ArcMap投影操作
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arcmap高斯克吕格投影步骤嘿,朋友们!今天咱就来讲讲 arcmap 高斯克吕格投影那些事儿。
你想想啊,这就好比是给地图穿上一件合身的衣服,让它能以最漂亮、最准确的样子展现在我们面前。
那怎么给它穿上这件“衣服”呢?别急,听我慢慢道来。
首先啊,咱得打开 arcmap 这个大宝贝。
这就像是打开了一个神奇的地图宝库,里面啥都有。
然后呢,找到数据框,这就是咱要打扮的那个“小家伙”啦。
接下来,可就是关键步骤咯!咱得在属性里面找到投影选项。
这就好像是在给“小家伙”挑衣服的款式呢,可不能马虎。
在这里面,咱得仔细找找高斯克吕格投影这个特别的“款式”。
找到之后,哇哦,就像找到了宝藏一样开心。
然后呢,根据你的数据情况,设置好相应的参数。
这就好比是给衣服量体裁衣,得合适才行呀!什么中央经线啦,比例因子啦,这些都得搞对咯。
哎呀呀,这中间可不能出错呀,要是错了,那地图可就变得奇奇怪怪的啦。
就好像一个人穿错了衣服,那多别扭呀!
等这些都设置好了,就差不多大功告成啦!你再看看你的地图,是不是变得整整齐齐、漂漂亮亮的啦?
这 arcmap 高斯克吕格投影步骤虽然听起来有点复杂,但只要咱一
步一步慢慢来,肯定能做好呀!就像咱平时做事情一样,只要有耐心,啥都能搞定。
所以呀,朋友们,别害怕这些步骤,大胆去尝试!你会发现,原来
自己也可以这么厉害,能把地图打扮得这么漂亮。
到时候,看着自己
弄好的地图,那成就感,啧啧,别提多棒啦!相信我,你一定行的!。
利用ArcGIS进行地图投影和坐标转换的方法1、动态投影(ArcMap)所谓动态投影指,ArcMap中的Data 的空间参考或是说坐标系统是默认为第一加载到当前工作区的那个文件的坐标系统,后加入的数据,如果和当前工作区坐标系统不相同,则ArcMap会自动做投影变换,把后加入的数据投影变换到当前坐标系统下显示。
但此时数据文件所存储的数据并没有改变,只是显示形态上的变化。
因此叫动态投影。
表现这一点最明显的例子就是,在Export Data时,会让你选择是按this layer's source data(数据源的坐标系统导出),还是按照the Data(当前数据框架的坐标系统)导出数据。
2、坐标系统描述(ArcCatalog)大家都知道在ArcCatalog中可以查看一个数据的坐标系统说明。
即在数据上鼠标右键→Properties→XY Coordinate System选项卡,这里可以通过modify,Select、Import方式来为数据选择坐标系统。
但有许多人认为在这里改完了,数据本身就发生改变了。
但不是这样的。
这里所写的信息都对应到该数据的.aux文件。
如果你去把该文件删除了,重新查看该文件属性时,照样会显示Unknown。
这里改的仅仅是对数据的一个描述而已,就好比你入学时填写的基本资料登记卡,我改了说明但并没有改变你这个人本身。
因此数据文件中所存储的数据的坐标值并没有真正的投影变换到你想要更改到的坐标系统下。
但数据这个描述也是非常重要的,如果你拿到一个数据,从ArcMap下所显示的坐标来看,像是投影坐标系统下的平面坐标,但不知道是基于什么投影的。
因此你就无法在做对数据的进一不处理。
比如:投影变换操作。
因为你不知道要从哪个投影开始变换。
因此大家要更正一下对ArcCatalog中数据属性中关于坐标系统描述的认识。
3、投影变换(ArcToolBox)上面说了这么多,要真正的改变数据怎么办,也就是做投影变换。
ArcMap坐标投影与转换第⼆⼗⼆章投影变换、坐标校正1 坐标系、地图投影地球表⾯事物的定位采⽤⼆⼤类坐标:(1)经纬度坐标,ArcGIS称地理坐标系(Geographic Coordinate System,GCS)。
(2)⼆维笛卡尔平⾯坐标,ArcGIS称投影坐标系(Projected Coordinate System,PCS)。
在实际⼯作中,经测量得到的空间信息在输⼊GIS数据库之前已经定好了坐标系。
不同来源、不同坐标系的空间数据要在⼀起使⽤、相互参照时,就要作坐标转换,如果涉及不同的地图投影,要作投影变换。
利⽤ArcGIS新建数据库时,软件提⽰⽤户,将要输⼊的数据采⽤什么坐标系(也称空间参照,Spatial Reference),包括坐标系的名称、相关参数,然后输⼊、保存空间数据,在这期间,软件不对坐标作转换处理,输⼊前是什么坐标,就保存什么坐标。
在某些情况下,可以忽略坐标系的具体名称或相关参数,由软件默认,可能对当前的应⽤没有影响,但是不同坐标系的数据之间不能相互参照使⽤。
可能有三种情况需要转换或重新定义坐标系:(1)临时变换。
多种来源、不同投影的数据要在⼀起参照使⽤,或为了某种特别的应⽤,可以临时变换坐标,⼯作结束后,要素在数据库、数据⽂件中的坐标恢复到原来的状态。
这种临时变换的好处是⼀种数据可以适合多种⽤途,缺点是每次变换都要花费计算时间。
(2)永久转换。
空间要素的坐标按新的坐标系作转换处理,长期保存,反复使⽤,不再需要临时变换。
这⽤转换的好处是反复使⽤中不需要转换,节省计算时间。
缺点是相同的事物可能有多个坐标系,有冗余,修改、维护不⽅便。
(3)修改坐标系的定义。
⽤户建⽴数据库时,没有定义坐标系或原来的坐标系定错了,可以重新输⼊坐标系名称、相关参数。
修改后,要素在数据库中的坐标并不发⽣变化,将来临时变换、永久转换时,按修改后的坐标系名称、相关参数起作⽤,对转换的结果产⽣实质性的影响。
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第13
章 ArcMap 数据投影 在这一章中,你将练习:
• 显示用投影数据
• 定义投影
任意给定的一个位置的定位可以用在全
世界创造的一个虚构的网中的经纬线来定义
(见图13-1)。
经度和纬度数值属于一个球形坐标系——
在球体上进行定义方位和测量工作的系统。
一个点的经纬度的数值取决于假定的地
球形状。
地球不是一个完美的圆形,它在赤
道上是凸起的而在两极处却是平整的。
学术
上说,它应该是一个扁圆的椭球体(见图
13-2)。
除了不是十分的圆之外,地球的表面还
有许多各种各样的凸起地形和凹陷的地形。
地球精确的形状并不是一个简单的物体,它拥有许多不同的模型——ArcMap 中罗列了大约有三百种。
要制作一幅地图,这些地球模型(或它的一些部分)中的一个必须在一个平整的表面上表现出来。
这是通过一个叫做地图投影的数学转换来完成的(见图13-3)。
图13-2
图13-1。
- 110 - 说明说明::投影投影其实其实其实是是实现实现((B ,L ,H )与(x,y,H )之间之间的的相互相互转换转换转换。
步骤步骤如下如下如下::1.在ArcCatalog 中设置设置坐标坐标坐标参考参考参考((已知已知))。
2.投影投影转换转换a. 动态动态投影投影投影::在ArcMap 中view 菜单菜单下下实现实现,,不改变空间空间数据数据数据的的坐标值标值。
b.持久持久化化投影投影::利用ArcToolBox 实现实现,,改变改变空间空间空间数数据的坐标值标值。
- 111 -第四章 空间数据的转换与处理空间数据是GIS 的一个重要组成部分。
整个GIS 都是围绕空间数据的采集、加工、存储、分析和表现展开的。
原始数据往往由于在数据结构、数据组织、数据表达等方面与用户自己的信息系统不一致而需要对原始数据进行转换与处理,如投影变换,不同数据格式之间的相互转换,以及数据的裁切、拼接等处理。
以上所述的各种数据转换与处理均可以利用ArcToolbox 中的工具实现。
在ArcGIS9中,ArcToolbox 嵌入到了ArcMap 中。
本章就投影变换、数据格式转换、数据裁切与拼接等内容分别介绍。
4.1 投影变换由于数据源的多样性,当数据与研究、分析问题的空间参考系统(坐标系统、投影方式)不一致时,就需要对数据进行投影变换。
同样,在完成本身有投影信息的数据采集时,为了保证数据的完整性和易交换性,要定义数据投影信息。
以下就地图投影及投影变换的概念做简单介绍,之后分别讲述在ArcGIS 中如何实现地图投影定义及变换。
空间数据与地球上的某个位置相对应。
对空间数据进行定位,必须将其嵌入到空间参照系中。
因为GIS 描述的是位于地球表面的信息,所以根据地球椭球体建立的地理坐标(经纬网)可以作为空间数据的参照系统。
而地球是一个不规则的球体,为了能够将其表面内容显示在平面的显示器或纸面上,就必须将球面地理坐标系统变换到平面投影坐标系统(图4.1)。
ArcGIS实验操作(三)---地图投影ArcGIS实验操作(三)地图投影基础知识:投影变换是将一种地图投影转换为另一种地图投影,主要包括投影类型、投影参数和椭球体等的改变。
即球体地图投影平面各个国家的地形图,都选用了一种椭球体数据,作为推算地形图数学基础的依据。
我国1953年开始采用克拉索夫斯基椭球体数据。
1978年决定采用GRS1975年基本大地数据。
地形图还必须有统一的地图投影、统一的大地坐标系和高程系。
有完整的比例尺系列,统一的分幅和编号体系。
我国1:100万地形图采用双标准纬线等角圆锥投影。
我国现行的大于1:100万(大中比例尺)的地形图统一采用高斯-克吕格(Gauss Kruger)投影,它的投影方法是横轴圆柱切椭圆体投影,按6度和3度分带投影。
目前国外许多国家采用与高斯-克吕格投影相近的通用横轴墨卡托(UTM)投影。
我国地形图投影分带规定为1:2.5万――1:50万比例尺地形图,按经差6°分带,即从0°经线开始,每隔经差6°为一投影带,各带带号自西向东用阿拉伯数字1、2、 (60)表示。
例如东经0°~6°为第一带,其中央经线为3°E,6°~12°为第二带,其中央经线为9°E。
设n为投影带的带号,则中央经线的经度L,可按下式求得:东半球L=6°×n-3°西半球L=6°×n-3°-360°则福州位于20投影分带,中央经线117°。
1:1万及大于1:1万比例尺地形图,按经差3°分带,规定中央经线的经度为整度数。
为此,3°分带从1°30′E经线开始。
其中央经线的经度L,可按下式求得:L=3°×n则福州位于39投影分带, 中央经线117°。
我国领土经差约65°,跨11个6°带和23个3°带。
arcmap使用手册摘要:arcmap使用手册一、概述1.ArcMap简介2.适用对象二、安装与配置1.安装要求2.安装步骤3.配置环境三、界面与功能1.界面布局2.主要功能模块四、数据导入与导出1.数据源类型2.数据导入方法3.数据导出格式与方法五、地图制作与编辑1.地图制作流程2.地图编辑工具3.地图符号设置六、空间分析与地理处理1.空间分析工具2.地理处理工具3.模型构建七、地图投影与坐标系统1.地图投影类型2.坐标系统设置3.坐标转换八、数据可视化与地图发布1.数据可视化方法2.地图发布途径3.地图共享与协作九、自动化与脚本编写1.自动化工具2.Python脚本编写3.地理处理脚本实例十、故障排查与技巧分享1.常见问题解决2.操作技巧3.软件升级与维护正文:一、概述1.ArcMap,一款由Esri公司推出的地理信息系统(GIS)软件,广泛应用于测绘、规划、环保等多个领域。
2.适用对象:地理信息系统及相关专业人员、研究人员和爱好者。
二、安装与配置1.安装要求:确保计算机满足硬件要求,如内存、硬盘空间等。
2.安装步骤:按照安装向导进行操作,注意阅读安装提示。
3.配置环境:设置ArcMap的运行环境,包括路径、许可证管理等。
三、界面与功能1.界面布局:主要包括菜单栏、工具栏、状态栏、地图窗口等。
2.主要功能模块:数据管理、地图制作、空间分析、地理处理等。
四、数据导入与导出1.数据源类型:支持多种数据格式,如Shapefile、GeoJSON、CSV等。
2.数据导入方法:通过“添加数据”菜单或工具栏按钮导入。
3.数据导出格式与方法:导出为常用格式,如PDF、图片等。
五、地图制作与编辑1.地图制作流程:数据准备、地图布局、地图样式设置、地图输出。
2.地图编辑工具:选择、移动、缩放、旋转等。
3.地图符号设置:自定义地图符号样式。
六、空间分析与地理处理1.空间分析工具:缓冲区分析、叠加分析等。
2.地理处理工具:数据清洗、地理特征处理等。
MAPGIS投影变换系统功能简介将1:1万土地利用现状库扫描矢量化后,其投影和坐标类型是什么?如何生成大地坐标?多幅图相邻可否一起生成投影?一、简单的办法1、用图框分解成工具分解成一个标准的1:1万的图框,特别注意初始经纬度输出你的真实数据。
椭球参数根据实际情况输出,通常就是用1北京/54椭球。
确认后,图框参数挑选中?将左下角位移为原点?和?转动图框底边水平?两项说实话确认后就分解成了一个标准图框。
2、在?投影转换?菜单下选?mapgis文件投影?选?转换线文件?,选择刚生成的图框线文件确定。
3、在?投影切换?菜单下选?编辑当前投影参数?就可以看见你图形的投影参数了。
但是投影拎类型和投影拎序号须要自己修改。
4、要转为大地坐标只需要在?进行投影变换?中的目的投影参数中的比例尺分母设为1坐标单位设为米(根据实际)即可。
二、mapgis投影变换系统功能概述1.5.1、启动mapgis投影变换系统的文件名为w32_proj.exe,在mapgis目录下,继续执行适当的文件名或从主菜单调用投影变换按钮,即可步入投影变换系统。
mapgis投影变换系统的功能菜单例如图5-1右图,下面分别了解一下各个菜单的功能。
图5-1mapgis地图投影变换的主菜单1.5.2、文件与表明操作方式文件菜单项用于装入源投影的数据文件及保存投影转换后的数据文件,显示操作主要用来显示工作区中的文件,并进行缩放操作。
在表明菜单下存有?表明tic点?和?还原成表明?两个功能。
其中,还原成表明功能菜单若关上,即为在菜单项前存有?√?符号时,图形表明即以其图形参数规定的建议去实际表明。
?表明tic点?菜单若关上,即为在菜单项前存有?√?符号时,表明当前文件所对应的tic点。
1.5.3、投影参数设置投影参数设置功能用以设置原图或目的图件的投影坐标系、投影参数、椭球参数及座标位移值。
在展开文件投影切换、屏幕输出单点切换、绘制投影经纬网时,都须要展开投影参数设置。
1.注意:该图层X必须包含坐标信息,如果没有的话,要在catalog里加上:找到图层X,右键“属性”,打开XY坐标系统,点击“选择”,点击“地理坐标系统”,“亚洲”,“北京54”;
2.打开ArcToolBox,选择投影变换,点击“要素”下的“工程”,
在“输入的数据集和要素类”找到要进行投影变换的图层X,点击“输出坐标系统”后面按钮,点击“选择”,“投影坐标系”,“高斯克吕格Gauss Kruger”,“beijing54”,选择“Beijing 1954 GK Zone 20.prj”,确定。
点击“OK”得到新的转换过的图层Y;
3.打开Catalog,找到图层Y,点击第二个标签“预览”,在下边点击选择“表”,点击“选项(options)”按钮,选择“增加属性”,命名为“面积”,设好数据格式。
4.打开ArcMap,开始编辑图层Y,右键面积列,计算几何体,完成,保存。
ArcMap 投影操作1、基本概念:地理坐标:为球面坐标。
参考平面地是椭球面。
坐标单位:经纬度大地坐标:为平面坐标。
参考平面地是水平面坐标单位:米、千米等。
投影:地理坐标转换到大地坐标的过程可理解为投影。
(投影:将不规则的地球曲面转换为平面,将地理坐标转换为大地坐标的过程——投影)不管什么GIS软件,都会有相关的投影模块,只不过ARCGIS做的好一点,呵呵。
在ArcGIS中预定义了两套坐标系:地理坐标系(Geographic coordinate system)投影坐标系(Proj ected coordinate system),1、首先理解地理坐标系(Geographic coordinate system),Geographic coordinate system直译为地理坐标系统,是以经纬度为地图存储单位的。
很明显,Geographic coordinate syst em是球面坐标系统。
我们要将地球上的数字化信息存放到球面坐标系统上,如何进行操作呢?地球是一个不规则的椭球,如何将数据信息以科学的方法存放到椭球上?这必然要求我们找到这样的一个椭球体。
这样的椭球体具有特点:可以量化计算的。
具有长半轴,短半轴,偏心率。
以下几行便是Krasovsky_1940椭球及其相应参数。
Spheroid: Krasovsky_1940Semimajor Axis(长半轴): 6378245.000000000000000000Semiminor Axis(短半轴): 6356863.018773047300000000Inverse Flattening(扁率): 298.300000000000010000然而有了这个椭球体以后还不够,还需要一个大地基准面将这个椭球定位。
在坐标系统描述中,可以看到有这么一行:Datum: D_Beijing_1954表示,大地基准面是D_Beijing_1954。
咱们平常所说的北京54坐标系是指:北京54坐标系(BJZ54)北京54坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度L54、纬度M54和大地高H54定位,它是以格拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。
由此可见,该坐标系已经包含椭球体的参数。
--------------------------------------------------------------------------------有了Spheroid和Datum两个基本条件,地理坐标系统便可以使用。
完整参数:Alias:Abbreviation:Remarks:Angular Unit: Degree (0.017453292519943299) (单位弧度)Prime Meridian(起始经度): Greenwich (0.000000000000000000)Datum(大地基准面): D_Beijing_1954Spheroid(参考椭球体): Krasovsky_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening: 298.3000000000000100002、接下来便是Projection coordinate system(投影坐标系统),首先看看投影坐标系统中的一些参数。
Projection: Gauss_KrugerParameters:False_Easting: 500000.000000 (伪东500KM)False_Northing: 0.000000Central_Meridian: 117.000000 (中央经线)Scale_Factor: 1.000000Latitude_Of_Origin: 0.000000Linear Unit: Meter (1.000000)Geographic Coordinate System:Name: GCS_Beijing_1954Alias:Abbreviation:Remarks:Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)Datum: D_Beijing_1954Spheroid: Krasovsky_1940Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000Inverse Flattening: 298.300000000000010000从参数中可以看出,每一个投影坐标系统都必定会有Geographic Coordinate System。
投影坐标系统,实质上便是平面坐标系统,其地图单位通常为米。
那么为什么投影坐标系统中要存在坐标系统的参数呢?这时候,又要说明一下投影的意义:将球面坐标转化为平面坐标的过程便称为投影。
好了,投影的条件就出来了:a、球面坐标b、转化过程(也就是算法)也就是说,要得到投影坐标就必须得有一个“拿来”投影的球面坐标,然后才能使用算法去投影!即每一个投影坐标系统都必须要求有Geographic Coordinate System参数。
关于北京54和西安80是我们使用最多的坐标系先简单介绍高斯-克吕格投影的基本知识,我国大中比例尺地图均采用高斯-克吕格投影,其通常是按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,带号分别为1-60;3度投影带是从东经1度30秒经线开始,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。
为了便于地形图的测量作业,在高斯-克吕格投影带内布置了平面直角坐标系统,具体方法是,规定中央经线为X轴,赤道为Y轴,中央经线与赤道交点为坐标原点,x值在北半球为正,南半球为负,y值在中央经线以东为正,中央经线以西为负。
由于我国疆域均在北半球,x值均为正值,为了避免y值出现负值,规定各投影带的坐标纵轴均西移500km,中央经线上原横坐标值由0变为500km。
为了方便带间点位的区分,可以在每个点位横坐标y值的百千米位数前加上所在带号,如20带内A点的坐标可以表示为Y A=20 745 921.8m。
在Coordinate Systems\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 3 Degree GK CM 75E.prjBeijing 1954 3 Degree GK Zone 25.prjBeijing 1954 GK Zone 13.prjBeijing 1954 GK Zone 13N.prj对它们的说明分别如下:三度分带法的北京54坐标系,中央经线在东75度的分带坐标,横坐标前不加带号三度分带法的北京54坐标系,中央经线在东75度的分带坐标,横坐标前加带号六度分带法的北京54坐标系,分带号为13,横坐标前加带号六度分带法的北京54坐标系,分带号为13,横坐标前不加带号在Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\Gauss Kruger\Xian 1980目录中,文件命名方式又有所变化:Xian 1980 3 Degree GK CM 75E.prjXian 1980 3 Degree GK Zone 25.prjXian 1980 GK CM 75E.prjXian 1980 GK Zone 13.prj西安80坐标文件的命名方式、含义和北京54前两个坐标相同,但没有出现“带号+N”这种形式,为什么没有采用统一的命名方式?让人看了有些费解。
=======================================大地坐标(GeodeticCoordinate):大地测量中以参考椭球面为基准面的坐标。
地面点P的位置用大地经度L、大地纬度B和大地高H表示。
当点在参考椭球面上时,仅用大地经度和大地纬度表示。
大地经度是通过该点的大地子午面与起始大地子午面之间的夹角,大地纬度是通过该点的法线与赤道面的夹角,大地高是地面点沿法线到参考椭球面的距离。
方里网:是由平行于投影坐标轴的两组平行线所构成的方格网。
因为是每隔整公里绘出坐标纵线和坐标横线,所以称之为方里网,由于方里线同时又是平行于直角坐标轴的坐标网线,故又称直角坐标网。
在1:1万——1:20万比例尺的地形图上,经纬线只以图廓线的形式直接表现出来,并在图角处注出相应度数。
为了在用图时加密成网,在内外图廓间还绘有加密经纬网的加密分划短线(图式中称“分度带”),必要时对应短线相连就可以构成加密的经纬线网。
1:25万地形图上,除内图廓上绘有经纬网的加密分划外,图内还有加密用的十字线。
我国的1:50万——1:100万地形图,在图面上直接绘出经纬线网,内图廓上也有供加密经纬线网的加密分划短线。
直角坐标网的坐标系以中央经线投影后的直线为X轴,以赤道投影后的直线为Y轴,它们的交点为坐标原点。
这样,坐标系中就出现了四个象限。
纵坐标从赤道算起向北为正、向南为负;横坐标从中央经线算起,向东为正、向西为负。
虽然我们可以认为方里网是直角坐标,大地坐标就是球面坐标。
但是我们在一副地形图上经常见到方里网和经纬度网,我们很习惯的称经纬度网为大地坐标,这个时候的大地坐标不是球面坐标,她与方里网的投影是一样的(一般为高斯投影),也是平面坐标===========================================================================北京54坐标系3度带的坐标系,54北京坐标但是是6度带。
1∶2.5万及1∶5万的地形图采用6度分带投影,即经差为6度,从零度子午线开始,自西向东每个经差6度为一投影带,全球共分60个带,用1,2,3,4,5,……表示.即东经0~6度为第一带,其中央经线的经度为东经3度,东经6~12度为第二带,其中央经线的经度为9度……。
1∶1万的地形图采用3度分带,从东经1.5度的经线开始,每隔3度为一带,用1,2,3,……表示,全球共划分120个投影带,即东经1.5~4.5度为第1带,其中央经线的经度为东经3度,东经4.5~7.5度为第2带,其中央经线的经度为东经6度.如何计算当地的中央子午线?当地中央子午线决定于当地的直角坐标系统,首先确定您的直角坐标系统是3度带还是6度带投影-----------------------------------------------------------------------------------------------------公式推算:6度带中央子午线计算公式:当地经度/6=N;中央子午线L=6 * N (带号)当没有除尽,N有余数时,中央子午线L=6*N - 3----------------------------------------------------------------------------------------------------3度带中央子午线计算公式:当地经度/3=N;中央子午线L=3 X N--------------------------------------------------------------------------------------------------------我国的经度范围西起73°东至135°,可分成六度带十一个(13号带————23号带),各带中央经线依次为(75°、81°、……123°、129°、135°);三度带二十二个(24号带————45号带)。