MicroStation CONNECT Edition Hilfe

Datumswechsel-Methoden

Gültige Namen für Datumswechselmethoden werden unten aufgelistet.

3-Parameter

Deprecated Methode verwenden GEOCENTRIC.

4-Parameter

Ein spezieller Fall der 7-Paramater-Methode. Nicht verwenden.

6-Parameter

Ein spezieller Fall der 7-Paramater-Methode. Nicht verwenden.

AGD66

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem australischen Geodetic Datum von 1966 auf den geographischen Koordinaten basieren, die auf dem Geocentric Datum von Australien (1994) basieren. Die Konvertierung zu GDA94 basiert auf Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog Agd66ToGda94.gdc aufgelistet werden.

AGD84

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem australischen Geodetic Datum von 1984 auf den geographischen Koordinaten basieren, die auf dem Geocentric Datum von Australien (1994) basieren. Die Konvertierung zu GDA94 basiert auf Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog Agd84ToGda94.gdc aufgelistet werden.

ATS77

Diese Methode ist NAD83 ähnlich, aber trifft auf ATS77 zu (Atlantik Provinces von Kanada). Die Konvertierung von ATS77 zu CSRS basiert auf Rasterschichtdateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog Ats77ToCsrs.gdc aufgelistet werden.

Bursa Wolfe

Es handelt sich dabei um einen geozentrischen 7-Parameter-Wechsel, der von wenigen geozentrischen Datumssystemen verwendet wird. Bursa Wolfe gilt als genauer als Molodensky, da diese Methode die X-, Y-, Z-Drehung und -Skalierung über das Geozentrum sowie die X-, Y-, Z-Verschiebung zulässt.

BW7

Es handelt sich dabei um einen geozentrischen 7-Parameter-Wechsel, der von wenigen geozentrischen Datumssystemen verwendet wird. BW7 gilt als genauer als Molodensky, weil die intern dafür verwendete Mathematik genauer als die häufiger verwendete Bursa Wolfe-Methode ist. BW7 wird in diesem Produkt nicht so häufig wie die Bursa Wolfe-Methode verwendet, da die meisten Anwender sich nach bestehenden Datenstandards richten müssen.

CHENXY

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem australischen Geodetic Datum von 1984 auf den geographischen Koordinaten basieren, die auf dem Geocentric Datum von Australien (1994) basieren. Die Konvertierung zu GDA94 basiert auf Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog Ch1903ToPlus.gdc aufgelistet werden.

CSRS

Diese Methode ist NAD83 ähnlich, aber trifft auf die kanadische Variante NAD83/CSRS 1998 zu. Die Konvertierung von NAD27 und NAD83 basiert auf Rasterschichtdateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog aufgelistet werdenNad27ToCsrs.gdc undNad83ToCsrs.gdc.

DHDN

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem DHDN für die geographischen Koordinaten basieren, die auf ETRF89 nur für Deutschland basieren. Die Konvertierung zu GDA94 basiert auf Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog DHDNToEtrf89.gdc aufgelistet werden.

ED50

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem europäischen Datum von 1950 in die geographischen Koordinaten basieren, die auf ETRF89 nur für Spanien basieren. Die Konvertierung zu GDA94 basiert auf Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog Ed50ToEtrf89.gdc aufgelistet werden.

ETRF89

Das ETRF89, gelegentlich ETRS89 genannt, ist das gemeinsame Datum, das auf Europa anwendbar ist, von denen viele lokalen Realisierungen gefunden werden können. Dieses Datum ist mit WGS84 in Europa scheinbar deckungsgleich. Keine Transformation wird angewendet, um in WGS84 zu konvertieren.

GDA94

Es handelt sich dabei um eine auf Tabellen basierende Wechselmethode, die für Australien verwendet wird. Der Wechsel verwendet Rasterdatendateien, die dasselbe Format wie die für die Canadian National Transform V2 entwickelten Dateien aufweisen müssen. Es müssen die Speicherorte von Rasterdatendateien in der gewünschten Suchreihenfolge zum Rasterdatenkatalog hinzugefügt werden.

GEOCENTRIC

Diese Methode ist die neueste 3-Paramter-Transformation und ersetzt die vorhergehende 3-Parameter-Transformation. Die Gleichungen sind etwas unterschiedlich und liefern etwas unterschiedliche Ergebnisse. Dennoch sind diese Ergebnisse der veralteten ursprünglichen Version mit 3 Parametern sehr ähnlich. Die vorhergehende Methode wird noch zur Verfügung gestellt, um vorher erstellte Daten zu unterstützen, damit die Konvertierung einheitliche Änderungen ergeben kann.

HPGN

Ist auch als HARN bekannt. Diese auf Tabellen basierende geozentrische Wechselmethode gilt als genauer als WGS84. Viele US-Bundesstaaten besitzen Koordinatensysteme nach diesem Standard. Es müssen die Speicherorte von Rasterdatendateien in der gewünschten Suchreihenfolge zum Rasterdatenkatalog hinzugefügt werden.

Japanisches geodätisches Datum von 2000

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem TOKYO-Datum im japanischen Geodetic-Datum von 2000 basieren (JGD2K). Dieses Datum ist eine weitere der vielen Wiedergaben von WGS84. Die Konvertierung basiert auf der Rasterwechseldatei TKY2JGD.PAR, die mit diesem Produkt bereitgestellt wird. Wenn andere Dateien verwendet werden sollen, müssen sie im folgenden Geodetic-Datenkatalog aufgelistet werden TokyoToJgd2k.gdc.

Molodensky

Dies ist ein 3-Parameter geocentric Wechsel und wird von den meisten geocentric Daten verwendet.

Mulreg

Es handelt sich dabei um eine äußerst akkurate Wechselmethode, die auf ein lokales Gebiet anzuwenden ist. Alle mitgelieferten Wechselmethoden entsprechen einer bestimmten Datumsdefinition. Anwender können nicht ihre eigene Mulreg-Methode festlegen.

NAD27

Es handelt sich dabei um eine auf Tabellen basierte Methode zum Datumswechsel. Sie stützt sich auf NADCON-Tabellen für äußerste Genauigkeit. Wenn es keine Tabellen gibt, können nach Wahl geozentrische Methoden angewendet werden. Für kanadische Kartierungszwecke wird NOT oder NTV2 mit den entsprechenden Datendateien verwendet. Es müssen die Speicherorte von Rasterdatendateien in der gewünschten Suchreihenfolge zum Rasterdatenkatalog hinzugefügt werden.

NAD83

Es handelt sich dabei um eine auf Tabellen basierte Methode zum Datumswechsel. Sie stützt sich auf NADCON-Tabellen für äußerste Genauigkeit. Wenn es keine Tabellen gibt, können nach Wahl geozentrische Methoden angewendet werden. NAD83 ist im Grunde äquivalent zu WGS84. Für kanadische Kartierungszwecke wird NT1 oder NT2 mit den entsprechenden Datendateien verwendet. Es müssen die Speicherorte von Rasterdatendateien in der gewünschten Suchreihenfolge zum Rasterdatenkatalog hinzugefügt werden.

NZGD2K

Dies ist eine tabellengesteuerte Schichtmethode für Neuseeland. Die Konvertierung von Nzgd1949 basiert auf Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog Nzgd49ToNzgd2K.gdc aufgelistet werden.

NZGD49

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem Neuseeland Geodetic-Datum von 1949 der geographischen Koordinaten basieren, die auf dem Neuseeland Geodetic-Datenpunkt von 2000 basieren. Die Konvertierung basiert auf Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog Nzgd49ToNzgd2K.gdc aufgelistet werden.

RGF93 (NTF \ [Nouvelle Triangulation Française/Neue Umwandlung für Frankreich])

Dies ist eine Rasterwechsel, die auf Werten beruht, die in der Datendatei vorliegengr3df97a.txt, die mit dem Tabellenverzeichnis dieses Produkts verteilt wurde. Diese Methode nutzt auch Rasterwechseldateien, die im Format der kanadischen National-Transformation, Version 2, vorliegen, wenn diese im Geodetic-Datumskatalog Rgf93ToNtf.gdc angegeben sind.

TOKYO

Diese Transformation konvertiert die geographischen Koordinaten, die auf dem Tokyo-Datum in die geographischen Koordinaten basieren, in geografische Koordinaten, die auf dem japanischen Geodetic-Datum von 2000 basieren. Derzeit wird ein einzelnes Dateiformat unterstützt: ein Textformat, das von einem Unternehmen der japanischen Regierung entwickelt wurde. Es scheint, dass es eine einzelne große Datei gibt, die die gesamte Nation von Japan abdeckt. Aufgrund des Dateiformats, ist es leicht, kleinere regionale Dateien vorzulegen. So ist es möglich, dass Ihnen für Ihre Arbeit mehrere Dateien zur Verfügung stehen, und dass zu diesem Zweck ein Geodetic-Datumskatalog eingeführt wurde. Die zu verwendenden Dateien müssen im Geodetic-Datumskatalog TokyoToJgd2k.gdc aufgelistet werden.

WGS72

Diese Datumswechselmethode ist ein Vorläufer von WGS84 und ungenauer als WGS84. Einige Organisationen dokumentieren ihre Datumswechsel noch immer in Bezug auf WGS72. Diese Werte müssen für diese Software auf "Zu WGS84" umgeändert werden.

WGS84

Dieser Datumswechsel ist eigentlich der "Nullwechsel". Alle anderen Datumswechsel erachten WGS84 als den Ursprung bezüglich der Anwendung ihrer Wechsel.