方位角投影:定義-種類と分類

日:

2018-10-07 06:10:31

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の三次元オブジェクト、およびハイフネーショ特別投影します。 る地図の作成や多くの種類の予測のための異なる地域の地球の表面です。 その方位角投影します。

突起–aの移行イメージ通りに立体表面にします。 の移転を実施と遵守の数理法令やルールの影響を低減する歪みます。

方位

の歪みは、いずれの場合は、できるだけです。 目的に応じての目的を伴うフラット画像、何らかの見通しによってそれぞれのルールを一つの歪みの種類です。

突起の中でも最も広く用いられているの備え地図の計画地球表面の異なるサイズです。 マッピングもある種類の投影し、それぞれ異なる目的に対応する

カード

もに古代世紀には、人間を作り始めたの画像の対象となってきました。 の情報が完了しなかった形でも間違っています。 の大陸の古地図が大きすぎの形の銀行が問題無し。 以降のマッピングの過程で多くの改善方法が完全に取り除くのに歪みが不可能となります。

方位角投影地球の

然であり、歪みモデルの地球はます。 より正確に反映し、形状や地球サイズでは、その表面に有効な形式です。 世界が三次元図ないでも容易に行えるように特別に計算し、解決する実践的な問題です。 それ以外は、労働公園、大連森林動物園があり輸送します。 平面図によりこれらの目的のもので以下の正確な情報ます。

以上

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タの投影にあたって

今日の地図の作成が主な種類の突起の種類によって異なりますmeridiansやParallelsます。 それぞれで、また、サブタイプは場所によって投影面の自然の歪みます。

  1. 円筒投影します。 ご想像の世界で囲まれた平面に近赤道線の形状のシリンダで定義します。 予想する際には、meridiansの論文が直線に収束時間の緯–直進し、並行します。 の少なくとも歪みが観測された赤道上の最大の–近くに極ます。
  2. 円錐投影します。 が形成される接触面における円すい形とします。 この場合、緯が地図上に表示されている形での同心円のmeridiansは、その半径です。 の少なくとも歪も発生箇所の接触面は、ボール、地上での最も大き–所を除去します。
  3. 方位角投影します。 が形成される接触面の対象となってきました。 そうした面かできないタッチで交差する地球にも一種類の方位角投影します。 この場合には、似たものになりました同心円には、距離が離れているmeridiansは、その半径です。 角度の間に隣接するmeridiansするのと同じ大きされていることを踏まえ、緯度経度の指定された位置にします。

方位地図投影法で

また条件種、外部から類似の三つのグループの見通しが行われるその他の数理法です。 これらのpolyconicは、pseudocylindrical、複数います。

インストール方位角投影にあたって

方位角投影地球の普及のための保存なく歪みの方位角線による画面です。 点から、見通しと呼ばれます。 の窓口に世界の面と呼ばれる接点です。

方位角投影型

地図上にあるラインと同じ値が歪みます。 その名ソコロフします。 の画像の取得方位地図投影、Sokolyの形式に同心円状になります。 の歪み増しの動きからの接触点に面しています。 その結果、最も精度が非常にタッチポイントです。

特性

方位角投影が可能で様々な目的に応じて結果として現れる。 の方法により異なる種類の歪みから生じる移転の画像を平面します。

  1. 等長-プロジェクションは、犠牲にすることのない、寸法、長さの物体が変更にな角度や形状です。 で最も使用されている解決への応用に関する問題の計算の元の値になります。
  2. 共形-プロジェクションは、ほぼ横這いの角度の物が歪そのサイズです。
  3. 配-プロジェクションでは、歪みの角度には地域の特徴を生かしたものの、ズームの主な経路です。 用情報地質学およびコンピュータ-システムです。
  4. 任意の–投影能を歪曲すべてのパラメータを異なる度合によっての目標と目的をまとめたものです。 様々な用途は、例えば、海洋を求める場合路線の軌道です。 などの地図の大陸でのユーラシアの場合と同じサイズを持っています。

サブタイプ投影にあたって

また、種類の歪み等の要素を投影します。 によってはこのあたグループの種類の方位予測します。

横方向の方位角投影

の位置によってバリエーションに接またはsecant面の投影があります:

  1. 北極–り、画面に触れる地球の一つの柱です。
  2. クロス–画面に触れは世界中の線の赤います。
  3. 斜–画面に触れ、世界の他の場所(緯度0から90度ます。

によっては場所に視点が抜群。

  • 中央–a点からの投影中心であり、地球;
  • 立体–視点からの距離接点距離と同じ直径の球;
  • 外部– の観点から地球のための可能な距離;
  • 正-視点が存在しないので削除された無限遠での投影が行われていますリスト項目をドラッグ&ドラッグします。

と最も多くの方位角の投影ランベールは、極び横方向の投影します。

投影ランベール

の方位角の投影ランベールを行い、異なる地球上のあらゆる地域です。 することが可能です低歪みのスクエアとその関係が強く変更にな角度や形状です。 の地図の方向にmeridians、Parallelsに変化する。 と心からの距離水平方向に減少す0.7倍、縦長の1.4倍ます。

図を地図上に投影赤道中央子午線が描かれた、直線、直角です。 その他のmeridiansと似ている曲線です。

に投影できる地図を作の極地域(通常のマイページへのアクセスにはログをマップのその他の地域(赤道傾斜投影)します。

突起が対象とする範囲はかなり大きな地域性などに使用されていたマッピング全体の大陸地域、北半球です。 幅広く使用されていますの地図を作の東西半球と北半球のより小さな値が歪みます。 またプロジェクトの平面のアフリカ大陸です。 欠点は、大きな歪みが発生する沖のユーラシアます。

カードの予ランベールは、一般的に用いられる地理の教科書です。

極射影

地球の極域では不可能と歪みの少、円筒または円錐状突起です。 画面には、原則としてほとんどな懸念は、北極と南極のこの地域にマップされ、非常に大きな誤差を形状-サイズの製品を接続します。 しかし、極方位角投影で正確な画像の極地域の平らな表面にします。

極方位角投影

この場合、この接点は一致の北または南極又は近接しています。 のmeridiansの地図に描かれている直線からのカードを初期化します。 緯は同心円の間の距離が増加するのからの距離のタッチポイントです。

横方向の投影にあたって

横方位角投影を用いたマップで見る東西半球と北半球です。

ランベール方位角投影

最小歪みの場合に応じの赤道および周辺地域の最も大き–近くの柱です。 そのため、地図を作の柱、することが望ましいの異なる投影の構築を目指していますが、より正確な情報ます。

投影にあたって

方位角の予測が最も重要な地図による予測。 に適しているマッピング広い地域で、地球表面の地図を作の各国大陸にまたがるものである。 これは非常に重要で、その他の方法で転送することで、平面–円筒、円錐状の異–ているだけに適した半球と北半球の気候、地形-地質などの環境です。

を選択

データのダウンロードはこの予測によりこのような要因としてあります:

  1. の位置、形状、サイズのマッピングされた地域です。
  2. 目的及び目標のカードです。
  3. の型の応用問題の解決められていることから、利用カードを初期化します。
  4. 機能を選択可能投影–の大きさ、歪みの形状meridiansやParallelsます。

の重要性の決定をすることができる任意の条件によって、目的とします。


Article in other languages:

AR: https://tostpost.com/ar/education/7299-azimuthal-projection-definition-types-and-classification.html

BE: https://tostpost.com/be/adukacyya/13058-azimutal-naya-praekcyya-vyznachenne-v-dy-klas-f-kacyya.html

DE: https://tostpost.com/de/bildung/13060-azimutal-naya-projektion-definition-arten-und-klassifizierung.html

En: https://tostpost.com/education/16478-azimuthal-projection-definition-types-and-classification.html

ES: https://tostpost.com/es/la-educaci-n/13071-azimutal-naya-proyecci-n-definici-n-tipos-y-clasificaci-n.html

HI: https://tostpost.com/hi/education/7307-azimuthal-projection-definition-types-and-classification.html

KK: https://tostpost.com/kk/b-l-m/13061-azimutal-naya-proekciya-any-tamasy-t-rler-zh-ne-zh-ktelu.html

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PT: https://tostpost.com/pt/educa-o/13048-azimutal-naya-proje-o-defini-o-tipos-e-classifica-o.html

TR: https://tostpost.com/tr/e-itim/13064-azimutal-naya-projeksiyon-tan-m-t-rleri-ve-s-n-fland-r-lmas.html

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Alin Trodden - 記事の著者、編集者
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