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投影坐標怎麼轉為地理坐標

發布時間:2022-11-30 05:44:04

① 坐標系換算

首先,用戶需要明白一點,由於不同的坐標系對應不同的旋轉橢球體,所以轉換坐標系又包括兩種情況:同一基準面下的坐標轉換和不同基準面下的坐標轉換。

1.同一基準面下的坐標轉換

何為同一橢球面下的轉換?它的意思為將一個投影坐標系轉為一個地理坐標系,而這個投影坐標系又是基於該坐標系所得來的(若讀者不太明白投影坐標和地理坐標之間的聯系,可參考「投影坐標系和地理坐標系之間的關系」這篇文章),例如,將Xian_1980_GK_CM_117E投影坐標轉換為GCS_Xian_1980地理坐標。

此時,可以只使用開篇所說的【投影】工具進行坐標轉換。在【ArcToolbox】中雙擊【數據管理工具】→【投影和變換】→【投影】,打開【投影】對話框如下圖所示(以矢量數據為例,柵格數據要用【投影柵格】工具)。然後輸入數據,並設置輸出坐標及數據路徑即可。

不同坐標系之間的轉換
當然,如果數據量龐大的話,也可以使用該工具集中的【批量投影】腳本工具,以提高數據處理的效率。

2.不同基準面下的坐標轉換

對應上述概念,不同基準面下的坐標轉換怎麼做到呢?例如將Xian_1980_GK_CM_117E投影坐標轉換為Beijing_1954_GK_Zone_19N投影坐標系。不同基準面下的坐標轉換主要分為兩步:

①創建一個自定義地理(坐標)變換。

在【ArcToolbox】中雙擊【數據管理工具】→【投影和變換】→【創建自定義地理(坐標)變換】,設置如下:

不同坐標系之間的轉換
②投影變換。

參考同一基準面下坐標變換的步驟。

② ArcGIS圖層投影與地理坐標系轉為投影坐標系的方法

  本文介紹在 ArcMap 軟體中,對矢量圖層或柵格圖層進行投影(即將地理坐標系轉為投影坐標系)的原理與操作方法。

  首先,地理坐標系與投影坐標系最簡單的區別就是,地理坐標系用經度、緯度作為空間衡量指標,而投影坐標系用米、千米等長度單位作為空間衡量指標。

  在GIS處理中,將原本為地理坐標系的圖層轉換為投影坐標系是非常常見的操作。本文對ArcMap中矢量要素圖層的投影(也就是將原本圖層的地理坐標系轉為投影坐標系)操作加以詳細解釋。

  首先,對於一個圖層,在圖層列表中,右擊其名稱,選擇「Properties」。

  選擇「Source」,可以看到,圖層的地理坐標系統(「Geographic Coordinate System」)為「WGS_1984」,這是一個地理坐標系,而非投影坐標系。此外,看圖層的單位,「Angular Unit」意為角度單位,後面跟的也是角度的單位「Degree」,也就是處於經緯度的狀態。

  那麼我們如何對其加以轉換呢?選擇「Toolboxes」→「Data Management Tools.tbx」→「Projections and Transformations」→「Project」。

  為什麼這里我沒有選擇「定義投影」(「Define Project」)而是選擇了「投影」(「Project」)呢?是因為,只有在為一個 具有未知坐標系 (在數據集屬性中坐標系為「未知」)的數據集指定一個已知坐標系,或為一個 沒有正確定義坐標系 (例如坐標以 UTM 米為單位,而坐標系則定義為地理坐標系)的數據集指定正確的坐標系時,我們才會使用「Define Project」;而在本文中,圖層的地理坐標系統(「Geographic Coordinate System」)為「WGS_1984」,這是一個正確的地理坐標系,因此我們就用「投影」即可。

  配置好輸入、輸出圖層;輸入圖層的坐標系是灰色的,因為這個坐標系是人家自帶的,肯定不需要我們手動去修改;輸出圖層的坐標系(「Output Coordinate System」),我選擇了UTM的50帶。

  其中,UTM的帶數計算方法為:(研究區域經度整數位除以6)的整數部分+31。例如,假如經度為115.1,那麼115.1/6=19.1833,取19;19再加31就是50,說明帶號應該為50。

  點擊「OK」。依據前述方法,打開新建圖層的「Properties」,可以看到已經存在投影坐標系,且單位已經變為了「Linear Unit」,也就是線性單位,且後面跟的是「Meter」,說明目前已經是米作為單位了。

③ arcgis9.3 投影坐標怎麼轉為地理坐標

兩個辦法:1、在ArcMap裡面用Toolbox下面的Project工具進行坐標轉換;2、在ArcMap里新建一個地圖文檔,將Layers的坐標系統設置成地理坐標,然後將需要進行轉換的數據載入進來,這是數據會被強制按照地理坐標顯示,然後再圖層列表裡右擊該圖層,輸出,坐標系統選擇與Data frame相同,輸出的數據就是已經轉好的數據了。

④ MAPGIS圖形坐標系與大地坐標系如何轉換

1.用戶自定義也稱設備坐標(以毫米為單位),
2.地理坐標系(以度或度分秒為單位),
3.大地坐標系(以米為單位),
4.平面直角坐標系(以米為單位),
5.地心大地直角。
進行設備坐標轉換到地理坐標的方法:第一步:啟動投影變換系統。
第二步:打開需要轉換的點(線,面)文件。(菜單:文件/打開文件)第三步:編輯投影參數和TIC點;選擇轉換文件(菜單:投影轉換/MAPGIS文件投影/選轉換點(線,面)文件。);編輯TIC點(菜單:投影轉換/當前文件TIC點/輸入TIC點。注意:理倫值類型設為地理坐標系,以度或度分秒為單位);編輯當前投影參數(菜單:投影轉換/編輯當前投影參數。註:當前投影坐標類型選擇為用戶自定義,坐標單位:毫米,比例尺母:1);編輯結果投參數(菜單:投影轉換/設置轉換後的參數。註:當前投影坐標系類型選擇為地埋坐標系,坐標單位:度或度分秒)。
第四步:進行投影轉換(菜單:投影轉換/進行投影投影轉換)。
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MAPGIS西安80坐標系與北京54坐標系轉換
西安80坐標系與北京54坐標系其實是一種橢球參數的轉換,作為這種轉換在同一個橢球里的轉換都是嚴密的,而在不同的橢球之間的轉換是不嚴密,因此不存在一套轉換參數可以全國通用的,在每個地方會不一樣,因為它們是兩個不同的橢球基準。
那兩個橢球間的坐標轉換,一般而言比較嚴密的是用七參數布爾莎模型,即 X 平移, Y 平移, Z
平移, X 旋轉(WX), Y 旋轉(WY), Z 旋轉(WZ),尺度變化(DM )。要求得七參數就需要在一個地區需要 3
個以上的已知點。如果區域范圍不大, 最遠點間的距離不大於 30Km(經驗值 ) ,這可以用三參數,即 X 平移, Y 平移, Z
平移,而將 X 旋轉, Y 旋轉, Z 旋轉,尺度變化面DM視為 0 。方法如下:第一步:向地方測繪局(或其它地方)找本區域三個公共點坐標對(即54坐標x,y,z和80坐標x,y,z);第二步:將三個點的坐標對全部轉換以弧度為單位。(菜單:投影轉換/輸入單點投影轉換,計算出這三個點的弧度值並記錄下來)第三步:求公共點求操作系數(菜單:投影轉換/坐標系轉換)。如果求出轉換系數後,記錄下來。
第四步:編輯坐標轉換系數。(菜單:投影轉換/編輯坐標轉換系數。)最後進行投影變換,「當前投影」輸入80坐標系參數,「目的投影」輸入54坐標系參數。進行轉換時系統會自動調用曾編輯過的坐標轉換系數。

⑤ GIS中怎麼將投影坐標轉換成地理坐標

通過投影變換工具,原始投影根據數據設置為「投影平面直角坐標系」,目的投影設置為「地理坐標系」。


⑥ 地理坐標系與投影坐標系

地理坐標系統 使用三維球面來定義地球表面位置,以實現通過 經緯度 對地球表面點位引用的坐標系。一個地理坐標系包括角度測量單位、本初子午線和參考橢球體三部分。而投影坐標系統 投影坐標系 使用基於 X,Y值 的坐標系統來描述地球上某個點所處的位置。這個坐標系是從地球的近似橢球體投影得到的,它對應於某個地理坐標系。 所以有投影坐標系必須有地理坐標系!

我們日常的地圖是怎麼做出來的呢?

1.眾所周知,地球是不規則的橢球體,其物理表面叫做 大地水準面 ,即平均海平面通過大陸延伸勾畫出的一個連續封閉曲面。是描述地球形狀的一個重要物理參考面,也是海拔高程系統的起算面。

2.但現實中,為了方便,我們重新定了一個橢球體,實現對地球的逼近。近似地代表地球大小和形狀的數學曲面,一般採用旋轉橢球。稱之為 大地橢球體

此外通過設置橢球體的不同參數,來實現不同國家地區對於數據的不同利用方式。是與某個區域如一個國家大地水準面最為密和的橢球面。稱之為 參考橢球體 。我國的大地原點,即橢球定位做最佳擬合的參考點位於陝西省涇陽縣永樂鎮。

3. 大地基準面 是用於盡可能與大地水準面密合的一個橢球曲面,是人為確定的。不過要注意的是,橢球面和地球肯定不是完全貼合的,因而,即使用同一個橢球面,不同的地區由於關心的位置不同,需要最大限度的貼合自己的那一部分,因而大地基準面就會不同。橢球體與大地基準面之間的關系是一對多的關系,也就是基準面是在橢球體基礎上建立的,但橢球體不能代表基準面,同樣的橢球體能定義不同的基準面,如前蘇聯的Pulkovo 1942、非洲索馬里的Afgooye基準面都採用了Krassovsky橢球體,但它們的大地基準面顯然是不同的。

每個國家或地區均有各自的基準面,我們通常稱謂的北京54坐標系、西安80坐標系實際上指的是我國的兩個大地基準面。我國參照前蘇聯從1953年起採用克拉索夫斯基(Krassovsky)橢球體建立了我國的北京54坐標系,1978年採用國際大地測量協會推薦的1975地球橢球體(IAG75)建立了我國新的大地坐標系--西安80坐標系,目前大地測量基本仍以北京54坐標系作為參照,北京54與西安80坐標之間的轉換可查閱國家測繪局公布的對照表。WGS1984基準面採用WGS84橢球體,它是一地心坐標系,即以地心作為橢球體中心,目前GPS測量數據多以WGS1984為基準。因此相對同一地理位置,不同的大地基準面,它們的經緯度坐標是有差異的。

4.以上就是地理坐標系的內容啦。那麼我們要製作地圖,就要把球面上的東西放到平面上來,因此就需要投影,將球面坐標 轉化 為地圖平面坐標。

5.由於地球是一個赤道略寬兩極略扁的不規則的梨形球體,故其表面是一個不可展平的曲面,所以運用任何數學方法進行這種轉換都會產生誤差和變形,為按照不同的需求縮小誤差,就產生了各種 投影方法



7.如果在選擇投影時發現研究區畸變較大需要重新選擇投影時,我們需要地圖投影轉換。原理就是先由平面轉到球面,球面因為大地基準面的不同而需要重新選擇,最後再由球面轉到平面。

⑦ 投影坐標系轉換為xy

通過地圖投影轉換。投影坐標系是將地理坐標系拍平到平面上,投影坐標系轉換為xy需要通過地圖投影轉換。坐標能夠確定一個點在空間的位置的一個或一組數,叫做這個點的坐標,通常由點到垂直相交的若干條固定的直線的距離來表示。

⑧ 基於手機信令的大數據分析教程(六)——GIS中投影坐標系轉換

本節重點:地理坐標系和投影坐標系的原理,GIS中地理與投影坐標系的轉換問題

地理坐標系使用三維球面來定義地球上的位置。GCS中經度和緯度值以十進制度為單位或以度、分和秒 (DMS) 為單位進行測量。
我國常見的GCS:

地理坐標系是基於 經緯度 的,經緯度本身不帶單位,度分秒僅僅是一個進制。
那麼如何建立一個新的坐標系使得地圖分析、空間分析得以定量計算?
PCS——投影坐標系就誕生了。
將球面坐標轉化為平面坐標的過程稱為投影。

我國的6種常用投影方式:
·高斯克呂格(Gauss Kruger)投影=橫軸墨卡托(Transverse Mercator)投影
·墨卡托(Mercator)投影
·通用橫軸墨卡托(UTM)投影
·Lambert投影
·Albers投影
·Web Mercator(網路墨卡托)投影

PCS是基於存在的GCS的,沒有GCS,就無從談PCS。PCS是GCS上的地物投射到具體投影面的一種結果。即:PCS=GCS+投影方式

我們得到的數據文件的地理坐標一般都是GCS_WGS_1984。如果某一數據集的坐標系未知或不正確,可以使用定義坐標系統的工具來指定正確的坐標系,使用此工具前,必須已獲知該數據集的正確坐標系。

這里我以之前做的西安職住分布數據為例,打開ArcMap,拖入shp數據
目前看來這個圖是有點扁扁的,在目錄中該shp數據上右鍵——屬性——XY坐標系
可以看到當前已經定義過的地理坐標系:GCS_WGS_1984
滑鼠在地圖上移動時,可以看到右下角顯示該點的經緯度

如果我們只是為了顯示或出圖效果,可以直接在圖層上右鍵——屬性——坐標系
選擇該數據框的投影坐標系

But(手動劃重點),如果在數據的屬性頁的XY坐標系選項卡,或者圖層數據框的XY坐標系選項卡中修改GCS,這僅僅是改個名,坐標值還是原來的坐標繫上的,也就是換湯不換葯。只有用投影的方法,才是真正的坐標仿射變換到新的坐標系,使之更改數值,形成在新的坐標系下的新坐標值。
注意 需要進行有關帶單位的具體數值的操作時,例如測量距離、緩沖區分析、網格分析等,必須要轉換成正確的投影坐標系,才能進行計算

系統工具箱——數據管理——投影與變換——投影
(若同時投影多個shp,選擇「批量投影」。若數據為柵格文件,選擇「投影柵格」)
(這一步也可以直接在搜索欄中搜索工具「投影」即可)
注意 是「投影」,不要選成「定義投影」。定義投影 只是變換投影信息,不改變它是投影坐標系的本質,即對原來沒有投影或者投影是錯誤的矢量/影像進行投影,就是添加一個正確的投影,從其作用等於在catalog中直接對矢量/影像右擊進行投影信息的改變。

設置如下:
其中輸出坐標系——投影坐標系——UTM——WGS 1984——Northern Hemisphere——WGS 1984 UTM Zone 49N
(這里WGS 1984 UTM Zone 49N意思就是:在WGS 1984的GCS下進行UTM投影在第49分度帶上,過後解釋一下為什麼選擇49N)

轉換成功後,再打開新數據的屬性,發現除了原地理坐標系以外,還多了我們設置的當前投影坐標系

這時再在圖層上右鍵設置同樣的投影坐標系,地圖看起來正常了,這才是正確流程

這里我們選擇的是UTM投影方式,選擇哪個帶根據下圖判斷

網上查到西安經度為東經107.40度~109.49度,UTM Zone在48-49之間,這里我就取49了
其他城市同理

⑨ Arcgis坐標與投影變換

① 缺少坐標: 不論數值如何,單位顯示為??

② 地理坐標: 經緯度坐標,橫坐標1-2位,縱坐標2-3位;

例 :GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000————CGS2000地理坐標                                                               CGCS_2000; GCS_WGS_1984;GCS_Beijing_1954;GCS_Xian_1980

③ 投影坐標: 橫坐標6位,縱坐標7位;

例: CGCS2000_3_degree_GK_CM117E ——————三度分帶下的39帶投影(橫坐標無帶號)                                       CGCS2000_GK_CM_123E ——————————六度分帶下的21帶投影(橫坐標無帶號)

④ 投影坐標_加帶號: 橫坐標8位,縱坐標7位,加帶號僅 改變橫坐標 數值; 帶號的有無不影響數據分析;

例: CGCS2000_3_degree_GK_Zone_39——————三度分帶下的39帶投影(橫坐標有帶號)                                         CGCS2000_GK_Zone_21  ——————————六度分帶下的21帶投影(橫坐標有帶號)

【定義投影(define projection)】: 定義未知或不正確的坐標系。操作後直接修改原數據坐標,注意保留原數據。

一般使用場景:給沒有投影信息但是有正確坐標的數據定義投影;給有投影信息但是投影信息不正確的數據定義投影,

【投影】: 將空間數據從一種坐標系投影到另一種坐標系。操作後生成一個新投影坐標圖層。

一般使用場景:地理坐標與投影坐標間相互轉換;投影坐標與投影坐標間相互轉換

【情形1】:缺少坐標

       ——無地理坐標,無投影坐標,先使用【定義投影】選擇正確地理坐標,再【投影】到對應無帶號投影坐標                                                                                                                                                                                                           ——有地理坐標,無投影坐標,使用【投影】,只能先投無帶號投影坐標

【情形2】:地理坐標轉投影坐標

        —— 使用【投影】,先投無帶號投影坐標

【情形3】:投影坐標轉地理坐標

        ——使用【投影】,輸出為正確的地理坐標即可

【情形4】:有無帶號與帶號間轉換

         ——使用【投影】,輸出為正確的地理坐標即可

【小  結】:出現「  ??」用【定義投影】,其他大多用【投影】即可

1.度分秒轉為度: =LEFT( I3 ,FIND("°", I3 )-1)+MID( I3 ,FIND("°", I3 )+1,FIND("′", I3 )FIND("°", I3 )-1)/60+MID( I3 ,FIND("′", I3 )+1,FIND("″", I3 )-FIND("′", I3 )-1)/3600

度分秒轉換十進制度之Excel實現 - 知乎 (hu.com)

2.ArcGIS中有動態投影的功能, 即在數據框data frame的坐標系下,數據框下的所有數據都會臨時投影變換成數據框的坐標系,即首個導入數據框的數據的坐標,因此有時在界面右下角見到的坐標並不一定是數據坐標真正的表現形式,。

3.經緯度投影與帶號對照表:

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