地图投影基础知识.ppt
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1、地图投影基础知识 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望一、地图投影的基本问题1 地图投影的概念 地图投影就是在球面与平面之间建立其经纬度与直角坐标函数关系的数学方法2 地图投影的变形3 地图投影的分类4 地图投影的命名5 GIS GIS中地图投影的选择与判别1 地图投影的概念 数学上的投影面1面2几何学透视原理承影面灯源物体(投)影物体的形状、灯源的位置、以及承影面的形状都将影响投影的结果。地图投影地图投影是在几何投影的基础上发展起来的平面球面F(,)f
2、(x,y)地图投影的实质就是球面上的经纬网按照一定的数学法则转移到平面图纸上。2 地图投影的变形 变形是必然的球面不可展 变形的分类 长度变形、面积变形、角度变形长度变形角度变形地图投影变形的图解示例地图投影变形的图解示例(摩尔维特投影等积伪圆柱投影)(摩尔维特投影等积伪圆柱投影)地图投影变形的图解示例地图投影变形的图解示例(UTMUTMUTMUTM横轴等角割圆柱投影)横轴等角割圆柱投影)横轴等角割圆柱投影)横轴等角割圆柱投影)面积变形和长度变形投影变形示意图投影变形示意图地图投影的变形示意地图投影的变形示意地图投影地图投影地图投影的变形地图投影的变形3 地图投影的分类uu按承影面的形状分为:
3、方位投影(平面投影)、圆锥投影、园柱投影uu按变形性质分为:等积投影、等角投影、任意投影uu按承影面与地轴的关系分为:正轴投影、横轴投影、斜轴投影uu按承影面与地表的关系分为:切投影、割投影投影分类示意图NSNSNS 正轴切园柱投影 横轴割园柱投影 斜轴切方位投影等积投影、等角投影、等距投影形状不变面积不变特定方向距离不变圆柱投影圆柱投影方位投影方位投影圆锥投影圆锥投影地图投影地图投影地图投影的分类地图投影的分类正轴切圆锥投影 正轴割圆锥投影横轴切圆锥投影 横轴割圆锥投影横轴切圆柱投影 横方位投影正轴割圆柱投影 斜轴切圆柱投影斜轴切圆锥投影 正轴切圆柱投影正方位投影 斜方位投影4地图投影的命名
4、横轴等积方位投影正轴等角割圆锥投影正轴等角切圆柱投影二、常见地图投影(简单投影)二、常见地图投影(简单投影)所谓简单投影是指继承了几何投影的基本特征,经纬网形状简单、变形规律亦不复杂的投影。1 方位投影2 圆锥投影3 圆柱投影 方位投影 方位投影以平面为投影。特性:从投影中心向各个方向引出的方向线投影后方位不变。平面与球面相切或相割出无变形,故称标准点或标准线。等变形线是以投影中心为圆心的同心圆。常见方位投影及其特征方位(角)的概念bb从北方起算顺时针方向到某方向线绕过的角度称为该方向线的方位角。(0 360)OBAbb从北方或南方顺时针或逆时针到某方向线绕过的角度称为该方向线的象限角。(0
5、90)BACDNEWSN常见方位投影及其特征(1)经纬网的形状(2)经纬距的变化规律(3)变形规律(4)常见投影及其用途(1)经纬网的形状 正轴方位投影 横轴方位投影 斜轴方位投影纬线为同心圆经线为放射直线中央经线与赤道为互相垂直的直线,其余经线为对称中经的曲线,其余纬线为对称赤道的曲线(2)经纬距的变化规律 以正轴为例纬距心射:急剧扩大正射:急剧缩小平射:逐渐扩大等角即平射等积:逐渐缩小等距:相等(3)变形规律 切点或割线无变形 等变形线以投影中心为圆心呈同心圆分布。(4)常见投影及其用途 正轴等积方位投影南北两极图 横轴等积方位投影东西半球图 斜轴等积方位投影水陆半球图 斜轴等距方位投影航
6、空图 等距:指从投影中心向各个方向长度变形为零。2 圆锥投影(1)经纬网的特征 经线为放射直线;经线为放射直线;纬线为同心圆。纬线为同心圆。等距:纬距相等。等距:纬距相等。等积:纬距从图等积:纬距从图幅中央向南北逐幅中央向南北逐渐缩小。渐缩小。等角:纬距从图等角:纬距从图幅中央向南北逐幅中央向南北逐渐扩大。渐扩大。(2)变形规律 切线或割线为标准线,无变形。等变形线以投影中心为圆心呈同心圆分布。正轴时等变形线平行与纬线。(3)常见圆锥投影及其用途 等积割圆锥投影中国政区图。标准纬线分别为25、45(47)等角割圆锥投影小比例尺地形图。标准纬线1 N-352 S+35两条边纬与中央纬线长度变形绝
7、对值相等。3 、圆柱投影(1)经纬网特征(2)常见投影的特征及其用途*墨卡托投影正轴等角切圆柱投影 经纬网形状:经纬距变化规律:纬距从赤道向两极急剧扩大。特性:等角航线投影为直线 用途:制作航海图*空间斜轴墨卡托(SOM)投影该投影是美国针对陆地卫星对地面扫描图像的需要设计的一种近似等角性质的投影。Som投影是使圆柱与球面相切于星下线(星下点的连线)而成的。由于地球的自转,以及卫星沿轨道运动,因此该投影不仅是地面点坐标的函数,也是时间的函数。随着时间的变化,圆柱与地球两轴的关系也在发生变化。简单投影小结经纬网形状简单变形规律简单:等变形线分别为平行直线、同心圆弧、同心圆共性明显 高斯高斯克吕格
8、投影克吕格投影(Gauss-Kruger ProjectionGauss-Kruger Projection)高斯克吕格投影是由高斯于高斯克吕格投影是由高斯于高斯克吕格投影是由高斯于高斯克吕格投影是由高斯于19191919世纪世纪世纪世纪20202020年代拟定,后经克吕年代拟定,后经克吕年代拟定,后经克吕年代拟定,后经克吕格补充而形成的一种地图投影方式。在英美国家称为横轴墨卡格补充而形成的一种地图投影方式。在英美国家称为横轴墨卡格补充而形成的一种地图投影方式。在英美国家称为横轴墨卡格补充而形成的一种地图投影方式。在英美国家称为横轴墨卡托投影托投影托投影托投影 属于横轴等角切圆柱投影。这种投影
9、是将椭圆柱属于横轴等角切圆柱投影。这种投影是将椭圆柱属于横轴等角切圆柱投影。这种投影是将椭圆柱属于横轴等角切圆柱投影。这种投影是将椭圆柱面套在地球椭球的外面,并与某一子午线相切(此子面套在地球椭球的外面,并与某一子午线相切(此子面套在地球椭球的外面,并与某一子午线相切(此子面套在地球椭球的外面,并与某一子午线相切(此子午线叫中央子午线或中央经线),椭圆柱的中心轴通午线叫中央子午线或中央经线),椭圆柱的中心轴通午线叫中央子午线或中央经线),椭圆柱的中心轴通午线叫中央子午线或中央经线),椭圆柱的中心轴通过地球椭球的中心,然后用等角条件将中央子午线东过地球椭球的中心,然后用等角条件将中央子午线东过地
10、球椭球的中心,然后用等角条件将中央子午线东过地球椭球的中心,然后用等角条件将中央子午线东西两侧各一定经差范围内的地区投影到柱面上,并将西两侧各一定经差范围内的地区投影到柱面上,并将西两侧各一定经差范围内的地区投影到柱面上,并将西两侧各一定经差范围内的地区投影到柱面上,并将此柱面展成平面,即获得高斯投影此柱面展成平面,即获得高斯投影此柱面展成平面,即获得高斯投影此柱面展成平面,即获得高斯投影横轴圆柱投影横轴圆柱投影 高斯高斯克吕格投影克吕格投影(Gauss-Kruger ProjectionGauss-Kruger Projection)xy高斯-克吕格投影原理图 高斯高斯克吕格投影克吕格投影(
11、Gauss-Kruger ProjectionGauss-Kruger Projection)高斯投影特征:高斯投影特征:u 中中央央经经线线和和赤赤道道投投影影为为互互相相垂垂直直的的直直线线,且且为为投投影影的对称轴的对称轴u 投影后无角度变形,即保角投影投影后无角度变形,即保角投影u 中央经线无长度变形中央经线无长度变形u 同同一一条条经经线线上上,纬纬度度越越低低,变变形形越越大大,赤赤道道处处最最大同一条纬线上,离中央经线越远,变形越大;大同一条纬线上,离中央经线越远,变形越大;u为为了了保保证证地地图图的的精精度度,采采用用分分带带投投影影方方法法,即即将将投投影影范范围围的的东东
12、西西界界加加以以限限制制,使使其其变变形形不不超超过过一一定定的的限限度,这样把许多带结合起来,可成为整个区域的投影度,这样把许多带结合起来,可成为整个区域的投影 u 在在66带带范围内,长度变形线最大不超过范围内,长度变形线最大不超过0.14%0.14%3度带和度带和6度带度带从从0 0度开始,自西向东每度开始,自西向东每6 6度分为一个投影带。度分为一个投影带。从东经从东经1 1度度3030分开始,自西向东每分开始,自西向东每3 3度分为一度分为一 个投影带。个投影带。高斯高斯克吕格投影(克吕格投影(Gauss-Kruger Gauss-Kruger ProjectionProjectio
13、n)-投影分带投影分带 我国我国1:11:1万至万至1:501:50万的地形图全部采用高斯克万的地形图全部采用高斯克吕格投影。吕格投影。1:2.51:2.5万至万至1:501:50万的地形图,采用万的地形图,采用66分带方案,全球共分为分带方案,全球共分为6060个投影带;我国位于东个投影带;我国位于东经经7272到到136136间,共含间,共含1111个投影带;个投影带;1:11:1万比例万比例尺图采用尺图采用33分带方案,全球共分带方案,全球共120120个带。个带。高斯高斯克吕格投影(克吕格投影(Gauss-Kruger Gauss-Kruger ProjectionProjection
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