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高斯-克吕格与兰勃特投影,地理坐标与直角坐标网
高斯-克吕格与兰勃特投影,地理坐标与直角坐标网 地图投影:是从球形的地球表面到平面的转换,转换的结果是用平面上的线构成 的体系来代表地理格网。 几何-解析投影:首先根据经纬线形状确定投影方程的基本形式,然后再依据某 种约束条件解析地推求出特定投影的基本方程,如圆锥投影、圆柱投影和伪圆锥 投影等。 解析投影:事先不设定经纬线的形状,而是完全依据人们给出的约束条件逐步推 求经纬线的形状与投影方程,如高斯-克吕格投影、变比例尺投影。 等角投影:投影后在投影面上任意点的任意两条微分线所构成的夹角不变,即投 影前后图形的形状保持不变,故又称为正形投影。 等面积投影:无论是微分面积还是区域面积在投影前后均保持不变 任意投影:既不保持角度不变,也不保持面积不变,可能还存在长度变形。但当 投影方向选择合适时,可以保证某一方向上的长度不变,此时称为等距离投影 高斯-克吕格投影:实质是将椭圆柱横切于地球椭球体上,其切线为某一经线(中 央经线),然后根据一定的约束条件将中央经线两侧规定范围内的点投影到椭球 体上。 Lambert投影是正轴圆锥投影的一个特例,其实质是用一个标准圆锥面相割地套 在地球(椭)球体上,按某种规则将地球表面上的要素投影到圆锥面上;然后将 圆锥面沿某一母线(通常选择某一经线)展开,得到地球表面的平面投影结果。 特点:A. 投影后经线交于圆锥顶部;B. 纬线表现为同心圆,圆心为圆锥顶点。 兰勃特投影采用双标准纬线相割,与采用单标准纬线相切比较,其投影变形小而 均匀,兰勃托投影的变形分布规律是:a) 角度没有变形;b) 两条标准纬线上没 有任何变形;c) 等变形线和纬线一致,即同一条纬线上的变形处处相等; d) 在 同一经线上,两标准纬线外侧为正变形(长度比大于1),而两标准纬线之间为 负变形(长度比小于1)。变形比较均匀,变形绝对值也比较小;e) 同一纬线 上等经差的线段长度相等,两条纬线间的经纬线长度处处相等。 高斯—克吕格投影 高斯—克吕格投影是一种横轴等角切椭圆柱投影。它是将一椭圆柱横切于地 球椭球体上,该椭圆柱面与椭球体表面的切线为一经线,投影中将其称为中央经 线,然后 根据一定的约束条件即投影条件,将中央经线两侧规定范围内的点投 影到椭圆柱面上,从而得到点的高斯投影(图3-2-5)。 高斯投影的条件为: (1)中央经线和地球赤道投影成为直线且为投影的对称轴; (2)等角投影; (3)中央经线上没有长度变形。 高斯投影由于是等角投影,故没有角度变形,其沿任意方向的长度比都相等,其 面积变形是长度的两倍。对高斯—克吕格投影长度变形的研究可以依下述长度比 表达式进行: 由该长度比公式可以分析出高斯投影变形具有以下特点: (1)中央经线上无变形; (2)同一条纬线上,离中央经线越远,变形越大; (3)同一条经线上,纬度越低,变形越大!!! 由此可见,高斯投影的最大变形处为各投影带在赤道边缘处,为了控制变形, 我国地形图采用分带方法,即将地球按一定间隔的经差(6°或3°)划分为若干 相互 不重叠的投影带,各带分别投影。1:2.5万至1:50万的地形图均采用6 °分带方案,即从格林尼治零度经线起算,每6°为一个投影带,全球共分为60 个 投影带。我国领土位于东经72°到136°之间,共包括11个投影带(13带~ 22带)。1:1万及更大比例尺地形图采用3°分带方案,全球共分为120 个投影 带。图3—4给出了高斯投影的6°带和3°带分带方案。 某些国外的软件如ARC/INFO或国外仪器的配套软件如多波束的数据处理软件 等,往往不支持高斯-克吕格投影,但支持UTM投影,因此常有把UTM投影坐标 当作高斯-克吕格投影坐标提交的现象。 UTM投影全称为“通用横轴墨卡托投影”,是等角横轴割圆柱投影(高斯-克 吕格为等角横轴切圆柱投影),圆柱割地球于南纬80度、北纬84度两条等高圈, 该投影将地球划分为60个投影带,每带经差为6度,已被许多国家作为地形图 的数学基础。UTM投影与高斯投影的主要区别在南北格网线的比例系数上,高斯 - 克吕格投影的中央经线投影后保持长度不变,即比例系数为1,而UTM投影的 比例系数为0.9996。UTM投影沿每一条南北格网线比例系数为常数,在东西 方 向则为变数,中心格网线的比例系数为0.9996,在南北纵行最宽部分的边缘上 距离中心点大约 363公里,比例系数为 1.00158。 高斯-克吕格投影与UTM投影可近似采用 Xutm
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