地理坐标与地图投影.docxVIP

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地理坐标与地图投影 第一节地球体 一、地球体的基本特征 地球是一个极半径略短、赤道半径略长,北极略突出、南极略扁平,近于梨 形的椭球体体。 地球重力场的原理说明,地球空间任一质点,都受到地球引力和由于自转产 生离心力的影响,这两种力的作用形成合力,称为地球重力。铅垂线的方向就是 重力方向,但是由于地球的质量不均衡,铅垂线的方向既不平行也不指向地球质 心。和重力方向线相垂直的,形成了无数个曲面,每个曲面上重力位相等,我们 把重力面相等的面称为重力等位面,即水准面。 二、我国主要采用的地理坐标 1954 年北京坐标系(Beijing Geodetic Coordinate System , 1954) 该坐标系是通过与原苏联1942年坐标系联测而建立的,具原点不在北京, 而是在苏联普尔科沃。该坐标系采用克拉索夫斯基椭球体 (Krasovsky-1940 )作 为参考椭球体,高程系统采用正常高,以 1956年黄海平均海水面为基准。 1980年西安坐标系 其大地原点设在西安西北的永乐镇,简称西安原点。椭球体体参数选用1975 年国际大地测量与地球物理联合会第 16届大会的推荐值。简称IUGG-75地球椭 球体参数或IAG-75地球椭球体。2000年后的空间数据常采用该坐标系。 WGS8坐标系(WGS- 84 Coordinate System ) 在GPSS位中,定位结果属于 WGS-84世界大地坐标系统,G873)坐标系。 该坐标系是使用了更高精度的 VLBL SLR等成果而建立的。坐标系原点位于地球 质心,Z轴指向BIH1984.0协议地极(CTP。用于GPSt位系统的空间数据采 用该坐标系。 第二节地图投影 一、地图投影的基本概念 地图投影是实现球面向平面转换的方法。 地图投影的实质,是通过一定的数 学法则使球面坐标与平面坐标(或极坐标)建立起一对一的函数关系。 地图投影必然产生变形。长度变形是最主要的变形,它制约着角度变形和面 积变形。不同的投影方法构建的经纬格网形状不同,其变形性质和分布规律各异。 制图区域的地理位置、范围和形状,影响地图投影的选择。 地图主比例尺指投影时地球缩小的倍率,只适用于图上没有变形的点和线。 .地图投影变形的类型 地图投影的变形具体表现为:长度(距离)变形、角度(形状)变形和面积 变形。 .地图投影的类型 按地图投影的构成方法分类 几何投影 几何投影源于透视几何原理,并以几何特征为依据,将地球面的经纬网投影 到平面上或可展开成平面的圆柱面和圆锥面等上, 从而构成方位投影、圆柱投影 和圆锥投影。 1)方位投影 以平面作为辅助投影面,使球体与平面相切或相割,将球面上的经 纬网投影到平面上而构成的一种投影。 2)圆柱投影以圆柱面作为辅助投影面,使球体与圆柱面相切或相割,将球面上 的经纬网投影到圆柱面上,然后再将圆柱面展成平面而构成的一种投影。 3)圆锥投影以圆锥面作为辅助投影面,使球体与圆锥面相切或相割,将球面上 的经纬网投影到圆锥面上,然后再将圆锥面展成平面而构成的一种投影。 上述投影又可根据球面与投影面的几何位置不同,分为正轴投影、横轴投影 和斜轴投影。 正轴方位投影:投影面与地轴相垂直;横轴方位投影:投影面与地轴相平行; 斜轴方位投影:投影面与地轴斜交。 正轴圆柱投影:圆柱轴与地轴重合;横轴圆柱投影:圆柱轴与地轴相垂直; 斜轴圆柱投影:圆柱轴与地轴斜交。 正轴圆锥投影:圆锥轴与地轴重合;横轴圆锥投影:圆锥轴与地轴相垂直; 斜轴圆锥投影:圆锥轴与地轴斜交。 在圆柱投影中以正轴和横轴最为常见,在圆锥投影中以正轴为常见。 非几何投影 通过一系列数学解析方法,并且不借助辅助投影面,而是根据制图的某些特 定要求,选用合适的投影条件,求出投影公式,以确定平面与球面之间点与点的 的函数关系。 按经纬线的形状,可将非几何投影分为伪方位投影、 伪圆柱投影、伪圆锥投 影和多圆锥投影。 按投影变形性质的分类 由地球椭球面投影到地图平面,必然引起变形和误差。根据投影前后的变形 性质,将投影分为: 投等角投影一一即等角投影,或称正形投影,地球上任意两线段所组成的角 度,在投影后仍等持不变。 投等积投影一一即等面积投影,地球面上的图形在投影后等持面积不变。 ③等距离投影一一沿某一主方向的长度(距离)等持不变。 根据投影时投影平面的类型,可将投影分为: ①圆锥投影一一纬线投影为同心圆圆弧,经线为圆半径,经线间的夹角与经 差成正比。该投影按变形性质可分为等角、 等面积或等距离圆锥投影;按投影锥 面与椭球体的相对位置关系可以分为正轴、 横轴或斜轴圆锥投影;按投影锥面与 椭球体相切或相割分为单标准纬线和双标准纬线圆锥投影。 通常,等角圆锥投影 称为兰勃特(Lambert)正形圆锥投影,双标准纬线;而正轴等面积割圆锥投影也 曾叫亚尔勃斯

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