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)。
投影坐标参考系统是将地图投影应用于地理坐标参考系统的结果。地图投影是坐标转换的一种。它使用具有特定公式的公认方法和专用于该坐标转换方法的一组参数。
可以通过坐标操作将坐标从一个CRS更改为另一个。可以区分为两种类型的坐标操作:
- 坐标转换,其中不涉及基准的更改,并且选择了参数,因此没有误差。
- 坐标变换,其中目标CRS基于与源CRS不同的基准。转换参数是凭经验确定的,因此会产生测量误差。(大地测量学,七个参数测量学,穆洛登斯基测量学等)
地理数据集在位于Windows支持的<User folder> \ AppData \ Roaming \ Bricsys \ BricsCAD \ <RELEASE> \ en_US \ geodatabase.xml中定义。该文件的内容由5个部分组成:
- 坐标参考系统
- 基准
- 椭球体
- 变换操作
- 投影代码和方法
1. 坐标参考系统
本部分是定义所有坐标参考系统的主要xml节点。它有许多称为CRS的子节点,每个xml节点必须定义一个唯一的投影坐标参考系统和必要的投影参数。
在ProjectionCode和Methods部分中定义了受支持的CRS投影类型。
CRS节点属性:
请遵循OGP 地理信息学指南附注7第2部分的表1
属性名称 | 描述 | 单位 |
epsg | 唯一的EPSG数据库ID。 | 整数 |
name | CRS的可读名称,例如:“ WGS 84-WGS84-世界大地测量系统1984,用于GPS” | 字符串 |
codeSpace | CRS的所有者。这是可选项。 | 字符串 |
x, y | 投影方向的方向。可能的值:“西”,“东”,“南”和“北”。必须定义方向。 | 字符串 |
x轴,y轴 | 地理方向的方向。可能的值:“纬度”和“经度”。 | 字符串 |
Greenwich | 格林威治子午线关系。 | 度 |
proj | CRS的投影方法。可能的值: “ LL”,“ LatLon”,“ LonLat”是大地纬度-经度。 “ MercA”,“ Mercator_1SP”是墨卡托(变体A)。 “ MercB”,“ Mercator_2SP”是墨卡托(变体B)。 “ MercC”是墨卡托(变体C)。 “ MercSp”是墨卡托(球形)。 “ MercPv”是一种流行的可视化伪墨卡托。 “ TMerc”是横向墨卡托。 “ TMercSO”是面向南方的横向墨卡托。 “ LCC_1SP”是兰伯特圆锥共形_1SP。 “ LCC_2SP”是兰伯特圆锥共形_2SP。 “ LCC_2SP_BE”是兰伯特圆锥共形_2SP比利时版本。 | 字符串 |
AngleSG | 从校正到倾斜网格的角度 | 度 |
Azimuth | 起始线的方位角 | 字符串 |
FE | 假原点东移,假东移 | 以CRS为单位的浮点值 |
EC | 投影中心东移 | 以CRS为单位的浮点值 |
FN | 假原点北移,假北移 | 以CRS为单位的浮点值 |
FC | 投影中心北移 | 以CRS为单位的浮点值 |
Lonl | 横向墨卡托分区网格系统第一个区域的西边界的经度 | 度 |
Lat | 自然原点纬度,标准平行纬度。这取决于投影方法。 | 度 |
Lat1 | 第一标准平行纬度 | 度 |
Lat2 | 第二标准平行纬度 | 度 |
LatF | 错误原点的纬度 | 度 |
LatC | 投影中心的纬度 | 度 |
Lon | 自然原点经度,原点经度 | 度 |
LonF | 错误原点经度 | 度 |
LonC | 投影中心经度 | 度 |
SF | 自然原点的比例因子 | 浮点值,统一性 |
SFIL | 起始线上的比例因子 | 浮点值,统一性 |
SFPSP | 伪标准平行线上的比例因子 | 浮点值,统一性 |
W | 经度分区宽度 | 度 |
zone | 分区网格系统 | 度 |
units | 从地理坐标到投影坐标的转换单位。例如:“米”,单位“度”表示不转换,地理坐标系 | 字符串 |
示例:基于EPSG:31468的所有地图投影的通用属性。
<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CRS应该有至少一个子节点基准经由指EPSG或别名属性子节点基准在基准面部分。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。
属性名称 | 描述 | 单位 |
epsg | 唯一的EPSG数据库ID。示例:“ 4326” | 整数 |
别名 | 唯一的基准名称。示例:“ WGS 84” | 细绳 |
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 |
密码 | 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-横向墨卡托,44-UTM,45-Snyder配方的横向墨卡托等。 | 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” /> <基准epsg =“ 6314”别名=“ 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或别名属性的子节点变换在变换部。
属性名称 | 描述 | 单位 |
别名 | 唯一身份。示例:“ DHDN / 3”。它与CS-MAP,AutoCAD名称有关。 | 细绳 |
epsg | 唯一的EPSG数据库ID。示例:“ 6314” | 整数 |
姓名 | Datum的可读名称,例如:“ Deutsches Hauptdreiecksnetz” | 细绳 |
代码空间 | CRS的所有者。这是选项。 | 细绳 |
例子:
<基准> <Datum epsg =“ 6314” codeSpace =“ OGP” name =“ Deutsches Hauptdreiecksnetz”> <基准id =“ DHDN / 3”> <Transformation epsg =“ 1777” alias =“ DHDN / 3_to_WGS84” /> </ 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>
3.椭球
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(f),半短轴(b)或偏心率(e)。
属性名称 | 描述 | 单位 |
别名 | 唯一身份。示例:“ WGS84”。它与CS-MAP,AutoCAD名称有关。 | 细绳 |
epsg | 唯一的EPSG数据库ID。示例:“ 7030” | 整数 |
姓名 | Datum的可读名称,例如:“ WGS 84” | 细绳 |
代码空间 | CRS的所有者。这是选项。 | 细绳 |
一种 | 椭球的半长轴的长度,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 | 浮点值,以米为单位 |
F | 展平 | 浮点值,单位 |
Ë | 偏心率 | 浮点值,单位 |
例子:
<Ellipsoid epsg =“ 7008” alias =“ CLRK66” name =“克拉克1866,Benoit Ratio” a =“ 6378206.4000000004” b =“ 6356583.7999999998” f =“ 294.9786982139” e =“ 0.0822718542” />
4.转变
本节是定义所有转换方法的主要节点。在ProjectionCode和Methods部分中介绍了受支持的转换方法。
属性名称 | 描述 | 单位 |
别名 | 唯一身份。示例:“ DHDN_to_WGS84”。它与CS-MAP,AutoCAD名称有关。 | 细绳 |
epsg | 唯一的EPSG数据库ID。范例:“ 1673” | 整数 |
代码空间 | 转型的所有者。这是选项。 | 细绳 |
来源 | 源基准 | 细绳 |
目标 | 目标基准 | 细绳 |
使用 | 转换方法。支持的使用地心方法的转换:地心平移,四/六/七参数转换,相似度转换,位置矢量转换和坐标系旋转。 | 细绳 |
方法 | 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 | 细绳 |
X | X轴平移 | 仪表 |
Y | Y轴平移 | 仪表 |
Z | Z轴平移 | 仪表 |
X | X轴旋转 | 程度 |
Y | Y轴旋转 | 程度 |
Z | Z轴旋转 | 程度 |
dS | 规模差异 | 统一 |
p | 评估点的坐标1 | 仪表 |
p | 评估点的坐标2 | 仪表 |
p | 评估点的坐标3 | 仪表 |
dtX | X轴平移变化率 | 统一 |
t | Y轴平移变化率 | 统一 |
dtZ | Z轴平移变化率 | 统一 |
博士 | X轴旋转变化率 | 统一 |
干燥 | Y轴旋转变化率 | 统一 |
博士 | Z轴旋转变化率 | 统一 |
ddS | 刻度变化率 | 统一 |
00 | 与时间有关的参数的参考时期。 | 浮点值 |
倒退 | 从目标基准转换为WGS84基准的别名。 | 细绳 |
例子:
<Transformation epsg =“ 1679” alias =“ Pulkovo42 / 2_to_WGS84” src =“ Pulkovo42 / 2” trd =“ WGS84” use =“ Param7” 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和方法,这些方法和方法映射到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。