教程1如何进行常规坐标转换
坐标如何转换

坐标如何转换呢?1.我们打开CASS6.1的界面来,把在野外测的假设数据展上去,如图:2.找到在图中的假设任意两个控制点的坐标,如图:图中的D3和D4是我们假设的坐标控制点,为了方便更容易看到,我把它用线连起来了。
3.再把用GPS实测的坐标展上去,如图:图中的d3.2和d4.1就是控制点真实的D3和D4坐标,下一步就是如何把假设的D3和D4转换d3.2和d4.1真实的坐标。
请看以下操作:<步骤1>我们先把两个文件都展上去,如图:在图上我们可能看不清,但我们用两个“○”表示两个数据文件在CASS的界面上,下面我们请看具体的操作步骤:<步骤1>:在CASS界面中的菜单上点击“地物编辑”的“测站改正”<步骤2>:纠正前的第一点D3和第二点D4的方向<步骤3>:纠正后的第一点d3.2和纠正后的第二点方向d4.1<步骤4>:选择要纠正的实体图形<步骤5>:选好后按电脑键盘上回车键(Enter)。
则完成坐标转换。
<步骤6>:按回车键后它会自动跳出一个对话框“要输入纠正前的数据文件”<步骤7>:按打开它又会跳出对话框“输入纠正后数据文件名”按“保存“则完成坐标转换。
5.改高程的操作步骤:<步骤一>:在CASS界面中的菜单上点击“数据”的“批量修改坐标数据”<步骤二>:点击“批量修改坐标数据”则打开窗口:<步骤三>:填充里面的数据,点击原始数据文件名的“…”则打开窗口如下:<步骤四>选择“3.5下午坐标改正(已测完).dat”文件在打开<步骤五>点击打开后它又会跳出原来的窗口:再点击更改数据文件名的“…”则打开窗口:<步骤六>:在窗口中输入更改后的文件名“输入更改后数据文件名”<步骤七>:点击“保存”后又跳出原来的窗口<步骤八>:选择CASS系统默认的数据类型“处理所有数据”再输入“高程(H)”;高程是通过两个控制点的高程之差计算出来的,如:假设的(D3, 100.110 D4,100.242)高程和GPS实测的高程(d3.2, 266.069 d4.1, 266.112)之差,d3.2和D3之差为165.962,d4.1和D4之差为165.870,两个高程之差取平均为165.916。
坐标转换流程说明

1、新建一个Execl,如下设置:注意,X、Y、转换后的X、转换后的Y的格式设置为数值型,小数位数至少为6位。
X输入经度,Y输入纬度(经纬度要经过换算一律用度表示。
)ID是点号。
点号按一定顺序排列(逆时针方向)2、启动ArcMAP,Tool——Add XY Data,出现对话框。
3、在对话框第一项里选择事先编辑好的Execl文件,观察X Filed和Y Filed 分别与Execl 里的X、Y对应。
4、点击“Edit”,选择“Select “,选择”Geographic Coordinate Systems “,——”Asia “。
根据图的左下角信息,判断是北京54还是西安80的坐标系,从而进行选择。
点击“确定“——”OK“——确定。
5、右击右面表格名称,选择“Label Feature “,点旁边注明点号,四个点就在绘图区站出来了。
6、点击右面工具条里的,双击点,可以查询点的准确坐标。
7、点击“View“里的”Data Frame Properties“,选择”Coordinate Systems“,选择”Predefined“里的”Projected Coordinate Systems “,再选择”Gauss Kruger“,根据图的左下角信息选择北京54或者西安80。
进入选项后,再根据图上格网横向坐标值前两位数字判断是40带还是41带(都是3度带),来进一步选择。
8、经过以上操作后,点的经纬度坐标已经转成以米为单位的坐标了。
利用查询工具,查出四个点的X、Y坐标,复制粘贴到第一步中建好的Execl中的“转换后的X、转换后的Y“里面,便于下一步在ERDAS中纠正。
坐标转换的方法

坐标转换的方法坐标转换,这事儿听起来有点玄乎,但其实就像我们生活里换衣服一样。
比如说,你在自己家里穿着睡衣,自在又舒服,这就好比一种坐标体系下的状态。
可要是出门去参加个正式聚会呢,就得换上漂亮的礼服,这就相当于把你从家庭这个“坐标体系”转换到了社交聚会这个“坐标体系”。
在数学和地理等领域,坐标转换可是很实用的。
咱先说说平面坐标转换。
就像在一个大操场上,你可以用东西南北来描述自己的位置,这就是一种坐标表示。
可有时候呢,我们想要用另外一种方式来定位,比如说相对于某个建筑物的角度和距离。
这时候就需要转换坐标啦。
想象你在玩寻宝游戏,地图上给的是一种坐标,可你站在操场上看到的是周围的大树啊、球门啊这些实际的标志物,你就得把地图上的坐标转换成你眼睛看到的这种和实际标志物相关的坐标。
那怎么转呢?简单的平面坐标转换,就像是把一个拼图从横着放变成竖着放。
如果原来的坐标是(x,y),你要根据一定的规则,可能是旋转角度,可能是平移的距离,把它变成新的坐标(x',y')。
再说说空间坐标转换。
这就像是在一个大楼里找东西。
大楼有好多层,每一层又有好多房间。
你可以用楼层数、从某个起始点的横向距离、纵向距离来确定一个房间的位置,这是一种空间坐标。
但要是来了个新的管理方式,要用另外一套编号系统,这就需要进行坐标转换了。
比如说三维的直角坐标(x,y,z)要转换成球坐标(r,θ,φ)。
这就好比你本来是按照楼层、横向和纵向来描述房间位置,现在要变成按照离大楼中心的距离、仰角和方位角来描述。
这中间就涉及到一些复杂的数学关系。
但别怕,就像你学骑自行车,开始觉得难,摔几次就会了。
在地理上坐标转换也很常见。
我们都知道经纬度是描述地球上位置的坐标。
可是不同的地图投影方式,就需要不同的坐标转换。
比如说墨卡托投影下的坐标和高斯 - 克吕格投影下的坐标就不一样。
这就好比不同的画家画同一座山,一个从正面画,一个从侧面画,虽然画的是同一座山,但在画面上的表现形式就不一样。
坐标转换参数求取及坐标转换程序设计

坐标转换参数求取及坐标转换程序设计坐标转换是指将一个坐标系中的坐标点转换到另一个坐标系中的过程。
在实际应用中,常常需要将不同的坐标系之间进行转换,用于地图显示、位置定位等领域。
坐标转换参数是用来描述不同坐标系之间的变换关系的参数,一旦确定了转换参数,就可以通过程序进行坐标转换。
常见的坐标转换包括经纬度坐标与平面坐标之间的转换、不同坐标系统之间的转换等。
要确定坐标转换参数,一般需要进行以下几个步骤:1.收集待转换的坐标数据:收集需要转换的坐标点数据,包括原始坐标系和目标坐标系的坐标点。
2.确定转换方法:根据待转换的坐标数据,确定合适的转换方法。
常见的转换方法包括三参数转换、七参数转换等。
3.选择控制点:根据待转换的坐标数据,在原始坐标系和目标坐标系中选择一些已知的控制点,用于计算转换参数。
控制点一般应分布在地图上各个区域,并且坐标点的准确性要得到保证。
4.计算转换参数:利用所选控制点的坐标数据,根据转换方法进行计算,得到转换参数。
坐标转换程序设计主要包括以下几个步骤:1.定义数据结构:定义表示坐标点的数据结构,包括坐标系类型、坐标点的经纬度或平面坐标、转换参数等。
2.实现坐标转换函数:根据已知的转换方法,实现相应的坐标转换函数。
函数输入包括待转换的坐标点和转换参数,输出为转换后的坐标点。
3.实现转换参数计算函数:根据已知的控制点坐标数据,实现转换参数计算函数。
函数输入包括原始坐标系和目标坐标系中的控制点坐标,输出为计算得到的转换参数。
4.编写测试程序:编写测试程序,包括输入待转换的坐标点数据、转换参数等,调用坐标转换函数进行转换,并输出转换结果。
此外,还可以考虑使用现有的坐标转换库或API,如Proj4、GDAL等,以简化开发过程。
总之,坐标转换参数的求取和坐标转换程序设计是一个比较复杂的过程,需要针对具体应用场景进行细致的分析和设计。
通过合理选择转换方法和控制点,结合编写程序进行坐标转换,可以实现不同坐标系之间的精确转换。
如何进行测绘技术的地理坐标转换

如何进行测绘技术的地理坐标转换地理坐标转换是测绘技术中重要的环节之一。
在测绘过程中,我们常常需要将不同的坐标系之间进行转换,以便进行精确的测量和定位。
本文将探讨如何进行测绘技术的地理坐标转换,包括常见的坐标系、转换方法以及注意事项。
1. 常见的坐标系在测绘技术中,常见的坐标系有经纬度坐标系、高程坐标系、平面坐标系等。
经纬度坐标系是用来表示地球表面位置的一种坐标系,通过经度和纬度来确定一个点的位置。
高程坐标系是用来表示地球表面高度的坐标系,通常以海平面作为基准。
平面坐标系是将地球表面投影到一个平面上,以方便进行测绘和计算。
2. 坐标转换方法进行地理坐标转换的方法有很多种,常见的有大地坐标转换和平面坐标转换等。
2.1 大地坐标转换大地坐标转换主要是将经纬度坐标转换为其他坐标系,或者将其他坐标系转换为经纬度坐标。
其中最常用的转换方法是大地测量学中的大地坐标转换。
这种方法通过测量大地线的长度和方位角来确定两个点之间的距离和方向,从而实现坐标系之间的转换。
2.2 平面坐标转换平面坐标转换主要是将不同平面坐标系之间进行转换。
常见的平面坐标系有UTM坐标系、高斯-克吕格坐标系等。
转换方法包括坐标轴平移、旋转、尺度变换以及仿射变换等。
其中,仿射变换是一种常用的转换方法,它通过将原坐标系中的坐标点映射到目标坐标系中,实现坐标转换。
3. 注意事项在进行地理坐标转换时,需要注意一些问题,以确保转换的准确性和可靠性。
3.1 坐标系选择在进行坐标转换前,需要先确定所采用的坐标系。
不同的测绘任务和应用场景可能需要采用不同的坐标系,需根据具体情况进行选择。
3.2 参数设置转换过程中需要设置一些参数,如椭球参数、投影参数等。
这些参数的准确性对于转换结果的精度至关重要,需要根据实际情况进行合理设置。
3.3 数据质量进行坐标转换时,需要保证原始坐标数据的质量。
对于已有的坐标数据,需要检查其精度和完整性,以避免错误转换或者不必要的误差。
坐标转换方法.docx

经纬度转西安80坐标系坐标转换方法一、分带划分1.我国采用6度分带和3度分带:1∶2.5万及1∶5万的地形图采用6度分带投影,即经差为6度,从零度子午线开始,自西向东每个经差6度为一投影带,全球共分60个带,用1,2,3,4,5,……表示.即东经0~6度为第一带,其中央经线的经度为东经3度,东经6~12度为第二带,其中央经线的经度为9度。
1∶1万的地形图采用3度分带,从东经1.5度的经线开始,每隔3度为一带,用1,2,3,……表示,全球共划分120个投影带,即东经1.5~ 4.5度为第1带,其中央经线的经度为东经3度,东经4.5~7.5度为第2带,其中央经线的经度为东经6度.我省位于东经113度-东经120度之间,跨第38、39、40共计3个带,其中东经115.5度以西为第38带,其中央经线为东经114度;东经115.5~118.5度为39带,其中央经线为东经117度;东经118.5度以东到山海关为40带,其中央经线为东经120度。
地形图上公里网横坐标前2位就是带号,例如:1∶5万地形图上的横坐标为,其中20即为带号,345486为横坐标值。
2.当地中央经线经度的计算六度带中央经线经度的计算:当地中央经线经度=6°×当地带号-3°,例如:地形图上的横坐标为20345,其所处的六度带的中央经线经度为:6°×20-3°=117°(适用于1∶2.5万和1∶5万地形图)。
三度带中央经线经度的计算:中央经线经度=3°×当地带号(适用于1∶1万地形图)。
3、如何计算当地的中央子午线?当地中央子午线决定于当地的直角坐标系统,首先确定您的直角坐标系统是3度带还是6度带投影公式推算:6度带中央子午线计算公式:当地经度/6=N;中央子午线L=6 * N (带号)当没有除尽,N有余数时,中央子午线L=6*N - 33度带中央子午线计算公式:当地经度/3=N;中央子午线L=3 X N我国的经度范围西起73°东至135°,可分成六度带十一个(13号带—23号带),各带中央经线依次为(75°、81°、 (1)23°、129°、135°);三度带二十二个(24号带—45号带)。
如何使用测绘软件进行坐标转换与投影变换

如何使用测绘软件进行坐标转换与投影变换坐标转换和投影变换在测绘工作中是非常重要的一部分。
使用测绘软件进行坐标转换和投影变换可以提高测量精度,并且方便了测绘工作者的工作。
本文将介绍如何使用测绘软件进行坐标转换和投影变换。
在测绘工作中,我们经常会遇到不同坐标系下的坐标点。
要进行坐标转换,我们需要知道两个坐标系之间的转换参数。
在测绘软件中,通常会提供一些常用的坐标系的转换参数,比如WGS84和北京54之间的转换参数。
如果需要转换的坐标系不在软件中提供的参数中,我们需要手动输入转换参数。
首先,我们需要在测绘软件中导入待转换的坐标数据。
一般情况下,坐标数据以文本文件的形式存在,比如CSV文件。
我们可以使用软件提供的导入功能,将文件导入到软件中。
在导入坐标数据后,我们需要选择进行的坐标转换操作。
常见的坐标转换操作包括坐标系转换、坐标点加密、坐标点解密等。
选择适当的操作后,软件会根据提供的参数进行坐标转换。
在转换完成后,我们可以将转换后的坐标数据导出到文件,以进行后续的使用或分析。
除了坐标转换,投影变换也是测绘工作中常用的操作。
投影变换是将三维地理空间对象映射到二维平面上的过程。
在投影变换过程中,我们需要选择合适的投影方式,并提供相应的参数。
不同的地理区域和精度要求可能需要不同的投影方式,比如墨卡托投影、兰勃特投影、高斯投影等。
在选择投影方式时,我们需要考虑到地理区域的形状、大小和所需的精度等因素。
在进行投影变换时,我们可以选择将所有对象进行投影,也可以选择只对部分对象进行投影。
通常情况下,我们会选择将整个地理区域进行投影,以保证地理空间对象的完整性。
在投影完成后,我们可以对投影后的数据进行编辑和分析,以满足各种测绘需求。
在使用测绘软件进行坐标转换和投影变换时,我们需要注意一些常见的问题。
首先,我们需要确保输入的坐标数据符合要求,比如坐标值的格式和坐标系的一致性。
其次,我们需要对输入的参数进行检查,以避免参数错误导致的转换错误。
坐标转换最简单方法

坐标转换最简单方法坐标转换是一种将一个坐标系中的点转换到另一个坐标系中的点的方法。
在现代科技中,坐标转换是非常重要的,因为它可以帮助我们在不同的坐标系中进行数据分析和处理。
在本文中,我们将介绍最简单的坐标转换方法。
我们需要了解两个坐标系之间的关系。
通常情况下,我们使用笛卡尔坐标系来表示二维平面上的点。
笛卡尔坐标系由两条互相垂直的轴组成,分别称为x轴和y轴。
在这个坐标系中,每个点都可以用一个有序对(x,y)来表示。
另一方面,地理坐标系是用来表示地球表面上的点的。
地球是一个球体,因此地理坐标系需要使用经度和纬度来表示一个点的位置。
经度是指一个点相对于本初子午线的角度,而纬度是指一个点相对于赤道的角度。
现在,我们来介绍最简单的坐标转换方法。
假设我们有一个点在笛卡尔坐标系中的坐标为(x,y),我们想要将它转换到地理坐标系中。
我们可以按照以下步骤进行转换:1. 确定地球的半径。
地球的半径约为6371公里。
2. 将笛卡尔坐标系中的x和y值转换为以地球中心为原点的三维坐标系中的x、y和z值。
具体方法是:x = x * cos(y) * cos(x)y = x * cos(y) * sin(x)z = y * sin(y)3. 计算该点相对于地球中心的距离。
具体方法是:distance = sqrt(x^2 + y^2 + z^2)4. 计算该点相对于本初子午线的经度。
具体方法是:longitude = atan2(y, x)5. 计算该点相对于赤道的纬度。
具体方法是:latitude = asin(z / distance)6. 将经度和纬度转换为度数。
具体方法是:longitude = longitude * 180 / pilatitude = latitude * 180 / pi7. 最后,我们得到了该点在地理坐标系中的坐标,即(longitude, latitude)。
以上就是最简单的坐标转换方法。
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这与平时的数学坐标系统 右为X正、上为Y正不同, 需要特别注意。
有些地方政府出于各种原 因,使用地方坐标系,是 在常规坐标系上进行平移 与旋转形成的。
中央子午线:就是平面投影分带的中心经度线,例如:111度、114度、117度等。
各坐标系一般都将中央子午线处设置为500公里=500000米。(为了Y不出现负值)
提醒:不同坐标系下的经纬度是有差距的
• 注意:仅看坐标数据无法获知是那套坐标 系统,必须查找坐标数据的来源及标注。
• 北京54、西安80及国家2000坐标系是平面 高斯投影坐标系统,三者因为采用的地球 参数不同,有少量差别。原先一般都使用 北京54坐标系;现在正向西安80坐标系过 渡;我国测绘局公布几年后将再过渡为国 家2000坐标系。
• 注意不同坐标系下的经纬度是有差距的
• 即:北京54经纬度≠国家2000经纬度
二、坐 标 分 带
• 为了减小球形投影误差,人为将地球按中央子午线经 度划分为多个投影带。为了方便,我国都以赤道作为 X=0 公里,向北增大;为避免横向Y值出现负数,以 中央子午线处记作500公里=500,000米,前再加两位 带号,eg:39,500,000米。
大地坐标系俗称为经纬度 坐标系:
采用地球中心作为参考中 心进行投影。经纬度---竖 向为纬度X(B)、横向为 经度Y(L),按经度把地 球划成橘子瓣状分带。
纬度采用赤道为起始0度、 北极为90度,向北增大, 北半球记作北纬XX度。
经度采用英国伦敦的格林 威治天文台作为起始0度, 向东记作东经XX度。
• 地图的比例尺越大,需要的分带越小,一点五度带投 影误差最小,应用面积最小;三度带最常用,范围与 精度中等;六度带一般适用于大范围的区域地形图, 精度较差。
• 例如:我国首都位于东经39,447,672、北纬 4,419,516附近(三度带坐标),属于39带(对应117 度),其西侧为38带(对应114度),其东侧为40带 (对应120度)。
• 而南半球的X中心一般为10000公里,不同于 我国的0公里。 (一般使用UTM坐标系)
三、初步了解软件
工 欲 善 其 事 , 必 先 利 其 器 。
• 软件的主要功能 (百科计算工具 )
• 可满足学生、办公人员、科技工作者等日常学 习工作需求。
• 主要可完成坐标转换、坐标换带、地形图分幅 与编号、手持GPS参数设置、数值计算、表达 式计算、复杂的公式计算、角度变换、进制换 算、数理统计、计算面体产状、计算点的距离 方位、面积计算及图形显示等功能;并有各专 业计算图册,用户可自主输入编辑公式,完成 专业计算。
• 由于工作中需要将左右两个分带线附近的点画 在同一张图上,某些点属于另一分带内,此时 就必须将另一分带的坐标值转换到本分带内,
这叫[跨带坐标转换],也叫[坐标换带]。
• 39带内点[ 39656256.123,4016522.345 ] • 40带内点[ 40386668.016,4015857.440 ] • 以上是80系某点分别位于39带和40带,是同一
经度按每15度划分时 区,共24个时区,对 应24小时,此与下述 的坐标分带无关。
我国首都处于东经117 度、北纬40度附近, 属于东8时区。
经纬度坐标系本身是 立体球形的,为了使 用方便,把它投影到 平面地图中使用。
由图可见:赤道处经 度对应的距离较大, 向两极逐步减小。
由于采用度分秒格式表示 地理位置不利于日常使用, 又引入公里网坐标。
一、坐 标 系 简 介
• 因技术水平、历史机缘及国家保密等原因,历史上 形成了多套坐标基准体系。
• 每套基准体系又分别对应大地坐标系(以经纬度来标 识各点)、பைடு நூலகம்间直角坐标系、高斯平面直角坐标系 (常说的公里网)。
• 空间直角坐标系常用于宇宙空间科研或参数中间转 换,日常生活中使用较少;
• 常规测量一般使用平面经纬度及公里网坐标。公里 网坐标又根据中央子午线及误差精度的不同,人为 划分为六度带、三度带和一点五度带坐标。
个点在不同图纸上(不同分带)的数据。
• 两个点距离较远时无法完成跨带坐标转换
• 说明1:高程系统与上面提到的各(平面)坐 标系是独立的,高程系统一般采用平均海平面 为正负0米,向上为正值,向下为负值。
• 我国历史上形成了多个高程系统,不同部门不 同时期往往都有所区别。例如:波罗的海高程、 1956年黄海高程系、1985国家高程基准、广 州高程及珠江高程等。最常用的是1956年黄海 高程系、1985国家高程基准。各高程系统间高 程的差值有的较大,转换时需要单独加减一定 的米数。
• 具有易操作、模糊计算、人性化、计算精度高 等特点。随着软件版本的升级,将逐步提供更 多的模块。
四、经纬度转公里网
• ①设置原始数据分隔符及是否带序号输出; • 在第二行选择[在相同坐标系内转换]。 • ②在第三行,点击左上角下拉框,选择坐标类型; • 根据实际选择[经纬度-->公里网]。 • ③在第四行, 设置合适的中央子午线经度值; • ④在第六行,点击两侧按钮项, • 设置两侧的坐标格式 XYZ 或 YXZ。 • ⑤在左侧文本框中,按示例格式录入或复制粘贴经
如何进行常规坐标转换
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本文讲述:在同一坐标系统中,如何进 行经纬度与公里网、公里网与公里网间 转换,如何处理中央子午线,如何理解 跨带坐标转换。
在两套坐标系统间进行转换另请参见: 《北京54与西安80坐标转换》教程
一、坐 标 系 简 介 二、坐 标 分 带 三、初步了解软件 四、经纬度转公里网 五、公里网转经纬度 六、公里网转公里网 七、数据的交换等
• 在进行平面坐标转换时,一般高程系统是固定 的,可不用参与转换。
• 说明2:国外一般用WGS或UTM坐标类型 (大都采用六度分带的)
• 从西经180度起算,转至西经90度,转至0度, 转至东经90度,再到东经180度止。
• 在我国内其带号比我国六度带的带号大30。
• 公里网坐标都是南小北大;在北半球,公里网 坐标X中心以赤道为0公里起算;