城市空间信息93.pptx
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1、第三章第三章 空间数据的地理基础空间数据的地理基础章节内容:章节内容:1.空间参照系空间参照系空间参照系空间参照系2.地图投影地图投影地图投影地图投影3.比例尺比例尺比例尺比例尺4.坐标系的应用坐标系的应用坐标系的应用坐标系的应用5.地图投影的应用地图投影的应用地图投影的应用地图投影的应用引言引言为了保证空间信息的有序性、可共享性、有效为了保证空间信息的有序性、可共享性、有效性,空间位置需要统一的定位参照,即统一性,空间位置需要统一的定位参照,即统一的空间参照系和地图投影系统。称之为空间的空间参照系和地图投影系统。称之为空间数据的地理基础。数据的地理基础。3.1 空间参照系空间参照系地球的几何
2、模型:规则曲面代替复杂曲面地球的几何模型:规则曲面代替复杂曲面地球椭球体:参考椭球与地球总椭球地球椭球体:参考椭球与地球总椭球地球椭球体:参考椭球与地球总椭球地球椭球体:参考椭球与地球总椭球北美:克拉克椭球北美:克拉克椭球北美:克拉克椭球北美:克拉克椭球GRS1980GRS1980我国:海福特椭球(我国:海福特椭球(我国:海福特椭球(我国:海福特椭球(19521952前)、克拉索夫斯基前)、克拉索夫斯基前)、克拉索夫斯基前)、克拉索夫斯基椭球(椭球(椭球(椭球(1953-19801953-1980)、)、)、)、IUGGIUGG椭球椭球椭球椭球坐标系:坐标系:高程系:高程系:3.1.1 地球的
3、几何模型地球的几何模型为了用几何方法表示地表和实际量测地物的为了用几何方法表示地表和实际量测地物的需要,逐步建立了各种模型。需要,逐步建立了各种模型。地球的表面和大地水准面都不规则:为了准地球的表面和大地水准面都不规则:为了准确表达空间信息,采用球面确表达空间信息,采用球面参考椭球面参考椭球面(椭球)(椭球)地球总椭球面。地球总椭球面。我国我国1952年前海福特椭球;年前海福特椭球;1953-1980年年克拉索夫斯基椭球;克拉索夫斯基椭球;1980年以后开始采用年以后开始采用GRS新参考椭球体系。新参考椭球体系。目前采用克拉索夫斯基椭球和目前采用克拉索夫斯基椭球和GRS80的比较的比较多。多。
4、3.1.2 坐标系坐标系坐标系是确定地面点、空间目标的参考系。保坐标系是确定地面点、空间目标的参考系。保证信息准确。证信息准确。1.1.地理坐标系:地理经纬度,球面坐标;基圈地理坐标系:地理经纬度,球面坐标;基圈地球赤道,相当于平面直角坐标系的横轴;地球赤道,相当于平面直角坐标系的横轴;始圈是本初子午线,相当于纵轴。始圈是本初子午线,相当于纵轴。经线和纬线:经线和纬线:经线和纬线:经线和纬线:经线圈、经线(也叫子午线)、本初子午线。东经、经线圈、经线(也叫子午线)、本初子午线。东经、经线圈、经线(也叫子午线)、本初子午线。东经、经线圈、经线(也叫子午线)、本初子午线。东经、西经,西经西经,西经
5、西经,西经西经,西经2020和东经和东经和东经和东经160160两条经线组成的经线圈把两条经线组成的经线圈把两条经线组成的经线圈把两条经线组成的经线圈把地球分成东西两半球。地球分成东西两半球。地球分成东西两半球。地球分成东西两半球。纬线圈、纬线、地球赤道,南北半球,南纬、北纬。纬线圈、纬线、地球赤道,南北半球,南纬、北纬。纬线圈、纬线、地球赤道,南北半球,南纬、北纬。纬线圈、纬线、地球赤道,南北半球,南纬、北纬。3.1.2 坐标系坐标系经度和纬度经度和纬度经度和纬度经度和纬度地理经纬度:以参考椭球面为基准的球面坐标。地理经纬度:以参考椭球面为基准的球面坐标。地理经纬度:以参考椭球面为基准的球面
6、坐标。地理经纬度:以参考椭球面为基准的球面坐标。经度:本地子午面同本初子午面的二面角;经度:本地子午面同本初子午面的二面角;经度:本地子午面同本初子午面的二面角;经度:本地子午面同本初子午面的二面角;L L纬度:本地法线同赤道面之间的线面角。纬度:本地法线同赤道面之间的线面角。纬度:本地法线同赤道面之间的线面角。纬度:本地法线同赤道面之间的线面角。B B天文经纬度:以大地水准面为基准的球面坐标。天文经纬度:以大地水准面为基准的球面坐标。天文经纬度:以大地水准面为基准的球面坐标。天文经纬度:以大地水准面为基准的球面坐标。经度:当地铅垂线所在的南北方向的平面同经度:当地铅垂线所在的南北方向的平面同
7、经度:当地铅垂线所在的南北方向的平面同经度:当地铅垂线所在的南北方向的平面同本初子午面之间的夹角。本初子午面之间的夹角。本初子午面之间的夹角。本初子午面之间的夹角。纬度:铅垂线与赤道面的夹角。纬度:铅垂线与赤道面的夹角。纬度:铅垂线与赤道面的夹角。纬度:铅垂线与赤道面的夹角。地心纬度:点与地心连线与赤道面的夹角。地心纬度:点与地心连线与赤道面的夹角。地心纬度:点与地心连线与赤道面的夹角。地心纬度:点与地心连线与赤道面的夹角。3.1.2 坐标系坐标系2.2.平面坐标系平面坐标系由于地球表面各点不能直接表示在平面上,通过地由于地球表面各点不能直接表示在平面上,通过地由于地球表面各点不能直接表示在平
8、面上,通过地由于地球表面各点不能直接表示在平面上,通过地图投影的方法,建立球面坐标与平面坐标之间图投影的方法,建立球面坐标与平面坐标之间图投影的方法,建立球面坐标与平面坐标之间图投影的方法,建立球面坐标与平面坐标之间的一一对应关系。的一一对应关系。的一一对应关系。的一一对应关系。平面直角坐标系平面直角坐标系平面直角坐标系平面直角坐标系平面极坐标系平面极坐标系平面极坐标系平面极坐标系xyOxYxyxOOYQ3.1.2 坐标系坐标系3.3.其他常用坐标系:地心坐标系、屏幕坐标系其他常用坐标系:地心坐标系、屏幕坐标系(1 1)地心坐标系:地球质心为原点建立的空间直)地心坐标系:地球质心为原点建立的空
9、间直)地心坐标系:地球质心为原点建立的空间直)地心坐标系:地球质心为原点建立的空间直角坐标系、或地球椭球面为基准建立的大地坐角坐标系、或地球椭球面为基准建立的大地坐角坐标系、或地球椭球面为基准建立的大地坐角坐标系、或地球椭球面为基准建立的大地坐标系。随着空间技术成果的广泛应用,地心坐标系。随着空间技术成果的广泛应用,地心坐标系。随着空间技术成果的广泛应用,地心坐标系。随着空间技术成果的广泛应用,地心坐标系的使用成为国际趋势。标系的使用成为国际趋势。标系的使用成为国际趋势。标系的使用成为国际趋势。地心大地坐标系:地心大地坐标系:地心大地坐标系:地心大地坐标系:DLDL(、HH)地心笛卡尔坐标系地
10、心笛卡尔坐标系地心笛卡尔坐标系地心笛卡尔坐标系:DK:DK(X X、Y Y、Z Z)目前,我国采用目前,我国采用目前,我国采用目前,我国采用19841984年世界大地坐标系,年世界大地坐标系,年世界大地坐标系,年世界大地坐标系,WGS-84WGS-84,参数参数参数参数:a=6378138m,f=1/298.257 223 563:a=6378138m,f=1/298.257 223 563WGS-84的定义原则的定义原则原点地球质心;原点地球质心;坐标系尺度为相对论意义下的局部地球框架坐标系尺度为相对论意义下的局部地球框架尺度;尺度;Z轴指向轴指向BIH1984.0定义的协议地球极方向,定义
11、的协议地球极方向,x轴指向轴指向BIH1984.0的起始子午面与赤道的的起始子午面与赤道的交点,交点,y轴与轴与x轴成右手系;轴成右手系;极移的影响,确定实际地轴时,确保地壳不极移的影响,确定实际地轴时,确保地壳不会产生残余的全球性旋转。会产生残余的全球性旋转。3.1.2 坐标系坐标系3.3.其他常用坐标系:其他常用坐标系:其他常用坐标系:其他常用坐标系:(2)(2)屏幕坐标系屏幕坐标系屏幕坐标系屏幕坐标系屏幕是人机交互的接口(或界面),屏幕坐标系原点左上屏幕是人机交互的接口(或界面),屏幕坐标系原点左上屏幕是人机交互的接口(或界面),屏幕坐标系原点左上屏幕是人机交互的接口(或界面),屏幕坐标
12、系原点左上角,角,角,角,y y轴向下为正,轴向下为正,轴向下为正,轴向下为正,x x轴向右为正的左手系。是轴向右为正的左手系。是轴向右为正的左手系。是轴向右为正的左手系。是整数整数整数整数域域域域中的坐标系。这类坐标系称为设备坐标系。中的坐标系。这类坐标系称为设备坐标系。中的坐标系。这类坐标系称为设备坐标系。中的坐标系。这类坐标系称为设备坐标系。图纸采用图纸采用图纸采用图纸采用实数实数实数实数域中的直角坐标系或极坐标系,称为用户坐域中的直角坐标系或极坐标系,称为用户坐域中的直角坐标系或极坐标系,称为用户坐域中的直角坐标系或极坐标系,称为用户坐标系。标系。标系。标系。两种坐标系的转换包括:两种
13、坐标系的转换包括:两种坐标系的转换包括:两种坐标系的转换包括:区域转换;区域转换;区域转换;区域转换;取整;取整;取整;取整;右手系转成左手系;右手系转成左手系;右手系转成左手系;右手系转成左手系;比例尺变换(屏幕坐标系比例尺变换(屏幕坐标系比例尺变换(屏幕坐标系比例尺变换(屏幕坐标系x x、y y方向刻度不等)。方向刻度不等)。方向刻度不等)。方向刻度不等)。3.1.3 高程系高程系国家高程控制网的起算依据:一个水准基面国家高程控制网的起算依据:一个水准基面和一个永久性水准原点。和一个永久性水准原点。大地水准面大地水准面:验潮站的长期观测结果计算出来验潮站的长期观测结果计算出来的平均海水面。
14、的平均海水面。19561956年黄海高程系年黄海高程系年黄海高程系年黄海高程系19851985年国家高程系年国家高程系年国家高程系年国家高程系高程:点到高程基准面的铅垂距离。高程:点到高程基准面的铅垂距离。高差:地面点之间的高程之差。高差:地面点之间的高程之差。3.2 地图投影地图投影保证空间信息的连续和图形完整。保证空间信息的连续和图形完整。概念概念投影的变形投影的变形投影的分类投影的分类常用的地图投影:常用的地图投影:高斯高斯高斯高斯克吕格投影克吕格投影克吕格投影克吕格投影等角圆锥(兰勃特)投影等角圆锥(兰勃特)投影等角圆锥(兰勃特)投影等角圆锥(兰勃特)投影投影的概念投影的概念地图投影:
15、利用一定的数学法则,把地球椭地图投影:利用一定的数学法则,把地球椭球表面上的点映射到平面上的方法。球表面上的点映射到平面上的方法。保证了空间要素在地域上的联系和完整性。保证了空间要素在地域上的联系和完整性。选择适当的地图投影是数字工程建设首先考选择适当的地图投影是数字工程建设首先考虑的问题之一。虑的问题之一。投影的变形投影的变形长度变形:经纬线不是按同一比例尺缩小。长度变形:经纬线不是按同一比例尺缩小。长度变形:经纬线不是按同一比例尺缩小。长度变形:经纬线不是按同一比例尺缩小。变形情况因投影类型而不同,同一种投影,长度变形不变形情况因投影类型而不同,同一种投影,长度变形不变形情况因投影类型而不
16、同,同一种投影,长度变形不变形情况因投影类型而不同,同一种投影,长度变形不仅随地点改变,同一点上还因方向不同而不同。仅随地点改变,同一点上还因方向不同而不同。仅随地点改变,同一点上还因方向不同而不同。仅随地点改变,同一点上还因方向不同而不同。面积变形:平面上经纬线格网面积与球面上经纬格面积变形:平面上经纬线格网面积与球面上经纬格面积变形:平面上经纬线格网面积与球面上经纬格面积变形:平面上经纬线格网面积与球面上经纬格网面积不同。网面积不同。网面积不同。网面积不同。变形情况因投影类型而不同,同一种投影,面积变形随变形情况因投影类型而不同,同一种投影,面积变形随变形情况因投影类型而不同,同一种投影,
17、面积变形随变形情况因投影类型而不同,同一种投影,面积变形随地点而不同。地点而不同。地点而不同。地点而不同。角度变形:平面上两条线所夹的角度不等于球面上角度变形:平面上两条线所夹的角度不等于球面上角度变形:平面上两条线所夹的角度不等于球面上角度变形:平面上两条线所夹的角度不等于球面上相应的角度。相应的角度。相应的角度。相应的角度。变形情况因投影类型而不同,同一种投影,角度变形随变形情况因投影类型而不同,同一种投影,角度变形随变形情况因投影类型而不同,同一种投影,角度变形随变形情况因投影类型而不同,同一种投影,角度变形随地点而不同。只有中央经线与纬线成直角。地点而不同。只有中央经线与纬线成直角。地
18、点而不同。只有中央经线与纬线成直角。地点而不同。只有中央经线与纬线成直角。投影的分类投影的分类按变形性质地图投影分按变形性质地图投影分按变形性质地图投影分按变形性质地图投影分3 3类:等角、等积、任意投类:等角、等积、任意投类:等角、等积、任意投类:等角、等积、任意投影。等距离投影是任意投影的一种。影。等距离投影是任意投影的一种。影。等距离投影是任意投影的一种。影。等距离投影是任意投影的一种。投影后投影后投影后投影后3 3种变形相互联系、相互影响。它们之间的种变形相互联系、相互影响。它们之间的种变形相互联系、相互影响。它们之间的种变形相互联系、相互影响。它们之间的关系是:关系是:关系是:关系是
19、:等积不能保持等角;等积不能保持等角;等积不能保持等角;等积不能保持等角;等角不能保持等积;等角不能保持等积;等角不能保持等积;等角不能保持等积;任意投影不能等角和等积;任意投影不能等角和等积;任意投影不能等角和等积;任意投影不能等角和等积;等积投影的形状变形比较大,等角投影的面积变形比较等积投影的形状变形比较大,等角投影的面积变形比较等积投影的形状变形比较大,等角投影的面积变形比较等积投影的形状变形比较大,等角投影的面积变形比较大。大。大。大。按透视面的特征分类:方位投影、圆柱投影、圆锥按透视面的特征分类:方位投影、圆柱投影、圆锥按透视面的特征分类:方位投影、圆柱投影、圆锥按透视面的特征分类
20、:方位投影、圆柱投影、圆锥投影。同时还可以由投影面与地球轴向的相对位置投影。同时还可以由投影面与地球轴向的相对位置投影。同时还可以由投影面与地球轴向的相对位置投影。同时还可以由投影面与地球轴向的相对位置将其分为正轴、斜轴、横轴投影。又可根据投影面将其分为正轴、斜轴、横轴投影。又可根据投影面将其分为正轴、斜轴、横轴投影。又可根据投影面将其分为正轴、斜轴、横轴投影。又可根据投影面与椭球体的相交位置分为切投影和割投影。与椭球体的相交位置分为切投影和割投影。与椭球体的相交位置分为切投影和割投影。与椭球体的相交位置分为切投影和割投影。投影的分类投影的分类按数学解析法球面与平面点之间的按数学解析法球面与平
21、面点之间的函数关系函数关系:伪方位投影、伪圆柱、伪圆锥和多圆锥投影。伪方位投影、伪圆柱、伪圆锥和多圆锥投影。我国常用的地图投影我国常用的地图投影高斯高斯高斯高斯克吕格投影克吕格投影克吕格投影克吕格投影正轴等角圆锥投影正轴等角圆锥投影正轴等角圆锥投影正轴等角圆锥投影兰勃特投影兰勃特投影兰勃特投影兰勃特投影高斯高斯克吕格投影克吕格投影等角横切椭圆柱分带投影,每带构成等角横切椭圆柱分带投影,每带构成等角横切椭圆柱分带投影,每带构成等角横切椭圆柱分带投影,每带构成单独坐标系。单独坐标系。单独坐标系。单独坐标系。变形特点:变形特点:变形特点:变形特点:1 1中央经线上没有任何变形,满足中央经中央经线上没
22、有任何变形,满足中央经中央经线上没有任何变形,满足中央经中央经线上没有任何变形,满足中央经线投影后保持长度不变的条件。中央经线线投影后保持长度不变的条件。中央经线线投影后保持长度不变的条件。中央经线线投影后保持长度不变的条件。中央经线上长度比为上长度比为上长度比为上长度比为1 1以外,其它任何点上长度比以外,其它任何点上长度比以外,其它任何点上长度比以外,其它任何点上长度比均大于均大于均大于均大于1 1。2 2在同一条纬线上,离中央经线愈远,则在同一条纬线上,离中央经线愈远,则在同一条纬线上,离中央经线愈远,则在同一条纬线上,离中央经线愈远,则变形愈大,最大值位于投影带的边缘。变形愈大,最大值
23、位于投影带的边缘。变形愈大,最大值位于投影带的边缘。变形愈大,最大值位于投影带的边缘。3 3在同一条经线上,纬度愈低,变形愈大,在同一条经线上,纬度愈低,变形愈大,在同一条经线上,纬度愈低,变形愈大,在同一条经线上,纬度愈低,变形愈大,最大值位于赤道上。最大值位于赤道上。最大值位于赤道上。最大值位于赤道上。4 4等角性质,故没有角度变形,面积比为等角性质,故没有角度变形,面积比为等角性质,故没有角度变形,面积比为等角性质,故没有角度变形,面积比为长度比的平方。长度比的平方。长度比的平方。长度比的平方。5 5长度比的等变形线平行于中央轴子午线。长度比的等变形线平行于中央轴子午线。长度比的等变形线
24、平行于中央轴子午线。长度比的等变形线平行于中央轴子午线。xxooy兰勃特投影兰勃特投影正轴等角圆锥投影正轴等角圆锥投影正轴等角切割圆锥分带正轴等角切割圆锥分带投影,每带构成单独坐投影,每带构成单独坐标系。标系。变形特点:变形特点:角度无变形,沿经纬线长角度无变形,沿经纬线长角度无变形,沿经纬线长角度无变形,沿经纬线长度变形一致,面积比是长度变形一致,面积比是长度变形一致,面积比是长度变形一致,面积比是长度比的平方。度比的平方。度比的平方。度比的平方。在标准纬线上无长度变形,在标准纬线上无长度变形,在标准纬线上无长度变形,在标准纬线上无长度变形,离开越远变形越大,向北离开越远变形越大,向北离开越
25、远变形越大,向北离开越远变形越大,向北增长快,向南慢。增长快,向南慢。增长快,向南慢。增长快,向南慢。xyo3.3 比例尺比例尺比例尺是一切地理信息的重要特征。比例尺是一切地理信息的重要特征。1.1.比例尺与分辨率比例尺与分辨率2.2.多比例尺多比例尺3.3.国家基本比例尺地形图系列国家基本比例尺地形图系列比例尺与分辨率比例尺与分辨率比例尺表征了人们能够观察、表达、分析和交流传输信息的比例尺表征了人们能够观察、表达、分析和交流传输信息的比例尺表征了人们能够观察、表达、分析和交流传输信息的比例尺表征了人们能够观察、表达、分析和交流传输信息的详细程度。比例尺成为一切地理信息的重要特征之一。详细程度
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