ArcGIS教程:投影参数
ARCGIS中文版软件投影转换和图像校正操作步骤

ห้องสมุดไป่ตู้ 图像矫正
1、ARCMAP 中打开定义过后的“湖南省政区图”找到经纬线相交的点放大之后,调用选择菜 单---自定义----工具条-----地理配准模块
2、选 择 添 加 控 制 点 工 具 添 加 控 制 控 制 点 输 入 坐 标 {A ( 109E--30N ) B(114E--30) C(114E--25N) D(109E--24N)} 3、在经纬线交点的像原上先左击再右击,选择 Iput DMS of Lon and lat...
投影转化
1、在目录窗口找到需要定义的地图(以湖南省政区图为例) 右击地图点属性 ,
2、编辑空间参考选择 Asia North Albers Equal Area Conic.prj
3、对投影进行右击并修改(中央经线 111、第一条纬度 26、第二条纬度 29) 4、更改地理坐标系(选择 Xian 1980.prj)之后确定
ArcGIS10中中国等积圆锥投影参数设置

ArcGIS10中中国等积圆锥投影参数设置ArcGIS10 view视图,点击右建,选择最下面的“Data frame properties.....”(数据框属性)。
在select a coordinate system (选择坐标系)框下,选择predefined(预定义)文件夹,再选择下面的“Projected coordinate systems” ----> “Continental” ----> "Asia" ----> "Asia North Albers Equal Area Conic"(亚洲北部阿尔伯斯等积圆锥投影)选择这个投影后,再修改一些投影的参数,具体如下:Central_Meridian(区域的中间子午线)取105(经度)Standard_Parallel_1(标准并行)取25(纬度)Standard_Parallel_2(标准并行)取47(纬度)Latitude_Of_Origin(起始纬度)取0(纬度)参数设置完以后,就完成等面积圆锥投影的设置。
说明:阿尔伯斯等积圆锥投影描述这种圆锥投影使用两条标准纬线,相比使用一条标准纬线的投影可在某种程度上减少变形。
虽然形状或线性比例尺均不是完全正确的,但在标准纬线之间的区域中这些属性的变形已减至最小。
这种投影最适合于东西方向分布的大陆板块,而不适合南北方向分布的大陆板块。
投影方法圆锥投影。
经线是相交于一个公共点的间距相等的直线。
极点表示为弧,而不表示为单个点。
纬线是间距不等的同心圆,距离极点越近,同心圆的间距越小。
接触线接触线是两条线,这两条线是根据纬度定义的标准纬线。
线性经纬网所有经线。
形状标准纬线沿线的形状是精确的,并且在标准纬线之间的区域和此区域范围外的区域中,形状的变形程度最小。
经线和纬线之间均保持 90°角,但是,由于经线沿线的比例尺与纬线沿线的比例尺不匹配,因此最终投影并不等角。
Arcgis制图中常用的地图投影解析.

高斯投影6°和3°带分带
为了控制变形,我国地图采用分带方法。我国1:1.25万—1:50万地形图均采 用6度分带,1:1万及更大比例尺地形图采用3度分带,以保证必要的精度。 6度分带从格林威治零 度经线起,每6度分为一个投影带,该投影将地区划分为 60个投影带,已被许多国家作为地形图的数字基础。一般从南纬度80到北纬度 84度的范围内使用该投 影。 3度分带法从东经1度30分算起,每3度为一带。这样分带的方法在于使6度带的 中央经线均为3度带的中央经线;在高斯克吕格6度分带中中国处于第13 带到23 带共12个带之间;在3度分带中,中国处于24带到45带共22带之间。
UTM投影(通用墨卡托投影)
实质上是横轴割圆柱正形投影 +84°
—80° 该投影为横轴等角割圆柱投影,可以改善高斯投影,用 圆柱割地球于两条等高圈上,投影后这两条割线上没有变 形,但离开这两条割线越远则变形越大,在两条割线以内 长度变为负值,在两条割线意外长度变为正值。
UTM投影特点和用途
特点
N
Y
S ’
中央子午线
X'
X X=4.528Km P Y=178Km Y 赤道
纵坐标西移500Km 纵坐标增加投影带号
X=4.528Km Y=20678Km
500Km
高斯平面直角坐标系以中央经线和赤道投影后为 坐标轴,中央经线和赤道交点为坐标原点,纵坐 标由坐标原点向北为正,向南为负,规定为 X轴, 横坐标从中央经线起算,向东为正,向西为负, 规定为Y轴。所以,高斯-克吕格坐标系的X、Y 轴正好对应一般GIS软件坐标系中的Y和X。
高斯投影的条件和特点
高斯投影的条件
中央经线和赤道投影后为互相垂直的直线,且为投影的对称轴 投影具有等角性质 中央经线投影后保持长度不变
ArcGIS中的坐标系统和投影变换

得出投影坐标系所必须的条件是: 1、球面坐标 2、将球面坐标转换成平面坐标的过程(投影) GCS=椭球体+大地基准面 PCS = GCS + 投影过程
ArcGIS中北京54坐标系的描述
在Coordinate systems\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:
投影变换即是实现不同坐标系之间的转换,如 WGS84与BJ54是两种不同的大地基准面,不同 的参考椭球体,因而两种地图下,同一个点的坐 标是不同的,无论是三度带六度带坐标还是经纬 度坐标都是不同的。当要把GPS接收到的点 (WGS84坐标系统的)叠加到BJ54坐标系统的 底图上,那就会发现这些GPS点不能准确的在它 该在的地方,即“与实际地点发生了偏移”。这 就要求把这些GPS点从WGS84的坐标系统转换 成BJ54的坐标系统了。
首先让我们来看看ArcGIS产品中对于北京54投影坐标系统的定义参数:
Projection: Gauss_Kruger Parameters: False_Easting: 500000.000000 False_Northing: 0.000000 Central_Meridian: 117.000000 Scale_Factor: 1.000000 Latitude_Of_Origin: 0.000000 Linear Unit: Meter (1.000000) Geographic Coordinate System: Name: GCS_Beijing_1954 Alias: Abbreviation: Remarks: Angular Unit: Degree (0.017453292519943299) Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000) Datum: D_Beijing_1954 Spheroid: Krasovsky_1940 Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000 Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000 Inverse Flattening: 298.300000000000010000
ArcGIS中的投影和坐标转换

ArcGIS中的投影和坐标转换1 ArcGIS中坐标系统的定义一般情况下地理数据库(如Personal GeoDatabase的Feature DataSet 、Shape File等)在创建时都具有空间参考的属性,空间参考定义了该数据集的地理坐标系统或投影坐标系统,没有坐标系统的地理数据在生产应用过程中是毫无意义的,但由于在数据格式转换、转库过程中可能造成坐标系统信息丢失,或创建数据库时忽略了坐标系统的定义,因此需要对没有坐标系统信息的数据集进行坐标系统定义。
坐标系统的定义是在不改变当前数据集中特征X Y值的情况下对该数据集指定坐标系统信息。
操作方法:运行ArcGIS9中的ArcMap,打开ArcToolBox,打开Data Management Tools->Projections and Transformations->Define Projection 项打开坐标定义对话框。
介下来在Input DataSet or Feature Class栏中输入或点击旁边的按钮选择相应的DataSet或Feature Class;在Coordinate System栏中输入或点击旁边的按钮选择需要为上述DataSet或Feature定义的坐标系统。
最后点OK键即可。
例如某点状shape文件中某点P的坐标为X 112.2 Y 43.3 ,且该shape文件没有带有相应的Prj文件,即没有空间参考信息,也不知道X Y 的单位。
通过坐标系统定义的操作定义其为Beijing1954坐标,那么点P的信息是东经112.2度北纬43.3度。
2 ArcGIS中的投影方法投影的方法可以使带某种坐标信息数据源进行向另一坐标系统做转换,并对源数据中的X和Y 值进行修改。
我们生产实践中一个典型的例子是利用该方法修正某些旧地图数据中X,Y值前加了带数和分带方法的数值。
操作方法:运行ArcGIS9中的ArcMap,打开ArcToolBox,打开Data Management Tools->Projections and Transformations->Feature->Project 项打开投影对话框。
ArcGIS实验操作(三)---地图投影

ArcGIS实验操作(三)---地图投影ArcGIS实验操作(三)地图投影基础知识:投影变换是将一种地图投影转换为另一种地图投影,主要包括投影类型、投影参数和椭球体等的改变。
即球体地图投影平面各个国家的地形图,都选用了一种椭球体数据,作为推算地形图数学基础的依据。
我国1953年开始采用克拉索夫斯基椭球体数据。
1978年决定采用GRS1975年基本大地数据。
地形图还必须有统一的地图投影、统一的大地坐标系和高程系。
有完整的比例尺系列,统一的分幅和编号体系。
我国1:100万地形图采用双标准纬线等角圆锥投影。
我国现行的大于1:100万(大中比例尺)的地形图统一采用高斯-克吕格(Gauss Kruger)投影,它的投影方法是横轴圆柱切椭圆体投影,按6度和3度分带投影。
目前国外许多国家采用与高斯-克吕格投影相近的通用横轴墨卡托(UTM)投影。
我国地形图投影分带规定为1:2.5万――1:50万比例尺地形图,按经差6°分带,即从0°经线开始,每隔经差6°为一投影带,各带带号自西向东用阿拉伯数字1、2、 (60)表示。
例如东经0°~6°为第一带,其中央经线为3°E,6°~12°为第二带,其中央经线为9°E。
设n为投影带的带号,则中央经线的经度L,可按下式求得:东半球L=6°×n-3°西半球L=6°×n-3°-360°则福州位于20投影分带,中央经线117°。
1:1万及大于1:1万比例尺地形图,按经差3°分带,规定中央经线的经度为整度数。
为此,3°分带从1°30′E经线开始。
其中央经线的经度L,可按下式求得:L=3°×n则福州位于39投影分带, 中央经线117°。
我国领土经差约65°,跨11个6°带和23个3°带。
ARCGIS教程第二十二章投影变换、坐标校正.

第二十二章投影变换、坐标校正1 坐标系、地图投影地球表面事物的定位采用二大类坐标:(1)经纬度坐标,ArcGIS 称地理坐标系(Geographic Coordinate System,GCS)。
(2)二维笛卡尔平面坐标,ArcGIS 称投影坐标系(Projected Coordinate System,PCS)。
在实际工作中,经测量得到的空间信息在输入GIS 数据库之前已经定好了坐标系。
不同来源、不同坐标系的空间数据要在一起使用、相互参照时,就要作坐标转换,如果涉及不同的地图投影,要作投影变换。
利用ArcGIS 新建数据库时,软件提示用户,将要输入的数据采用什么坐标系(也称空间参照,Spatial Reference),包括坐标系的名称、相关参数,然后输入、保存空间数据,在这期间,软件不对坐标作转换处理,输入前是什么坐标,就保存什么坐标。
在某些情况下,可以忽略坐标系的具体名称或相关参数,由软件默认,可能对当前的应用没有影响,但是不同坐标系的数据之间不能相互参照使用。
可能有三种情况需要转换或重新定义坐标系:(1)临时变换。
多种来源、不同投影的数据要在一起参照使用,或为了某种特别的应用,可以临时变换坐标,工作结束后,要素在数据库、数据文件中的坐标恢复到原来的状态。
这种临时变换的好处是一种数据可以适合多种用途,缺点是每次变换都要花费计算时间。
(2)永久转换。
空间要素的坐标按新的坐标系作转换处理,长期保存,反复使用,不再需要临时变换。
这用转换的好处是反复使用中不需要转换,节省计算时间。
缺点是相同的事物可能有多个坐标系,有冗余,修改、维护不方便。
(3)修改坐标系的定义。
用户建立数据库时,没有定义坐标系或原来的坐标系定错了,可以重新输入坐标系名称、相关参数。
修改后,要素在数据库中的坐标并不发生变化,将来临时变换、永久转换时,按修改后的坐标系名称、相关参数起作用,对转换的结果产生实质性的影响。
2 投影变换启动ArcMap,打开/gis_ex09/ex24/ex24.mxd 文档,进入data frame1,可以看到World_grid 图层显示的是一个覆盖全球范围的坐标网格。
第二讲 ArcGIS入门:地图投影设置、坐标配准及矢量化

albers等积圆锥投影(north asia):
1.加载:中国地图图层; 2.设置该栅格图层的投影为albers等积圆锥投影(north asia): arctoolbox->data management tools->projections and transformations>define projection
3.添加控制点,选择带坐标的点,右键单击,input dms of lon and lat。选 择7个点以上,采用二பைடு நூலகம்多项式校正。
导入矢量文件:中国行政边界图 设置该图层投影为:wgs84,经纬度。
1.在arccatlog中创建点线面矢量图层:folder->new->shapefile. 2.在arcmap中启用arcscan(右键工具栏,勾选),启动编辑,创建矢量 (create features) 3.点图层:省会;线图层:长江黄河;面图层:各省。
Standard_Parallel_1(标准并行) 取25(纬度) Standard_Parallel_2(标准并行) 取47(纬度) Latitude_Of_Origin(起始纬度)取0(纬度)
False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Central_Meridian: 105.0 Standard_Parallel_1: 30.0 Standard_Parallel_2: 62.0 Latitude_Of_Origin: 0.0 Linear Unit: Meter (1.0)
内容: 1.找一幅中国行政区划图,设定其投影及椭球体并配准坐标(要求给出其 与行政边界矢量图的叠加对比以验证配准效果)。 2.根据该图制作矢量图层,包括:
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ArcGIS 教程:投影参数
仅有地图投影并不足以定义投影坐标系。
可以声明数据集处于横轴墨卡托投影中,但这些信息并不充足。
投影中心在哪?是否使用了比例尺因子?如果不知道投影参数的精确值,就无法重新投影数据集。
还可以了解投影对数据造成的变形程度。
如果对澳大利亚感兴趣,但知道数据集的投影中心是 0,0(即赤道与格林尼治本初子午线的交点),那么您可能想要更改投影的中心。
每种地图投影都有一组必须定义的参数。
参数用于指定原点以及为感兴趣区域自定义投影。
角度参数使用地理坐标系单位,而线性参数使用投影坐标系单位。
线性参数
东移假定值是应用到 x 坐标原点的线性值。
北移假定值是应用到 y 坐标原点的线性值。
通常使用东移假定值和北移假定值来确保所有 x 值和 y 值都是正数。
也可以使用东移假定值和北移假定值参数来缩小x 坐标值或 y 坐标值的范围。
例如,如果知道所有 y 值均大于 5,000,000 米,则可使用 -5,000,000 的北移假定值。
在垂直近侧透视投影中,高度定义球体或旋转椭球体表面上方的透视点。
角度参数
∙方位角定义投影的中心线。
旋转角度用于测量北偏东方向的角度。
它在洪特尼斜轴墨卡托投影、改良斜正形投影和局部投影中与方位角配合使用。
∙中央子午线定义 x 坐标的原点。
∙起始经度定义 x 坐标的原点。
中央子午线与起始经度参数同义。
∙中央纬线定义 y 坐标的原点。
∙起始纬度定义 y 坐标的原点。
此参数可能并不在投影中心。
特别地,圆锥投影使用此参数设置感兴趣区域下 y 坐标的原点。
在这种情况下,不需要设置北移假定值参数来确保所有 y 坐标都是正数。
∙中心经度与洪特尼斜轴墨卡托投影中心(两点和方位角)配合使用来定义 x 坐标的起点。
它通常与起始经度和中央子午线参数同义。
∙中心纬度与洪特尼斜轴墨卡托投影中心(两点和方位角)配合使用来定义 y 坐标的原点。
它几乎总是投影的中心。
∙标准纬线 1 和标准纬线 2 与圆锥投影配合使用来定义比例为 1.0 的纬线。
使用一条标准纬线定义兰勃特等角圆锥投影时,第一条标准纬线定义 y 坐标的原点。
对于其他圆锥投影来说,y 坐标原点由起始纬度参数确定。
∙第一点的经度
∙第一点的纬度
∙第二点的经度
∙第二点的纬度
以上四个参数在两点等距投影和洪特尼斜轴墨卡托投影中使用。
它们指定两个用来定义投影中心轴的地理点。
∙伪标准纬线 1 用于在 Krovak 投影中定义斜圆锥的标准纬线。
∙XY 平面旋转定义 Krovak 投影的方向,以及 x 和 y 比例参数。
无单位参数
∙比例尺因子是应用于地图投影中心点或中心线的无单位值。
比例尺因子通常略小于 1。
使用横轴墨卡托投影的通用横轴墨卡托 (UTM) 坐标系的比例尺因子为
0.9996。
沿投影中央子午线的比例是 0.9996,而不是 1。
这将创建两条几乎平行的线,它们距比例为 1.0 的位置大约 180 千米(或约1°)。
该比例尺因子减小了感兴趣区域上投影的总体变形程度。
∙在 Krovak 投影中使用 X 比例和 Y 比例对轴进行定向。
在立方体投影和富勒投影中,使用选项参数。
在立方体投影中,使用选项定义极面的位置。
在富勒投影中,当选项为 0时,将显示所有 20 个面。
指定 1 到 20 之间的某个选项值将显示单一面。
在立方体投影中,有效的选项值介于 0 到 15之间。