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基准使用方法

在FME 2013之前创建的工作区中,地理转换由DATUM使用方法指定。

大地测量变换名称 基准使用方法名称 描述
通过网格文件AGD66到GDA94 AGD66.

澳大利亚采用了加拿大地理系统发展(版本2)制定的技术,以定义1966年澳大利亚大地地理数据转换为1994年澳大利亚新中心基准的精确手段。数据文件涉及重叠,这些区域应有特别注意。

该转换的基准移位数据文件正在以状态为基础开发。因此,此转换有多个数据文件。坐标转换系统认为AGD66是单个实体,即使有几个不同的数据文件重叠。鼓励用户对数据文件进行排序,以确保在重叠区域中使用所需的数据文件。

这与Astra66-Grid_to_wgs84转换相同。

AGD84通过网格文件到GDA94 AGD84.

澳大利亚的一些州一直在使用1984年的澳大利亚大地测量基准。该转换技术实现了AGD84至GDA 1994的转换。在操作上,该技术与AGD66相同到GDA94;但是,使用不同的数据文件。看通过网格文件AGD66到GDA94更多细节。

这与Astra84-Grid_to_wgs84转换相同。

通过网格文件ATS77到CSRS

基准1:ATS77

基准2:CSRS

自1977年以来,1977年的平均地面系统已被用于加拿大的海事省份。此转换使用加拿大国家转型(版本2)格式中的数据文件来确定将基于ATS77的地理坐标正确转换为基于CSRS的地理坐标所需的班次坐标。注意:

  • 所涉及的每个不同省份都制定了涵盖各自省份地理位置的数据文件,以及
  • 各个数据文件不在公共领域,必须直接从所涉及的省政府获得的用户获得。

这与ATS77_TO_WGS84转换相同。

ATS77到NAD27通过网格文件

基准1:ATS77

基准2:NAD27

这与NAD27_TO_ATS77转换相同,反转。
Bursa / Wolf. 地理改造
CH1903至CH1903 +通过网格文件 Chenyx.

瑞士采用了加拿大技术,将CH1903的班次定义为CH1903 +。

这与CH1903 / GSB_TO_WGS84变换相同。

通过网格文件将CSRS到NAD27

基准1:CSRS

基准2:NAD27

CSRS(加拿大空间参考系统)是加拿大等于美国的竖琴;也就是说,使用GPS技术非常准确地返工NAD83。此转换允许将NAD27数据的直接转换为CSR,而不在NAD83停止。这种转换技术由加拿大国家转换格式的一系列基准移网网文件实现。然而,与其他加拿大实现不同,涉及多个重叠文件。

您可以选择一个倒退转换,以指定要处理现有数据文件的覆盖范围之外的数据点。数据文件正在省逐个省份基础上生成。单个文件可能不在公共领域。您可能需要获取适当的数据文件才能使用转换。

这相当于NAD27_TO_CSRS_FME转换,反转。

通过网格文件将CSRS到NAD83 CSR.

CSRS(加拿大空间参考系统)是加拿大等于美国的竖琴;也就是说,使用GPS技术非常准确地返工NAD83。像美国哈恩一样,换档在1到2英尺(40厘米)的范围内。

此转换技术由加拿大国家转换格式的一系列基准网格换档文件实现。然而,与其他加拿大实现不同,涉及多个重叠文件。

您可以选择一个倒退转换,以指定要处理现有数据文件的覆盖范围之外的数据点。

数据文件正在省逐个省份基础上生成。单个文件可能不在公共领域。您可能需要获取适当的数据文件才能使用转换。

这相当于CSRS_TO_WGS84转换。

通过网格文件DHDN到ETRS89 DHDN.

德国当局已发布用于将DHDN转换为ETRS89的网格班次数据文件,适用于德国地理学。虽然此文件涵盖了所有德国,但它仅适用于特定用途。

这相当于DHDN / BETA_TO_WGS84变换。

笔记:官方名称可以使用指定etrf89而不是etrs89。

通过网格文件ED50到ETRF89 ED50.

西班牙采用了加拿大技术,将1950年(ED50)的欧洲基准转移到欧洲地道参考框架,1989年(ETRF89)。

这相当于ED50-IGN.ES_TO_WGS84转换。

ETRF89无需班次 ETRF89. 目前,ETRF89和WGS84之间的差异很小。此外,坐标转换系统的作者在ETRF89和WGS84之间的普遍接受的转换方法是未知的。这种技术没有任何东西。
四个参数变换 4Parameter.

弃用。此方法在删除支持时,在FME2013之前产生了不正确的结果。

有关更多信息,请参阅地理改造

GDA94,无需班次 GDA94

GDA94和WGS84之间的差异很小。此外,在坐标转换系统的作者中,GDA94和WGS84之间的通常接受的转换方法是未知的。这种技术没有任何东西。

这相当于GDA94_TO_WGS84转换。

地理上变换 地理中心 地理改造
通过NADCON竖起NAD83 HPGN.

HARN(高精度参考网络)也被称为HPGN(高精度GPS网络):这两个术语都参考NAD83 / 91,借助GPS技术是NAD83的返工(因为GPS在1983年没有功能)。该技术选择意味着使用美国。国家大地测量调查的NADCON计划的算法和数据文件,以实现NAD83和HARN之间的转变。

和我们一样NADCON.技术,该转换依赖于存在在网格格式中定义各种地理点的偏移的数据文件的存在。与NAD27 / NAD83 NADCON数据文件一样,这些数据文件成对出现并在公共域中进行。

此转换中使用的所有数据文件都适用于特定的命名约定(由国家大地测量调查发布):它们必须具有正确的.las和.los扩展,并且名称和位置必须在大地测量数据中录制。目录文件。这些文件全部将其邻居重叠成大量。

由于可以根据使用哪些特定数据文件而获得相同点的不同结果,因此用户应该重视文件的顺序和选择。例如,如果地理位置是主要在俄亥俄州合作,那么俄亥俄州HPGN文件应该首先在目录文件中列出。这将导致数据文件在重叠的情况下优先于所有其他人。

用户可以选择倒退转换以指定要在未处理数据文件未介绍的坐标数据时要使用的回退定义。

这相当于HPGN_TO_WGS84转换。

JGD2K通过网格文件 JGD2K.

此方法用于将来自旧的Tokyo数据库的数据转换为2000(JGD2K)的日本大地测量数据。关联的数据文件定义转换,必须从日本地理学院购买。

日本地理研究所提供的数据文件是文本文件的形式,无法保证固定长度的记录,并且不属于任何特定顺序。由于这些文件中最受欢迎的涵盖日本的所有文件,因此该特定文件的大小相当大(大约12 MB)。因此,FME将在首次使用时将文本文件转换为二进制形式。

这相当于JPNGSI-Grid_to_wgs84转换。

通过网格文件本地DHDN到ETRS89 dhdn_local.

本地DHDN至ETRS89网格转换用于将坐标以比DHDN更精确的规模转换,而不是DHDN到ETRS89网格班次,并不一定涵盖德国所有。

必须将此转换配置为指向执行所需特定NTV2变换所需的用户提供的网格移位二进制(GSB)文件。要进行更改,请单击“工具”>“FME选项”>坐标系

这相当于DHDN / Local_to_wgs84_local_grid_fme转换。

MGI通过网格文件到ETRS89 MGI.

奥地利当局发布了一个网格班次数据文件,用于将MGI转换为ETRS89,适用于奥地利地理学。这涵盖了所有奥地利。

必须将此转换配置为指向at_gis_grid.gsb的网格移位二进制文​​件。要进行更改,请单击“工具”>“FME选项”>坐标系。您还可以将AT_GIS_GRID.GSB文件放在默认位置:

<fme_install_folder.> /reproject/griddata/austria/t_gis_grid.gsb。

此文件,可在奥地利联邦办公室的网站上免费提供计量和调查,http://www.bev.gv.at.,需要执行所需的特定NTV2变换。

这相当于MGI / Grid_to_wgs84_fme转换。

Molodensky. Molodensky. 地理改造
多元回归ALA DMA Mulreg. 地理改造
NAD27至NAD83通过NADCON NAD27.

该转变代表了由美国和悟性地区的国家大地对策,以众所周知的NADCON计划和国家转型(第1和第2版)的形式,该算法整合。也就是说,这种转变是将1927年(NAD27)转换为1983年的北美基准(NAD83)的手段。

封装在该转换中的所有技术都依赖于对数据文件的访问,该数据文件将NAD27以网格形式的NAD27转移到NAD83的量。坐标转换系统使用与各个政府发布的程序使用的算法相同,以查询数据文件并确定任何给定坐标的班次。

移位数据存储在加拿大国家转换(任何一个版本)中的单个数据文件中,并且这些数据文件都不在公共领域。推荐的NTV2文件用FME分发。在US NADCON数据文件的情况下,每个区域都需要两个文件。一个文件包含纬度移位,第二个包含经度偏移。这些文件位于公共领域,通常包含在本产品的分发中。如果更新可用,您可以根据国家大地测量调查发布的确切形式使用数据文件。

由于数据文件的覆盖范围有限,因此坐标转换系统使用回退技术来计算数据文件未覆盖的坐标的基准移位。

根据US / CANADA偏好选择FME,这相当于NAD27_TO_WGS84或NAD27_TO_WGS84_CANADA_FME。

NAD83,无需班次 NAD83 对于实际的GIS应用程序,NAD83和WGS84之间没有区别。两者都是非常精确的测量相同的东西,两者之间的差异很大程度上是由于如何处理统计噪声。此外,没有公开的技术或通常接受从NAD83转换为WGS84的方法。这种转变没有任何作用。
通过网格文件NTF到RGF93 RGF93.

法国开发了一种方法来定义法国基准(NTF)的新三角测量转变,参考Geodesique Pla France(RGF93)。此技术利用名为GR3DF97a.txt的单个网格文件,该文件必须放在FME的Reprooject文件夹中以工作。对于所有意图和目的,RGF93被认为相当于WGS84。

这相当于NTF-G-Grid_to_wgs84变换。

NZGD2K,无需班次 NZGD2K.

目前,NZGD2K和WGS84之间的差异很小。此外,坐标转换系统的作者在NZGD2K和WGS84之间的普遍接受的转换方法是未知的。这种技术没有任何东西。

这相当于NZGD2000_TO_WGS84转换。

通过网格文件NZGD49至NZGD2K NZGD49.

新西兰采用加拿大技术,将1949年新西兰大地电石基准的转变定义为2000(NZGD2K)的新西兰地区基准。此实现在某种程度上更简单,因为只使用单个数据文件。

这相当于NZGD49_TO_WGS84转换。

rome1940通过网格文件到IGM95 罗马40.

ROME1940到IGM95网格班次用于在意大利使用的这两个基准之间转换坐标。

必须将此转换配置为指向用户提供的网格移位二进制文​​件R40WGS_T.GSB以执行所需的特定NTV2变换。要进行更改,请单击“工具”>“FME选项”>坐标系。您还可以在默认位置中放置40Wgs_t.gsb文件:

<fme_install_folder.> /reproject/griddata/italy/r40wgs_t.gsb。

这相当于montemario_grid_to_wgs84_fme转换。

七参数变换 7Parameter. 地理改造
六个参数转换 6Parameter. 地理改造
WGS72通过DMA公式到WGS84 WGS72. 地理改造
WGS84,无需班次 WGS84. 这种转变基本上没有什么,默默地(也就是说,它没有返回错误)并且很快。WGS84 DATUM定义是指该转换技术。