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命令 GeographicLocation

概述:坐标系是一组数学规则,用于指定如何将坐标分配给点。坐标系与地球无关。坐标参考系(CRS)是通过“基准”与地球相关的坐标系。大地基准是指定了参考面的地球模型(椭球体或类球体)。

...

地理数据集在位于Windows支持的<User folder> \ AppData \ Roaming \ Bricsys \ BricsCAD THCAD \ <RELEASE> \ en_US \ geodatabase.xml中定义。该文件的内容由5个部分组成:

...

<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4" y="Easting" x="Northing" 
Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zone="4" units="Meter">

对于每个节点对于每个CRS应该有至少一个子节点节点应该有至少一个基准经由指EPSG子节点,通过epsg别名属性子节点基准基准面部分。子节点基准必须具有唯一的CRS名称的id属性。epsg代码和Datum的别名中至少之一必须有效。属性引用基准部分中的基准子节点。基准子节点必须具有唯一的CRS名称的id属性。epsg代码和基准别名中至少之一必须有效。

属性名称

描述

单位

epsg唯一的EPSG数据库ID。示例:“ 4326”整数
别名alias唯一的基准名称。示例:“ WGS 84”细绳字符串
ID唯一的CRS名称:“投影方法”和“基准”的组合。示例:“ WORLD-MERCATOR”。它与CS-MAP,AutoCAD名称有关。细绳字符串
密码pjcode指示坐标参考系统投影方法类型的代码。对应于AutoCAD投影代码。
对于瞬时,3例如,3-横向墨卡托,44-UTM,45-Snyder配方的横向墨卡托等。Snyder方程的横向墨卡托等。
整数

示例:根据CRS节点内的基准,有唯一的CRS定义:

 <Datum epsg =“ 6314” alias =“ DHDN / 3” id =“ DHDN / 3.Gauss3d-4” pjcode =“ 3” />
 <Datum <基准epsgepsg =“ 6314” 6314”别名alias =“ DHDN / 2” id =“ DHDN / 2.Gauss3d-4” pjcode =“ 3” />
 <Datum epsg =“ 6314” alias =“ DHDN” id =“ DHDN.Gauss3d-4” pjcode =“ 3” />



2.基准

此部分是存储所有基准的主节点。基准是地球模型(椭球体或椭球体)和为WGS84建模的转换方法的组合。甲此部分是存储所有基准的主节点。基准是地球模型(椭球体或类球体)和WGS84建模变换方法的组合。基准节点指定共同参数和包含真皮休闲一个内子节点基准正好一个子节点椭球。各内部子节点基准应的内定义一个唯一的名字ID属性和可指定的变换参数经由子节点WGS84模型变换经由指EPSG别名属性的子节点变换变换部。节点指定共同参数,并且至少包含一个内部基准子节点,正好包含一个椭球体子节点。每个内部基准子节点应在id属性内定义一个唯一的名称,并可通过子节点变换指定WGS84模型的变换参数,该子节点变换通过epsg别名属性引用变换部分中的子节点变换

属性名称

描述

单位

别名alias唯一身份。示例:“ 唯一id。示例:“ DHDN / 3”。它与CS-MAP,AutoCAD名称有关。细绳字符串
epsg唯一的EPSG数据库ID。示例:“ 6314”整数
姓名nameDatum的可读名称,例如:“ 基准的可读名称,例如:“ Deutsches Hauptdreiecksnetz”细绳字符串
代码空间codeSpaceCRS的所有者。这是选项。CRS的所有者。这是可选项。细绳字符串

例子:

<Datums>
<基准> <Datum epsg =“ 6314”="6314" codeSpace =“ OGP”="OGP" name ="Deutsches Hauptdreiecksnetz”>Hauptdreiecksnetz <基准id =“ DHDN / 3”> ">
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg =“ 1777”="1777" alias ="DHDN / 3_to_WGS84”WGS84" />
</ Datum>
<Datum <基准id =“ DHDN / 2” name =“已弃用-替换为DHDN / 3”> <Transformation epsg =“ 1777” alias =“ DHDN / 2_to_WGS84” /> </ Datum> <基准ID =“ DHDN” name =“已弃用-替换为DHDN / 2”> <Transformation epsg =“ 1673” alias =“ DHDN_to_WGS84” /> </ Datum> <Ellipsoid epsg =“ 7004”别名=“ BESSEL” /> </ Datum> â </基准>

...

id="DHDN/2" name="Deprecated - Replaced by DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Deprecated - Replaced by DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Ellipsoid epsg="7004" alias="BESSEL" />
</Datum>
…
</Datums>



3.椭球体

椭球体部分是定义地球模型的主要部分。每个Ellipsoid节点应通过唯一名称(别名)和半长轴(a)定义标识,并至少具有以下属性之一:恭维()定义标识,并至少具有以下属性之一:扁平率(f),半短轴(b)或偏心率(e)。

属性名称

描述

单位

别名alias唯一身份。示例:“ 唯一id。示例:“ WGS84”。它与CS-MAP,AutoCAD名称有关。细绳字符串
epsg唯一的EPSG数据库ID。示例:“ 7030”整数
姓名nameDatum的可读名称,例如:“ 基准的可读名称,例如:“ WGS 84”细绳字符串
代码空间codeSpaceCRS的所有者。这是选项。CRS的所有者。这是可选项。细绳字符串
一种a椭球的半长轴的长度,赤道的半径椭球体的半长轴的长度,赤道的半径浮点值,以米为单位
b椭球半短轴的长度,赤道与极点之间沿椭球轴的距离椭球体的半短轴的长度,赤道与极点之间沿椭球体轴的距离浮点值,以米为单位
F展平扁平率浮点值,单位浮点值,统一性
Ëe偏心率浮点值,单位浮点值,统一性

例子:

<Ellipsoid epsg =“ 7008” alias =“ CLRK66” name =“克拉克1866,Benoit“Clarke 1866,Benoit Ratio” a =“ 6378206.4000000004” 
b =“ 6356583.7999999998” f =“ 294.9786982139” e =“ 0.0822718542” />



4.

...

变换操作

本节是定义所有转换方法的主要节点。在本节是定义所有变换方法的主要节点。在ProjectionCodeMethods部分中介绍了受支持的转换方法。部分中描述了受支持的变换方法。

属性名称

描述

单位

别名alias唯一身份。示例:“ 唯一id。示例:“ DHDN_to_WGS84”。它与CS-MAP,AutoCAD名称有关。细绳字符串
epsg唯一的EPSG数据库ID。范例:“ 1673”整数
代码空间codeSpace转型的所有者。这是选项。变换的所有者。这是可选项。细绳字符串
来源source源基准细绳字符串
目标target目标基准细绳字符串
使用use转换方法。支持的使用地心方法的转换:地心平移,四转换方法。使用地心方法支持的转换:地心变换,四/六/七参数转换,相似度转换,位置矢量转换和坐标系旋转。七参数变换,相似度变换,位置矢量变换换和坐标系旋转。细绳字符串
方法method旋转矩阵的构建方法,如果适用,“ PVT”是位置矢量变换,“ CFR”是坐标框架旋转CFR”是坐标系旋转细绳字符串
XtXX轴平移仪表
YtYY轴平移仪表
ZtZZ轴平移仪表
XrXX轴旋转程度
YrYY轴旋转程度
ZrZZ轴旋转程度
dS规模差异比例差异统一统一性
pxp评估点的坐标1仪表
pyp评估点的坐标2仪表
pzp评估点的坐标3仪表
dtXX轴平移变化率统一统一性
tdtyY轴平移变化率统一统一性
dtZZ轴平移变化率统一统一性
博士drXX轴旋转变化率统一统一性
干燥drYY轴旋转变化率统一统一性
博士drZZ轴旋转变化率统一统一性
ddS刻度变化率比例差异变化率统一统一性
00t0与时间有关的参数的参考时期。浮点值
倒退fallback从目标基准转换为WGS84基准的别名。从目标基准到WGS84基准变换的别名。细绳字符串

例子:

<Transformation epsg =“ 1679” alias =“ Pulkovo42 / 2_to_WGS84” src =“ Pulkovo42 / 2” trd =“ WGS84” 
use =“ Param7” methodParam7”method =“ CFR” tx =“-40.595” ty =“-18.55” tz = “ -69.339” ds =“-4.299”
rx =“-2.508” ry =“-1.832” rz =“ 2.611” precision =“ 9” />



5.投影代码和方法

这些部分描述了ProjectionCode方法,这些方法方法映射到AutoCAD的投影和变换类型定义。它们用于将定义存储在表示地理位置的AcDbGeoData对象内的坐标参考系统定义的XML文件中。这些部分介绍了映射到AutoCAD投影和变换类型定义的投影代码和方法。它们用于将表示地理位置的AcDbGeoData对象内的坐标参考系统定义存储在XML文件中。