线,故又称直角坐标网。
在1:1万——1:20万比例尺的地形图上,经纬线只以图廓线的形式直接表现出来,并在图角处注出相应度数。为了在用图时加密成网,在内外图廓间还绘有加密经纬网的加密分划短线(图式中称“分度带”),必要时对应短线相连就可以构成加密的经纬线网。1:2 5万地形图上,除内图廓上绘有经纬网的加密分划外,图内还有加密用的十字线。

arcgis参数转换坐标系

arcgis参数转换坐标系

arcgis参数转换坐标系摘要:1.引言2.ArcGIS 简介3.参数转换坐标系的概念4.参数转换坐标系的方法5.坐标转换的注意事项6.结论正文:1.引言地理信息系统(GIS)是一种通过捕捉、存储、分析和显示地理数据的技术。

在GIS 中,数据以特定的坐标系表示,以反映地球表面的特定区域。

然而,在不同的GIS 项目中,数据可能以不同的坐标系表示。

因此,在将数据从一个项目转移到另一个项目时,必须进行坐标系转换。

本文将介绍如何在ArcGIS 中进行参数转换坐标系。

2.ArcGIS 简介ArcGIS 是一种功能强大的GIS 软件,可以用于数据采集、管理、分析和可视化。

它提供了许多地理处理工具,可以帮助用户完成各种复杂的空间分析任务。

在ArcGIS 中,坐标系转换可以通过“参数转换坐标系”工具来实现。

3.参数转换坐标系的概念参数转换坐标系是指在GIS 中,将数据从一个坐标系转换为另一个坐标系的过程。

这个过程通常涉及到坐标轴的旋转、缩放和偏移。

在ArcGIS 中,参数转换坐标系可以应用于点、线和面等不同类型的地理数据。

4.参数转换坐标系的方法在ArcGIS 中,可以使用“参数转换坐标系”工具来完成坐标系转换。

以下是具体的操作步骤:(1)打开ArcGIS 软件,加载需要转换坐标系的数据图层。

(2)在“地理处理”工具箱中,找到“转换”工具组,点击“参数转换坐标系”。

(3)在弹出的“参数转换坐标系”对话框中,设置输入图层、输出图层和坐标系参数。

(4)点击“确定”,开始进行坐标系转换。

5.坐标转换的注意事项在进行坐标系转换时,需要注意以下几点:(1)确保输入数据和目标数据具有相同的投影类型,否则转换可能无法完成。

(2)在进行坐标系转换之前,应确保数据处于正确的地理坐标系。

(3)坐标系转换可能对数据的精度产生影响,因此在转换过程中应尽量保持数据的完整性。

6.结论总之,在ArcGIS 中进行参数转换坐标系是一个相对简单的过程。

arcgis 变换坐标系

arcgis 变换坐标系

arcgis 变换坐标系
ArcGIS是一个广泛使用的地理信息系统软件,它可以处理多种不同的空间数据,并提供了丰富的分析工具和地图制作功能。

在ArcGIS 中,坐标系是一个重要的概念,用于确定空间数据在地球上的位置。

如果你的空间数据使用的是不同的坐标系,或者需要在不同的坐标系之间进行转换,那么 ArcGIS 变换坐标系功能就非常有用了。

在ArcGIS 中,你可以使用多种方法进行坐标系转换,包括:
1. 使用工具箱中的“投影转换”工具:这个工具可以将一个坐标系投影到另一个坐标系上,以确保数据在地图上正确显示。

使用此工具需要提供源和目标坐标系的参数,例如投影类型、中央子午线、假东/北等。

2. 使用“数据框属性”对话框:这个对话框允许你为当前地图或数据框设置坐标系。

如果你需要在多个图层之间进行坐标系转换,使用此功能非常方便。

你可以为每个图层设置不同的坐标系,并在地图上同时显示它们。

3. 使用“批量投影”工具:如果你需要一次将多个数据集转换为相同的坐标系,可以使用批量投影工具。

这个工具可以很方便地批量处理数据,将它们全部投影到相同的坐标系上。

总的来说,ArcGIS 提供了多种方法来帮助你进行坐标系转换。

不管你需要处理的是单个图层还是多个数据集,都可以使用这些工具来完成任务。

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在ArcGIS中的西安80坐标系转北京54坐标系收藏一、数据说明本次投影变换坐标的源数据采用的是采用1980西安的地理坐标系统,1985国家高程基准的1:50000的DLG数据。

二、投影变换基础知识准备北京54坐标系和西安80坐标系之间的转换其实是两种不同的椭球参数之间的转换。

在ArcGIS中定义了两套坐标系:地理坐标系(Geographic coordinate system)和投影坐标系(Projected coordinate system)。

1、地理坐标系,是以经纬度为地图的存储单位的,是球面坐标系统。

地球是一个不规则的椭球,为了将数据信息以科学的方法放到椭球上,这就需要有一个可以量化计算的椭球体。

具有长半轴,短半轴,偏心率。

一下几行是GCS_Xian_1980椭球及其相应的参数。

Geographic Coordinate System: GCS_Xian_1980Datum: D_Xian_1980Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree每个椭球体都需要一个大地基准面将这个椭球定位,因此可以看到在坐标系统中有Datum: D_Xian_1980的描述,表示,大地基准面是D_Xian_1980。

2、有了椭球体和基准面这两个基本条件,地理坐标系便可以定义投影坐标系统了。

以下是已定义Beijing_1954坐标的投影坐标系统的参数:Projected Coordinate System: Beijing_1954_GK_Zone_19Projection: Gauss_KrugerFalse_Easting: 19500000.00000000False_Northing: 0.00000000Central_Meridian: 111.00000000Scale_Factor: 1.00000000Latitude_Of_Origin: 0.00000000Linear Unit: MeterGeographic Coordinate System: GCS_Beijing_1954Datum: D_Beijing_1954Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree投影坐标系统,实质上是平面坐标系统,其地图单位是米。

将球面坐标转化为平面坐标的过程便称为投影,即投影的条件一是有球面坐标,二是要有转化的算法。

因此,从参数中可以看出,每一个投影坐标系统都必定会有Geographic Coordinate System。

3、关于坐标偏移量的问题(1)偏移量的由来不同国家由于采用的参考椭球及定位方法不同,因此同一地面点在不同坐标系中大地坐标值也不相同。

北京1954坐标系的原点在原苏联西部的普尔科夫,采用的是克拉索夫斯基椭球体;西安1980坐标系选用的是1975年国际大地测量协会推荐的参考椭球,其坐标原点设在我国中部的西安市附近的泾阳县境内。

因此,通常情况下,直接转换过来的数据会有一定的误差存在,所以为了保证数据的精度,在转换的过程中通过设置横坐标和纵坐标的偏移量来修正转换后的坐标值。

由西安1980坐标系转换成北京1954坐标系,那么它们的偏移量就是北京1954坐标系相对于WGS84椭球体的偏移量减去西安1980坐标系相对于WGS84偏移量。

(2)偏移量的计算方法在测区附近选择一国家已知点(X1,Y1),在该已知点上用GPS测定WGS84坐标经纬度,将此坐标视为有误的西安80坐标系,并将其转换为西安80的平面直角坐标X,Y,然后与已知坐标相比较则课计算出偏移量。

即△X1=X- X1△Y1= Y- Y1同理可求得北京54坐标系相对于WGS84坐标的偏移量△X2,△Y2,所以由西安80坐标转换成北京54坐标的偏移量即是:△X=△X2-△X1,△Y=△Y2-△Y1三、“西安80坐标系”转“北京54坐标系”的操作步骤1、启动ArcMAP,载入coverage数据层,加载arctoolbox工具箱,选择Data Management Tools —>projections and transformations—>feature—>project,打开project对话框,a、在Input Dataset or Feature Class中选择需要进行转换的数据,b、在Output Dataset or Feature Class 中选择输出路径和输出的文件名,c、在Output Coordinate System中输入需要定义的地理坐标类型Xian 1980.prj。

其中地理坐标系统在Geographic Coordinate Systems中定义,投影坐标系在Projected Coordinate Systems中选择。

2、上述的coverage数据在定义了西安1980的地理坐标后就转换成了.shp格式的文件,如同上述操作打开project对话框,选择此.shp格式的文件进行投影,投影类型选择Xian 1980 GK Zone 19.prj。

为了区分不同带间的点位,在每个点位的横坐标前加上所在的带号,如Xian 1980 GK Zone 19.prj,即是表示六度分带法的西安80坐标系,分带号为19,横坐标前加带号。

3、为了将数据能够正确的转换为北京54坐标系,需要对以定义西安80坐标系的数据进行平移纠偏。

载入第二步的结果数据,加载Editor工具条,打开Editor—>start editing,让此数据处于编辑状态。

加载Spatial Adjustment工具条,选择new displacement link图标,在图像上选择四个Link点,然后打开Link Tabel表修正坐标,纠正公式是X.destination=X.source+66,Y.destination=Y.source+53,66和53是已经计算出来的坐标偏移量,若计算正确,则计算完后可以看到residual error全部变为零,关闭Link Tabel表,4、已进行了平移纠偏的数据就可以直接转换成北京54坐标了,同样是在arctoolbox工具箱中选择Data Management Tools—>projections and transformations—>Define Projection,当数据量比较大时,可以用批处理操作,速度会快很多,在Samples工具中选择Data Management—>Projections—>Batch Define Coordinate System。

ArcGIS中的北京54和西安80投影坐标系<转>1、首先理解地理坐标系(Geographic coordinate system),Geographic coordinate system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,Geographic coordinate system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_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening(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:Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)Prime Meridian(起始经度): Greenwich (0.000000000000000000) Datum(大地基准面): D_Beijing_1954Spheroid(参考椭球体): Krasovsky_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening: 298.3000000000000100002、接下来便是Projection coordinate system(投影坐标系统),首先看看投影坐标系统中的一些参数。

Projection: Gauss_KrugerParameters:False_Easting: 500000.000000False_Northing: 0.000000Central_Meridian: 117.000000Scale_Factor: 1.000000Latitude_Of_Origin: 0.000000Linear Unit: Meter (1.000000)Geographic Coordinate System:Name: GCS_Beijing_1954Alias:Abbreviation:Remarks:Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)Datum: D_Beijing_1954Spheroid: Krasovsky_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening: 298.300000000000010000从参数中可以看出,每一个投影坐标系统都必定会有Geographic Coordinate System。

投影坐标系统,实质上便是平面坐标系统,其地图单位通常为米。

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