㈠ 在自定义地理坐标变换时已经把参数都输进去了,自定义了地理坐标变换,但是在投影里面还是没有可选项。
请到指定的目录检查下自定义地理变换文件是否成功哦 ,目录一般在C:\Users\用户名\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.2\ArcToolbox\CustomTransformations,重新打开一下arcgis,应该就可以啦。预到问题先自己检查分析下哈。
㈡ 怎样把投影坐标系转换为地理系坐标
1、首先定义 7参数的地理转换,在 Arctoolbox中打开 数据管理工具->投影和变换->创建自定义地理(坐标)转换,在弹出的窗口中,输入一个转换的名字。
2、选择变换类型。
将栅格数据转换坐标系,如果是要素转换则选择 要素->投影 进行投影转换。
打开工具箱选择 数据管理工具->投影和变换->栅格->投影栅格。
3、查看转换之后的数据源坐标:右键转换后的数据, 查看属性。显示则转换成功。
㈢ ArcGIS中怎样去掉坐标系统
在ArcGIS中,坐标系统有两种,一种叫做地理坐标系统(Geographic Coordinate Systems),还有一种叫投影坐标系统(Projected
Coordinate Systems),他们位于ArcGIS安装目录的Coordinate
Systems文件夹中,其实ArcGIS还有一种坐标系统叫做Vertical Coordinate
Systems,直译过来就是垂直坐标系统,其实就是定义空间地理数据所采用的高程基准,比如中国现行的高程基准是1985国家高程基准。
1)基准面(Datum)
在测量学中,大地基准面(Geodetic
datum),设计用为最密合部份或全部大地水准面的数学模式。它由椭球体本身及椭球体和地表上一点视为原点间之关系来定义。此关系能以6个量来定义,通常(但非必然)是大地纬度、大地经度、原点高度、原点垂线偏差之两分量及原点至某点的大地方位角。
2)椭球体(Spheroid)
众所周知我们的地球表面是一个凸凹不平的表面,而对于地球测量而言,地表是一个无法用数学公式表达的曲面,这样的曲面不能作为测量和制图的基准面。假想一个扁率极小的椭圆,绕大地球体短轴旋转所形成的规则椭球体称之为地球椭球体。地球椭球体表面是一个规则的数学表面,可以用数学公式表达,所以在测量和制图中就用它替代地球的自然表面。因此就有了地球椭球体的概念。
㈣ ENVI自定义的坐标系怎么删除
最直接的方法是,
找到安装目录下的‘*:\Program Files\ITT\IDL\IDL80\procts\envi48\map_proj\map_proj.txt’
删除你对应的需要删除的投影坐标就行了。
㈤ 怎么转为地理坐标我之前把地理坐标转成投影坐标了
1. ArcGIS中的坐标系统
ArcGIS中预定义了两套坐标系统,地理坐标系(Geographic coordinate system)和投影坐标系(Projectedcoordinate system)。
1.1 地理坐标系
地理坐标系 (GCS) 使用三维球面来定义地球上的位置。GCS中的重要参数包括角度测量单位、本初子午线和基准面(基于旋转椭球体)。地理坐标系统中用经纬度来确定球面上的点位,经度和纬度是从地心到地球表面上某点的测量角。球面系统中的水平线是等纬度线或纬线,垂直线是等经度线或经线。这些线包络着地球,构成了一个称为经纬网的格网化网络。
GCS中经度和纬度值以十进制度为单位或以度、分和秒 (DMS) 为单位进行测量。纬度值相对于赤道进行测量,其范围是 -90°(南极点)到 +90°(北极点)。经度值相对于本初子午线进行测量。其范围是 -180°(向西行进时)到180°(向东行进时)。
ArcGIS中,中国常用的坐标系统为GCS_Beijing_1954(Krasovsky_1940),GCS_Xian_1980(IAG_75),GCS_WGS_1984(WGS_1984),GCS_CN_2000(CN_2000)。
1.2 投影坐标系
将球面坐标转化为平面坐标的过程称为投影。投影坐标系的实质是平面坐标系统,地图单位通常为米。投影坐标系在二维平面中进行定义。与地理坐标系不同,在二维空间范围内,投影坐标系的长度、角度和面积恒定。投影坐标系始终基于地理坐标系,即:
“投影坐标系=地理坐标系+投影算法函数”。
我们国家的投影坐标系主要采用高斯-克吕格投影,分为6度和3度分带投影,1:2.5万-1:50万比例尺地形图采用经差6度分带,1:1万比例尺的地形图采用经差3度分带。具体分带法是:6度分带从本初子午线(prime meridian)开始,按经差6度为一个投影带自西向东划分,全球共分60个投影带,中国跨13-23带;3度投影带是从东经1度30分经线(1.5°)开始,按经差3度为一个投影带自西向东划分,全球共分120个投影带,中国跨25-45带。
在CoordinateSystems\Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Beijing 1954目录中,我们可以看到四种不同的命名方式:
Beijing 1954 (Xian 1980) 3 Degree GK CM 117E
北京54(西安1980) 3度带无带号
Beijing 1954 (Xian 1980) 3 Degree GK Zone 25
北京54 (西安1980) 3度带有带号
Beijing 1954 (Xian 1980) GK Zone 13
北京54 (西安1980) 6度带有带号
Beijing 1954 GK Zone 13N
Xian 1980 GK CM 75E
北京54 (西安1980) 6度带无带号
注释:GK 是高斯克吕格,CM 是CentralMeridian 中央子午线,Zone是分带号,N是表示不显示带号。
2.ArcGIS中定义坐标系
ArcGIS中所有地理数据集均需要用于显示、测量和转换地理数据的坐标系,该坐标系在 ArcGIS 中使用。如果某一数据集的坐标系未知或不正确,可以使用定义坐标系统的工具来指定正确的坐标系,使用此工具前,必须已获知该数据集的正确坐标系。
该工具为包含未定义或未知坐标系的要素类或数据集定义坐标系,位于ArcToolbox—Data management tools—Projections andtransfomations—Define Projections
Input Dataset:要定义投影的数据集或要素类
CoordinateSystem:为数据集定义的坐标系统
3.基于ArcGIS的投影转换
在数据的操作中,我们经常需要将不同坐标系统的数据转换到统一坐标系下,方便对数据进行处理与分析,软件中坐标系转换常用以下两种方式:
3.1 直接采用已定义参数实现投影转换
ArcGIS软件中已经定义了坐标转换参数时,可直接调用坐标系转换工具,直接选择转换参数即可。工具位于ArcToolbox—Data management tools—Projections andtransfomations——Feature—Project(栅格数据投影转换工具 Raster—Project raster),在工具界面中输入以下参数:
Inputdataset:要投影的要素类、要素图层或要素数据集。
OutputDataset:已在输出坐标系参数中指定坐标系的新要素数据集或要素类。
out_coor_system:已知要素类将转换到的新坐标系。
GeographicTransformation:列表中为转换参数,以GCS_Beijing_1954转为GCS_WGS_1984为例,各转换参数含义如下:
Beijing_1954_To_WGS_1984_1 15918 鄂尔多斯盆地
Beijing_1954_To_WGS_1984_2 15919 黄海海域
Beijing_1954_To_WGS_1984_3 15920 南海海域-珠江口
Beijing_1954_To_WGS_1984_4 15921 塔里木盆地
Beijing_1954_To_WGS_1984_5 15935 北部湾
Beijing_1954_To_WGS_1984_6 15936鄂尔多斯盆地
3.2 自定义三参数或七参数转换
当ArcGIS软件中不能自动实现投影间直接转换时,需要自定义七参数或三参数实现投影转换,以七参数为例,转换方法如下:
3.2.1 自定义七参数地理转换
在ArcToolbox中选择Create CustomGeographic Transformation工具,在弹出的窗口中,输入一个转换的名字,如wgs84ToBJ54。在定义地理转换方法下面,在Method中选择合适的转换方法如 COORDINATE_FRAME,然后输入七参数,即平移参数、旋转角度和比例因子。
3.2.2 投影转换
打开工具箱下的Projections and Transformations>Feature>Project,在弹出的窗口中输入要转换的数据以及Output Coordinate System,然后输入第一步自定义的地理坐标系如wgs84ToBJ54,开始投影变换
㈥ excel图表中坐标轴的数字自定义项如何删除
1.拖动鼠标选中数据,用这些数据建立图表
㈦ arcmap中如何更改投影坐标
Arctoolbox-数据管理工具-投影和变换-要素-投影,这个Project工具可以把已经带有地理坐标系的shp转换成投影坐标系。
一般选Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Xian 1980或者Projected Coordinate Systems\UTM\WGS 1984\Northern Hemisphere\WGS 1984 UTM Zone 49N\50N\51N