北京54坐标系

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我国四大常用坐标系及高程坐标系

我国四大常用坐标系及高程坐标系

我国四大常用坐标系及高程坐标系1、北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;2、西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。

为此有了1980年国家大地坐标系。

1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG75地球椭球体。

该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。

基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。

西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m3、WGS-84坐标系WGS-84坐标系(WorldGeodeticSystem)是一种国际上采用的地心坐标系。

坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。

这是一个国际协议地球参考系统(ITRS),是目前国际上统一采用的大地坐标系。

北京54坐标系

北京54坐标系

北京54坐标系
北京54坐标系(BJZ54)是指北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

虽然后来建立了1980西安坐标系,但时至今日,北京54坐标系仍然是在我国使用较为广泛的坐标系。

1954年北京坐标系的历史:
新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

我国四大常用坐标系及高程坐标系

我国四大常用坐标系及高程坐标系

我国四大常用坐标系及高程坐标系1、北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m短轴6356863,扁率1/298.3 ;2、西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。

为此有了1980年国家大地坐标系。

1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG75地球椭球体。

该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。

基准面采用青岛大港验潮站1952- 1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。

西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m短轴6356755,扁率1/298.257221013、W G-84坐标系WG—84坐标系(WorldGeodeticSystem )是一种国际上采用的地心坐标系。

坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,丫轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。

我国三大常用坐标系区别知识交流

我国三大常用坐标系区别知识交流

我国三大常用坐标系区别我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)我国三大常用坐标系区别(北京54、西安80和WGS-84)。

1、北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

1954年北京坐标系的历史:新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298.3;2、西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。

为此有了1980年国家大地坐标系。

1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG 75地球椭球体。

该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。

基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。

西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298.257221013、WGS-84坐标系WGS-84坐标系(World Geodetic System)是一种国际上采用的地心坐标系。

坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP 赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。

什么是北京54坐标系

什么是北京54坐标系

什么是北京54坐标系1.概述北京54坐标系(BJZ54)是指北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

2.坐标历史新中国成立以后,全国范围内开展了正规的、全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时政治环境是“一边倒”地亲近苏联,所以采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系。

于1954年完成测定工作,故命名为“1954年北京坐标系”。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的大地原点不在北京,而是在前苏联的普尔科沃(Pulkovo)。

普尔科沃天文台3.椭球参数椭球坐标参数如下:长半轴a=6378245m;短半轴=6356863.0188m;扁率α=1/298.3;第一偏心率平方 =0.006693421622。

北京54椭球4.坐标特点①属于参心大地坐标系;②采用克拉索夫斯基椭球的两个几何参数;③大地原点在原苏联的普尔科沃;④采用多点定位法进行椭球定位;⑤高程基准为1954年青岛验潮站求出的黄海平均海水面;⑥高程异常以原苏联 1955年大地水准面重新平差结果为起算数据。

按我国天文水准路线推算而得。

1957年鄂尔多斯航测像片判读5.坐标局限性在当时,北京54坐标系满足了我国测绘事业发展的急需,此后很长一段时间内,也为国家经济建设做出了应有的贡献。

但是随着测绘新理论、新技术的不断发展,北京54坐标系的缺点也愈加明显。

最大的问题就是精度不够、误差较大。

原因是北京54坐标系所采用的克拉索夫斯基椭球参数误差较大,与现代精确值相比长半轴大了约109m。

并且,参考椭球面与我国似大地水准面符合较差,存在着自西向东明显的系统倾斜,东部地区最大差值达60余米。

自然资源部公告6.同别的坐标系之间的转换在实际运用的过程中,往往会涉及到北京54坐标系同别的坐标系之间的转换,这一点,可以使用水经注万能地图下载器,在导出的时候可以选择北京54等各种坐标系,如下图所示。

我国四大常用坐标系及高程坐标系

我国四大常用坐标系及高程坐标系

我国四大常用坐标系及高程坐标系1.北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。

新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系.因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

北京54坐标系,属三心坐标系,长轴6378245m,短轴6356863,扁率1/298。

3;2。

西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。

为此有了1980年国家大地坐标系。

1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据,即IAG75地球椭球体。

该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。

基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。

西安80坐标系,属三心坐标系,长轴6378140m,短轴6356755,扁率1/298。

257221013.WGS-84坐标系WGS-84坐标系(WorldGeodeticSystem)是一种国际上采用的地心坐标系。

坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984。

0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984。

0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。

北京54坐标系

北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系,其坐标详细定义可参见参考文献[朱华统1990]。

1954年北京坐标系的历史:新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,再全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。

由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。

因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。

它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

西安80坐标系1978年4月在西安召开全国天文大地网平差会议,确定重新定位,建立我国新的坐标系。

为此有了1980年国家大地坐标系。

1980年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据。

该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇,位于西安市西北方向约60公里,故称1980年西安坐标系,又简称西安大地原点。

基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。

西安80坐标系与北京54坐标系其实是一种椭球参数的转换作为这种转换在同一个椭球里的转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换是不严密,因此不存在一套转换参数可以全国通用的,在每个地方会不一样,因为它们是两个不同的椭球基准。

那么,两个椭球间的坐标转换,一般而言比较严密的是用七参数布尔莎模型,即X 平移,Y 平移,Z 平移,X 旋转(WX),Y 旋转(WY),Z 旋转(WZ),尺度变化(DM )。

要求得七参数就需要在一个地区需要3 个以上的已知点。

如果区域范围不大,最远点间的距离不大于30Km(经验值),这可以用三参数,即X 平移,Y 平移,Z 平移,而将X 旋转,Y 旋转,Z 旋转,尺度变化面DM视为0 。

定义添加北京54坐标系

定义添加北京54坐标系北京54坐标系是中国地理坐标系的一种,也是一种地理投影坐标系。

它以北京市为中央子午线,用于描述中国大陆的平面坐标系统,主要用于测绘和地理信息系统。

北京54坐标系的起源可以追溯到1954年,当时中国根据从苏联引进的克拉索夫斯基椭球和高斯投影的方法,进行了一次新的测量和测绘。

这次测量得到的坐标系统成为北京54坐标系,成为中国测绘和地理信息系统的标准。

北京54坐标系采用高斯投影方法,将地球表面的经纬度坐标投影到平面上。

它以中央子午线为基准,东经为正,西经为负,纬度值在北半球为正,南半球为负。

北京54坐标系使用大地坐标,即将地球椭球体上的点投影到平面上,因此在测绘和地理信息系统中具有较高的精度。

北京54坐标系的椭球面采用克拉索夫斯基椭球,其参数为:椭球长半轴a = 6378245米椭球短半轴b = 6356863.0188米椭球扁率f = (a - b) / a = 1 / 298.3北京54坐标系的投影方式为高斯投影,在中国大陆范围内被划分为3个投影带,每个投影带的纬度带宽为3度,分别是:第一投影带:北纬25度到28度第二投影带:北纬28度到31度第三投影带:北纬31度到34度北京54坐标系的坐标单位是米,而不仅仅是经纬度的度分秒。

它采用平面坐标系,在计算和处理坐标时,可以采用直角坐标系的运算方法,而不需要考虑地球的曲率和投影的变形。

北京54坐标系的适用范围是中国大陆,由于中国大陆地理范围较大,为了提高测绘精度,中国还建立了其他地理坐标系,如西安80坐标系和2000国家大地坐标系。

这些坐标系在不同的领域和需求中使用,以满足中国地理信息系统的需要。

总之,北京54坐标系是中国地理坐标系的一种,它以北京市为中央子午线,采用高斯投影方法,使用平面坐标表示地球表面的点坐标。

它是中国测绘和地理信息系统的标准之一,在中国大陆范围内广泛应用于测绘、地理信息系统等领域。

北京-54坐标系参数简单叙述

c.大地原点在原苏联的普尔科沃;
d.采用多点定位法进行椭球定位;
e.高程基准为 1954年青岛验潮站求出的黄海平均海水面;
f.高程异常以原苏联 1955年大地水准面重新平差结果为起算数据。按我国天文水路线推算而得。
2坐标参数编辑椭球坐标参数:长半轴a=6378245m;短半轴=6356863.0188m;扁率α=1/298.3。
3缺点编辑自 P54建立以来,在该坐标系内进行了许多地区的局部平差,其成果得到了广泛的应用。但是随着测绘新理论、新技术的不断发展,人们发现该坐标系存在如下缺点:
1、 椭球参数有较大误差。克拉索夫斯基椭球差数与现代精确的椭球参数相比,长半轴约大109m。
2、 参考椭球面与我国大地水准面存在着自西向东明显的系统性的倾斜,在东部地区大地水准面差距最大达+60m。这使得大比例尺地图反映地面的精度受到影响,同时也对观测量元素的归算提出了严格的要求。
新中国成立以后,我国大地测量进入了全面发展时期,在全国范围内开展了正规的,全面的大地测量和测图工作,迫切需要建立一个参心大地坐标系。由于当时的“一边倒”政治趋向,故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数,并与前苏联1942年坐标系进行联测,通过计算建立了我国大地坐标系,定名为1954年北京坐标系。因此,1954年北京坐标系可以认为是前苏联1942年坐标系的延伸。它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。
它是将我国一等锁与原苏联远东一等锁相连接,然后以连接处呼玛、吉拉宁、东宁基线网扩大边端点的原苏联1942年普尔科沃坐标系的坐标为起算数据,平差我国东北及东部区一等锁,这样传算过来的坐标系就定名为1954年北京坐标系。因此,P54可归结为:
a.属参心大地坐标系;
b.采用克拉索夫斯基椭球的两个几何参数;

北京54坐标和2000坐标的介绍

一、北京54坐标介绍北京54坐标是我国大陆地图测绘所采用的坐标系,它是根据1954年北京天文观测基地的大地测量结果建立的,也被称为“北京1954年国际坐标系”。

这个坐标系被广泛应用于我国境内的大部分地图制图和地理信息系统中。

1. 采用北京54坐标系的地图在我国大陆地图制图中,许多地图采用了北京54坐标系,包括一般的城市道路地图、农村村镇地图、山区地图以及航空制图和航海图等。

2. 特点和精度北京54坐标系基于1954年的大地测量数据建立,相对于WGS 84坐标系存在一定的偏移。

但在我国境内,由于以本地为基础进行地图制图和测量,北京54坐标系的精度仍然可以满足大部分工程和测绘要求。

二、2000坐标介绍2000坐标系是我国大陆地图测绘所采用的另一个坐标系,它是基于WGS 84全球定位系统的坐标系,也被称为“国家2000年大地坐标系”。

1. 采用2000坐标系的地图随着全球定位系统在我国的广泛应用,越来越多的地图开始采用2000坐标系,特别是在GPS定位和导航系统中,2000坐标系已经成为主流。

2. 特点和精度2000坐标系相对于北京54坐标系更加精确和准确,特别是在国际上广泛应用的WGS 84基准上,2000坐标系几乎可以无需进行任何转换即可直接使用。

在一些需要高精度和国际对接的工程测绘和地理信息系统中,2000坐标系已经成为首选。

三、北京54坐标和2000坐标的比较1. 坐标系的基准点北京54坐标系是基于1954年北京天文观测基地建立的大地测量数据,而2000坐标系是基于全球定位系统WGS 84基准建立的坐标系。

2. 坐标系的精度由于基准点和建立时间的不同,北京54坐标系相对于WGS 84存在一定的偏移,因此在国际对接和精度要求较高的工程中需要进行坐标转换;而2000坐标系直接基于WGS 84建立,精度更高,特别适用于国际对接和高精度测绘需求。

3. 应用范围北京54坐标系广泛应用于我国大陆地图制图和地理信息系统中,而2000坐标系逐渐成为国际上通用的坐标系标准,在GPS导航、国际测绘和地理信息系统等领域得到广泛应用。

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“北京54坐标系”转“西安80坐标系”的转换方法和步骤
一、数据说明
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,一般而言比较严密的是用七参数布尔莎模型,即X平移,Y平移,Z平移,X 旋转(WX),Y旋转(WY),Z旋转(WY),尺度变化(DM)。

若得七参数就需要在一个地区提供3个以上的公共点坐标对(即北京54坐标下x、y、z和西安80坐标系下x、y、z),可以向地方测绘局获取。

二、“北京54坐标系”转“西安80坐标系”的操作步骤(以下是把54的图形直接转换成80的图形为例):
启动“投影变换模块”,单击“文件”菜单下“打开文件”命令,将要转换的54图形数据“演示数据_北京54.WT”、“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”打开,如图1所示:(注意:如果是转换点坐标而非图形则省略这一步直接跳到下步”1”的“S坐标系转换”“命令进行,之后的方法相同)
1、单击“投影转换”“菜单下“S坐标系转换”“命令,系统弹出“转换坐标值”“话框,如图2所示:
图 2
⑴、在“输入”一栏中,坐标系设置为“北京54坐标系”,单位设置为“线类单位-米”;
⑵、在“输出”一栏中,坐标系设置为“西安80坐标系”,单位设置为“线类单位-米”;
⑶、在“转换方法”一栏中,单击“公共点操作求系数”项;
⑷、在“输入”一栏中,输入北京54坐标系下一个公共点的(x、y、z),如图2所示;
⑸、在“输出”一栏中,输入西安80坐标系下对应的公共点的(x、y、z),如图2所示;
⑹、在窗口右下角,单击“输入公共点”按钮,右边的数字变为1,表示输入了一个公共点对,如图2所示;
⑺、依照相同的方法,再输入另外的2个公共点对;
⑻、公共点输入完毕后在“转换方法”一栏中,单击“七参数布尔莎模型”项,将右边的转换系数项激活;
⑼、单击“求转换系数”菜单下“求转换系数”命令,系统根据输入的3个公共点对坐标自动计算出7个参数(△X,
△Y, △Z,Wx,Wy,Wz,dm),如图3所示,然后打开记事本将其每个参数复制记录下来并保存;
图 3
然后单击“确定”按钮,返回到主界面,如下图所示:
2、单击“投影转换”菜单下“编辑坐标转换参数”命令,系统弹出“不同地理坐标系转换参数设置”对话框,如图4所示;
在“坐标系选项”一栏中,设置各项参数如下:
源坐标系:北京54坐标系;
目的坐标系:西安80坐标系;
转换方法:七参数布尔莎模型;
长度单位:米;
角度单位:弧度;
然后单击“添加项”按钮,则在窗口左边的“不同椭球间转换”列表中将该转换关系列出;
在窗口下方的“参数设置”一栏中,将上一步得到的七个参数依次输入到相应的文本框中,如图4所示;
单击“修改项”按钮,输入转换关系,并单击“确定”按钮,切忌从开始到最后都是第一次打开的窗口,不可中途关闭;
如果进行点坐标转换的就进入“P投影转换”----“U用户文件投影转换”,进入下图:其他的就和普通坐标转换相同,只是在用户投影参数中选择54,结果投影参数中选择80即可。

如果是图形点、线、区文件的投影转换,其操作过程如下:
3、单击“投影转换”菜单下“MAPGIS文件投影/L选转换线文件”命令或者”P 进行投影变换(与同意坐标系下3度带转6度带相同步骤)”,系统弹出“选择文件”对话框,如图5所示:
选中前面已打开的待转换的文件“演示数据_北京54.WL”,单击“确定”按钮;
4、设置文件的Tic点,在“投影变换”模块下提供了两种方法:手工设置和文件间拷贝,这里不作详细的说明;
5、单击“投影转换”菜单下“编辑当前投影参数”命令,系统弹出“输入投影参数”对话框,如图6所示,根据数据的实际情况来设置其地图参数,如下:坐标系类型:大地坐标系
椭球参数:北京54
投影类型:高斯-克吕格投影
比例尺分母:1
坐标单位:米
投影中心点经度(DMS):1230000
然后单击“确定“按钮;
6、单击“投影转换”菜单下“设置转换后参数”命令,系统弹出“输入投影参数”对话框,如图7所示,转换后的参数设置为:
坐标系类型:大地坐标系
椭球参数:西安80(注意椭球参数的变换)
投影类型:高斯-克吕格投影
比例尺分母:1
坐标单位:米
投影中心点经度(DMS):1230000(注意前后中央经线保持一致)
7、单击“投影转换”菜单下“进行投影变换”命令,系统弹出“输入转换后位移值”对话框,单击“开始转换”按钮,系统开始按照设定的参数转换线文件,如图8所示:
以同样的操作步骤和参数设置,将“演示数据_北京54.WL”、“演示数据_北京54.WP”文件进行投影转换;
8、单击鼠标右键,选择“复位”命令,系统弹出“选择文件名”对话框,可以看到系统生成了三个新的文件:“NEWLIN.WL”、“NEWPNT.WT”、“NEWPNT.WP”,依次选中这三个文件,单击“确定”按钮,如图7所示:
这时新生成的三个文件就是西安80坐标系下的文件;
补充:通常情况下,转换过来的数据会有一定的误差存在,所以有时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。

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