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NAD27 (Datum Norteamericano 1927) es un datum geodésico histórico para Estados Unidos, Canadá y México, basado en el elipsoide Clarke 1866.
NAD27 fue establecido en 1927 por la Costa y Geodesia de EE.UU., reemplazando numerosos datums locales. Usó Meades Ranch en Kansas como origen de referencia.
NAD83 (Datum Norteamericano 1983) es el sistema de referencia geodésico oficial para Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica. Utiliza el elipsoide GRS80.
NAD83 se estableció en 1986, reemplazando el antiguo datum NAD27. Ha tenido múltiples actualizaciones (NAD83(1986), NSRS2007, 2011) para mejorar la precisión mediante observaciones GPS.
WGS84 (World Geodetic System 1984) es el sistema de referencia geodésico estándar global utilizado por GPS. Define un sistema de coordenadas centrado en la Tierra y fijo a ella, así como un datum geodésico.
Desarrollado por el Departamento de Defensa de EE.UU. en 1984, WGS84 ha tenido varios refinamientos (WGS84(G730), WGS84(G873), WGS84(G1150), WGS84(G1762)) para mejorar la precisión mediante observaciones de satélites GPS.
UTM (Universal Transverse Mercator) es un sistema de proyección cartográfica que divide la Tierra en 60 zonas, cada una de 6 grados de longitud de ancho.
El sistema UTM fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en la década de 1940 y luego adoptado por la OTAN.
MGRS (Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar) es un sistema global de cuadrícula basado en proyecciones UTM. Divide la Tierra en 60 zonas UTM y utiliza designadores de zona de cuadrícula e identificadores de cuadrados de 100 km.
MGRS fue desarrollado por la OTAN durante la Guerra Fría como un sistema de cuadrícula militar estandarizado para coordinar operaciones conjuntas. Ha sido adoptado por organizaciones humanitarias y servicios de emergencia.
GCJ-02 (Sistema de Coordenadas Marte) es un datum geodésico utilizado en China para datos geoespaciales. Aplica un desplazamiento cifrado a las coordenadas WGS84 para cumplir con las regulaciones nacionales.
Desarrollado por la Oficina Nacional de Topografía y Cartografía de China, GCJ-02 se introdujo para implementar la política de seguridad nacional sobre información geoespacial. La mayoría de los servicios de mapas chinos utilizan este sistema.
BD-09 (Sistema de Coordenadas de Baidu) es un sistema geodésico desarrollado por Baidu, basado en GCJ-02 con cifrado adicional para su uso en Baidu Maps y servicios relacionados.
Baidu desarrolló BD-09 aplicando una capa de cifrado secundaria sobre GCJ-02 para ofuscar aún más las coordenadas. Es propiedad de Baidu y se utiliza exclusivamente en su ecosistema de mapas.
CGCS2000 (Sistema Geodésico de China 2000) es el sistema oficial de coordenadas geodésicas nacional de China, que reemplaza a Beijing 1954 y Xian 1980. Está alineado con ITRF97.
CGCS2000 fue adoptado oficialmente por el Consejo de Estado de China en 2008 como estándar nacional.
BJ54 (Sistema de Coordenadas de Beijing 1954) fue el primer sistema de coordenadas geodésicas nacional de China.
BJ54 se estableció en 1954 basado en el datum soviético Pulkovo 1942.
BJ2000 es el sistema de referencia geodésico moderno de China basado en CGCS2000, establecido para reemplazar a BJ54.
BJ2000 se desarrolló junto con CGCS2000 como parte de la modernización de la infraestructura geodésica de China.
Xi'an 80 (Xian1980, Sistema Geodésico Chino 1980) es un sistema geodésico nacional chino establecido en la década de 1980. Utiliza el elipsoide IAG75 (a=6378140m, 1/f=298.257) y emplea una transformación Helmert de 7 parámetros desde WGS84.
Xi'an 80 fue establecido en la década de 1980 como el segundo sistema geodésico nacional de China, reemplazando al anterior sistema BJ54. Mejoró la precisión mediante el uso del elipsoide IAG75 y un modelo geoide más preciso, proporcionando un referente unificado para la cartografía nacional y proyectos de infraestructura.
OSGB36 (Ordnance Survey Gran Bretaña 1936) es el datum geodésico oficial para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Utiliza el elipsoide Airy 1830.
OSGB36 fue establecido en 1936 por el Ordnance Survey como un datum nacional unificado. Forma la base del sistema de proyección British National Grid (BNG).
ETRS89 es el sistema de referencia geodésico recomendado por la UE para Europa, fijo a la parte estable de la Placa Euroasiática.
ETRS89 fue establecido en 1990 por la subcomisión EUREF.
ED50 fue el principal sistema de referencia geodésico para Europa Occidental durante mediados del siglo XX.
ED50 se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial para unificar los diversos datums nacionales de Europa.
HTRS96 es el sistema de referencia geodésico nacional de Croacia, basado en ITRF96 y compatible con ETRS89.
HTRS96 se estableció en 1996 como el datum geodésico moderno de Croacia.
EOV es el sistema de coordenadas de proyección unificado nacional de Hungría, utilizado para GIS, cartografía y levantamientos catastrales.
EOV se introdujo en 1975 para reemplazar los sistemas de coordenadas húngaros anteriores.
CH1903+ (Sistema Geodésico Suizo 1903+) es el datum geodésico oficial de Suiza y Liechtenstein. Utiliza el elipsoide de Bessel 1841 con un desplazamiento de 3 parámetros (dx=674.4m, dy=15.1m, dz=405.3m) desde WGS84. CH1903+ es una versión mejorada del datum original CH1903.
CH1903 fue establecido originalmente en 1903 como el primer sistema de coordenadas suizo unificado. CH1903+ se introdujo posteriormente como una versión refinada, usando el elipsoide de Bessel 1841 y mediciones geodésicas modernas.
RGF93 (Réseau Géodésique Français 1993) es el datum geodésico oficial de la Francia metropolitana, alineado con ETRS89 y funcionalmente equivalente a WGS84. Utiliza el elipsoide GRS80 y es la base del sistema de proyección SIRGAS2000, Lambert-93 utilizado en la cartografía francesa.
RGF93 fue establecido en 1993 por el IGN (Instituto Nacional de Información Geográfica y Forestal de Francia) para reemplazar el antiguo sistema NTF. Alinea a Francia con el sistema de referencia europeo ETRS89, adoptando el elipsoide GRS80.
SIRGAS2000, Lambert-93 (EPSG:2154) es el sistema de proyección oficial de la Francia metropolitana, basado en el datum RGF93 con elipsoide GRS80.
SIRGAS2000, Lambert-93 fue establecido en los años 1990 para proporcionar un sistema de proyección nacional unificado.
JGD2011 es el sistema geodésico nacional de Japón, actualizado después del Gran Terremoto de Japón Oriental de 2011 para tener en cuenta la importante deformación de la corteza.
JGD2011 reemplazó a JGD2000 tras los desplazamientos masivos de la corteza causados por el terremoto de Tohoku de 2011 (Mw 9.0).
JGD2000 fue el sistema geodésico nacional de Japón antes del terremoto de 2011, basado en ITRF94 y el elipsoide GRS80.
JGD2000 reemplazó al Datum de Tokio en 2002, modernizando la infraestructura topográfica de Japón con coordenadas compatibles con GPS.
PRS92 (Sistema de Referencia Filipino de 1992) es el sistema de coordenadas geodésicas nacional de Filipinas.
PRS92 se estableció en 1992 para reemplazar el Datum de Luzón de 1911.
GDM2000 es el sistema de referencia geodésico nacional de Malasia, basado en ITRF2000 y el elipsoide GRS80.
GDM2000 reemplazó al Datum de Malasia de 1948 para proporcionar un sistema de referencia moderno y compatible con GPS.
Indian 1975 es un datum geodésico utilizado principalmente en Tailandia y países del sudeste asiático.
Indian 1975 se estableció como un datum regional para el sudeste asiático.
KGD2002 (Datum Geodésico de Corea 2002) es el datum geodésico oficial de Corea del Sur, alineado con ITRF2000 en la época 2002.0. Utiliza el elipsoide GRS80 y es equivalente a WGS84.
KGD2002 fue adoptado en 2002, reemplazando el antiguo Datum de Tokio utilizado históricamente en la península coreana. Proporciona un sistema de referencia moderno compatible con GPS alineado con ITRF.
Clarke 1880 es un elipsoide geodésico histórico definido por Alexander Ross Clarke en 1880.
El elipsoide Clarke 1880 se convirtió en la base de muchos datums nacionales en África, incluido Arc 1950.
SAD69 (South American Datum 1969) es un sistema de referencia geodésico histórico utilizado en Sudamérica antes de la adopción de SIRGAS2000. Utiliza el elipsoide Sudamericano 1969 (a=6378160m, 1/f=298.25) y requiere transformación Helmert de 7 parámetros para una conversión precisa a WGS84. SAD69 sigue siendo importante para trabajar con mapas antiguos, registros catastrales y datos de infraestructura.
SAD69 se estableció en 1969 como el primer datum geodésico unificado para Sudamérica, reemplazando numerosos datums locales y regionales. Fue desarrollado mediante cooperación internacional bajo los auspicios del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Sirvió como sistema de referencia principal para la mayoría de países sudamericanos hasta la adopción gradual de SIRGAS2000.
Corrego Alegre es un datum geodésico histórico brasileño utilizado principalmente antes de la adopción de SIRGAS2000. Utiliza el elipsoide Internacional 1924 (Hayford) (a=6378388m, 1/f=297) y requiere transformación Helmert de 7 parámetros para una conversión precisa a WGS84. Corrego Alegre sigue siendo importante para trabajar con cartografía brasileña antigua, registros catastrales y datos de infraestructura.
Corrego Alegre se estableció en la década de 1970 como el datum geodésico oficial de Brasil, reemplazando sistemas locales anteriores. Llamado así por el observatorio Corrego Alegre en Minas Gerais, fue el sistema de referencia estándar para todos los proyectos oficiales de topografía y cartografía brasileños hasta la adopción de SIRGAS2000 en 2005.
SIRGAS2000 (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 2000) es el datum geodésico oficial de Sudamérica, alineado con ITRF2000. Sistema obligatorio en Brasil.
SIRGAS2000 se estableció en 2000 como el sistema de referencia unificado de Sudamérica.
Hartebeesthoek94 es el datum geodésico oficial de Sudáfrica, alineado con WGS84 y que utiliza el elipsoide WGS84 (a=6378137m, 1/f=298.257223563). Es funcionalmente equivalente a WGS84 para la mayoría de aplicaciones prácticas, haciendo la conversión entre ambos sistemas esencialmente transparente.
Hartebeesthoek94 fue establecido en 1994 por el gobierno sudafricano para reemplazar el antiguo Cape Datum. El datum recibe su nombre del Observatorio de Radioastronomía Hartebeesthoek, que sirve como punto de referencia fundamental del sistema.
Arc 1950 es un datum geodésico histórico utilizado en África Oriental, que cubre países como Kenia, Tanzania, Uganda, Etiopía, Somalia y Sudán. Utiliza el elipsoide Clarke 1880 (a=6378249.145m, 1/f=293.465) y requiere transformación Helmert de 7 parámetros para una conversión precisa a WGS84.
Arc 1950 se estableció en la década de 1950 como parte de un esfuerzo coordinado para unificar la cartografía en los países de África Oriental. Se basó en el elipsoide Clarke 1880 y derivó de observaciones topográficas a lo largo del Arco Meridiano Africano.
Arc 1960 es un datum geodésico histórico utilizado en África Oriental y Central, que cubre países como Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi y Ruanda. Utiliza el elipsoide Clarke 1880 (a=6378249.145m, 1/f=293.465) y requiere transformación Helmert de 7 parámetros.
Arc 1960 se estableció en 1960 como un ajuste actualizado de la red geodésica Arc 1950, incorporando mediciones topográficas adicionales y métodos de cálculo mejorados para los países de África Oriental y Central.
GDA2020 (Datum Geocéntrico de Australia 2020) es el datum geodésico oficial actual de Australia, alineado con ITRF2014 en la época 2020.0. Utiliza el elipsoide GRS80 y proporciona precisión submétrica en todo el continente australiano.
GDA2020 fue publicado por Geoscience Australia en 2017, reemplazando a GDA94. Refleja el movimiento tectónico acumulado de la placa australiana (~1.5m desde 1994) y alinea los datos espaciales de Australia con el posicionamiento GNSS moderno.
GDA94 (Datum Geocéntrico de Australia 1994) es el datum geodésico oficial anterior de Australia, alineado con ITRF92 en la época 1994.0. Utiliza el elipsoide GRS80 y es funcionalmente equivalente a WGS84 para la mayoría de aplicaciones.
GDA94 fue adoptado en 2000 como el primer datum geocéntrico de Australia, reemplazando los datums AGD66/AGD84. Proporcionó un sistema de referencia moderno y compatible con GPS para el continente.
NZGD2000 (Datum Geodésico de Nueva Zelanda 2000) es el datum geodésico oficial de Nueva Zelanda, alineado con ITRF96 en la época 2000.0. Utiliza el elipsoide GRS80 y es funcionalmente equivalente a WGS84.
NZGD2000 fue adoptado en 2000, reemplazando el antiguo datum NZGD49. Proporciona un sistema de referencia moderno compatible con GPS alineado con el Marco de Referencia Terrestre Internacional.
DMS (Grados, Minutos, Segundos) es un formato sexagesimal donde los ángulos se expresan en grados (°), minutos (') y segundos ("). Es el formato tradicional para mapas impresos y dispositivos GPS.
El formato DMS se origina en la astronomía babilónica antigua y fue adoptado por los primeros navegantes y cartógrafos europeos. Siguió siendo el estándar para cartas náuticas y mapas topográficos hasta la adopción generalizada de grados decimales.
DDM (Grados y Minutos Decimales) es un formato que combina grados enteros con minutos expresados como fracción decimal, utilizado ampliamente en receptores GPS y navegación marítima.
DDM surgió como un compromiso práctico entre el DMS tradicional y los grados decimales modernos, ofreciendo mejor precisión que DMS mientras mantiene compatibilidad con la cartografía analógica.
Los Grados Decimales (DD) son un formato donde la latitud y longitud se expresan como fracciones decimales de grados, el formato más utilizado en cartografía digital y software GIS.
Los grados decimales se volvieron prácticos con la llegada de la computación digital y la tecnología GPS, permitiendo cálculos matemáticos directos sin necesidad de conversión sexagesimal.
BNG (British National Grid) is the official projected coordinate system for the United Kingdom, based on the OSGB36 geodetic datum and the Transverse Mercator projection optimized for the British Isles.
The British National Grid was developed by the Ordnance Survey as a unified national grid system, replacing various local projections. It uses a Transverse Mercator projection with a central meridian at 2°W, designed to minimize distortion across Great Britain.
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39+ formatos de coordenadas compatibles
La transformación de Helmert de 7 parámetros es un método matemático para convertir coordenadas entre sistemas geodésicos. Desplaza, rota y escala el sistema en 3D.
Diferentes países desarrollaron sus propios sistemas. La transformación de 7 parámetros es necesaria por las diferencias en origen, orientación y escala.
dx, dy, dz (metros) - desplazamientos en los ejes X, Y, Z del sistema de referencia centrado en la Tierra
rx, ry, rz (radianes) - rotaciones alrededor de cada eje para alinear las orientaciones del datum
s (ppm) - factor de escala que ajusta diferencias de tamaño entre elipsoides
# Ejemplo: ED50 → WGS84 (zona europea) dx=-87 dy=-96 dz=-120 rx=0 ry=0 rz=0 s=0 # BJ54 → WGS84 (China) dx=31.4 dy=144.3 dz=74.8 rx=0 ry=0 rz=0 s=0
Notación sexagesimal donde las coordenadas se expresan en grados (°), minutos (') y segundos ("). El formato tradicional usado en mapas impresos y dispositivos GPS.
Ejemplo: 23°3'3.78"N, 113°22'17.36"E
Un formato de coordenadas donde los grados van seguidos de minutos expresados como fracción decimal. Ampliamente utilizado en receptores GPS, sentencias NMEA, mapas topográficos USGS y cartas de aviación.
Ejemplo: 40°26.7717'N, 79°58.9336'W
Grados expresados como una sola fracción decimal. El formato más utilizado en cartografía digital y software GIS.
Ejemplo: 23.05105, 113.37149
Un sistema de cuadrícula métrica utilizado por el Ordnance Survey para toda la cartografía oficial del Reino Unido. Las coordenadas se expresan en este y norte en metros.
Ejemplo: 530000 180000 (área de Londres)
Proyección oficial francesa usada por IGN. Coordenadas en metros.
Ejemplo: 652000 6850000 (París)