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NAD27 (Système de Référence Nord-Américain 1927) est un datum géodésique historique pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, basé sur l'ellipsoïde Clarke 1866.
NAD27 a été établi en 1927 par l'U.S. Coast and Geodetic Survey. Il utilisait Meades Ranch au Kansas comme origine de référence.
NAD83 (Système de Référence Nord-Américain 1983) est le système de référence géodésique officiel des États-Unis, du Canada, du Mexique et de l'Amérique centrale. Il utilise l'ellipsoïde GRS80.
NAD83 a été établi en 1986, remplaçant l'ancien datum NAD27. Il a connu de multiples améliorations (NAD83(1986), NSRS2007, 2011) pour améliorer la précision via les observations GPS.
WGS84 (World Geodetic System 1984) est le système de référence géodésique standard mondial utilisé par le GPS. Il définit un système de coordonnées géocentrique et fixe par rapport à la Terre, ainsi qu'un datum géodésique.
Développé par le département de la Défense des États-Unis en 1984, WGS84 a subi plusieurs améliorations (WGS84(G730), WGS84(G873), WGS84(G1150), WGS84(G1762)) pour améliorer la précision grâce aux observations des satellites GPS.
UTM (Universal Transverse Mercator) est un système de projection cartographique qui divise la Terre en 60 zones, chacune de 6 degrés de longitude de large.
Le système UTM a été développé par le Corps du génie de l'armée américaine dans les années 1940, puis adopté par l'OTAN.
Le MGRS (Système de Référence de Grille Militaire) est un système de grille mondial basé sur les projections UTM. Il divise la Terre en 60 zones UTM avec des désignateurs de zone de grille.
Le MGRS a été développé par l'OTAN pendant la Guerre froide comme système de grille militaire standardisé pour coordonner les opérations conjointes. Adopté par les organisations humanitaires et les services d'urgence.
GCJ-02 (Système de coordonnées Mars) est un datum géodésique utilisé en Chine pour les données géospatiales. Il applique un décalage chiffré aux coordonnées WGS84 pour se conformer aux réglementations nationales.
Développé par le Bureau national chinois de la cartographie et de l'arpentage, GCJ-02 a été introduit pour mettre en œuvre la politique de sécurité nationale sur les informations géospatiales. La plupart des services cartographiques chinois utilisent ce système.
BD-09 (Système de coordonnées Baidu) est un système géodésique développé par Baidu, basé sur GCJ-02 avec un chiffrement supplémentaire pour une utilisation dans Baidu Maps et les services associés.
Baidu a développé BD-09 en appliquant une couche de chiffrement secondaire sur GCJ-02 pour obscurcir davantage les coordonnées. Il est propriétaire de Baidu et utilisé exclusivement dans son écosystème cartographique.
CGCS2000 (China Geodetic Coordinate System 2000) est le système officiel de coordonnées géodésiques national de la Chine, remplaçant les systèmes Beijing 1954 et Xian 1980. Il est aligné sur ITRF97.
CGCS2000 a été officiellement adopté par le Conseil d'État chinois en 2008 comme norme nationale.
BJ54 (Système de coordonnées de Pékin 1954) a été le premier système de coordonnées géodésiques national de la Chine.
BJ54 a été établi en 1954 sur la base du datum soviétique Pulkovo 1942.
BJ2000 est le système de référence géodésique moderne de la Chine basé sur CGCS2000, établi pour remplacer BJ54.
BJ2000 a été développé parallèlement à CGCS2000 dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure géodésique de la Chine.
Xi'an 80 (Xian1980, Système Géodésique Chinois 1980) est un système géodésique national chinois établi dans les années 1980. Il utilise l'ellipsoïde IAG75 (a=6378140m, 1/f=298.257) et emploie une transformation Helmert à 7 paramètres depuis WGS84.
Xi'an 80 a été établi dans les années 1980 comme deuxième système géodésique national de Chine, remplaçant l'ancien système BJ54. Il a amélioré la précision en utilisant l'ellipsoïde IAG75 et un modèle de géoïde plus précis, fournissant une référence unifiée pour la cartographie nationale et les projets d'infrastructure.
OSGB36 (Ordnance Survey Grande-Bretagne 1936) est le datum géodésique officiel pour l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Utilise l'ellipsoïde Airy 1830.
OSGB36 a été établi en 1936 par l'Ordnance Survey comme un datum national unifié. Il forme la base du système de projection British National Grid (BNG).
ETRS89 est le système de référence géodésique recommandé par l'UE pour l'Europe, fixé à la partie stable de la plaque eurasienne.
ETRS89 a été établi en 1990 par la sous-commission EUREF.
ED50 était le principal système de référence géodésique pour l'Europe occidentale au milieu du XXe siècle.
ED50 a été développé après la Seconde Guerre mondiale pour unifier les différents datums nationaux à travers l'Europe.
HTRS96 est le système de référence géodésique national de la Croatie, basé sur ITRF96 et compatible avec ETRS89.
HTRS96 a été établi en 1996 en tant que datum géodésique moderne de la Croatie.
EOV est le système de coordonnées par projection unifié national de la Hongrie, utilisé pour les SIG, la cartographie et les levés cadastraux.
EOV a été introduit en 1975 pour remplacer les systèmes de coordonnées hongrois antérieurs.
CH1903+ (Système Géodésique Suisse 1903+) est le système de référence géodésique officiel de la Suisse et du Liechtenstein. Il utilise l'ellipsoïde de Bessel 1841 avec un décalage à 3 paramètres (dx=674.4m, dy=15.1m, dz=405.3m) par rapport à WGS84. CH1903+ est une version améliorée du système original CH1903.
CH1903 a été établi en 1903 comme premier système de coordonnées suisse unifié. CH1903+ a été introduit ultérieurement comme version améliorée, utilisant l'ellipsoïde de Bessel 1841 et des mesures géodésiques modernes. Il constitue la base de la cartographie nationale suisse et du système de coordonnées LV95.
RGF93 (Reseau Geodesique Francais 1993) est le systeme de reference geodesique officiel de la France metropolitaine, aligne sur ETRS89 et equivalent a WGS84.
RGF93 a ete etabli en 1993 par l'IGN pour remplacer l'ancien systeme NTF.
SIRGAS2000, Lambert-93 est le système de projection officiel de la France métropolitaine. Il utilise une projection conique conforme de Lambert avec deux parallèles standards (44°N et 49°N) pour minimiser les distorsions sur le territoire français.
SIRGAS2000, Lambert-93 a été établi dans les années 1990 par l'IGN France dans le cadre du système RGF93 pour remplacer les multiples zones de projection locales. Il est devenu obligatoire pour toutes les données spatiales publiques françaises.
JGD2011 est le système géodésique national du Japon, mis à jour après le grand séisme de l'Est du Japon de 2011 pour tenir compte d'une déformation crustale importante.
JGD2011 a remplacé JGD2000 à la suite des déplacements crustaux massifs provoqués par le séisme de Tohoku de 2011 (Mw 9,0).
JGD2000 était le système géodésique national du Japon avant le séisme de 2011, basé sur ITRF94 et l'ellipsoïde GRS80.
JGD2000 a remplacé le datum de Tokyo en 2002, modernisant l'infrastructure d'arpentage du Japon avec des coordonnées compatibles GPS.
PRS92 (Système de référence philippin 1992) est le système de coordonnées géodésiques national des Philippines.
PRS92 a été établi en 1992 pour remplacer le datum de Luçon 1911.
GDM2000 est le système de référence géodésique national de la Malaisie, basé sur ITRF2000 et l'ellipsoïde GRS80.
GDM2000 a remplacé le datum malais de 1948 pour fournir un système de référence moderne et compatible GPS.
Indian 1975 est un datum géodésique principalement utilisé en Thaïlande et dans les pays d'Asie du Sud-Est.
Indian 1975 a été établi comme datum régional pour l'Asie du Sud-Est.
KGD2002 (Système Géodésique Coréen 2002) est le système officiel de la Corée du Sud, aligné sur ITRF2000 à l'époque 2002.0. Il utilise l'ellipsoïde GRS80 et est équivalent à WGS84.
KGD2002 a été adopté en 2002, remplaçant l'ancien Datum de Tokyo historiquement utilisé sur la péninsule coréenne. Il fournit un système moderne compatible GPS aligné sur ITRF.
Clarke 1880 est un ellipsoïde géodésique historique défini par Alexander Ross Clarke en 1880.
L'ellipsoïde de Clarke 1880 est devenu la base de nombreux datums nationaux en Afrique, y compris Arc 1950.
SAD69 (South American Datum 1969) est un système de référence géodésique historique utilisé en Amérique du Sud avant l'adoption de SIRGAS2000. Il utilise l'ellipsoïde sud-américain 1969 (a=6378160m, 1/f=298.25) et nécessite une transformation de Helmert à 7 paramètres pour une conversion précise vers WGS84. SAD69 reste important pour travailler avec des cartes anciennes, des registres cadastraux et des données d'infrastructure.
SAD69 a été établi en 1969 comme premier datum géodésique unifié pour l'Amérique du Sud, remplaçant de nombreux datums locaux et régionaux. Développé grâce à une coopération internationale sous les auspices de l'Institut Panaméricain de Géographie et d'Histoire (IPGH), il a servi de système de référence principal jusqu'à l'adoption progressive de SIRGAS2000.
Corrego Alegre est un datum géodésique historique brésilien utilisé principalement avant l'adoption de SIRGAS2000. Il utilise l'ellipsoïde International 1924 (Hayford) (a=6378388m, 1/f=297) et nécessite une transformation de Helmert à 7 paramètres pour une conversion précise vers WGS84. Corrego Alegre reste important pour les cartes brésiliennes anciennes, les registres cadastraux et les données d'infrastructure.
Corrego Alegre a été établi dans les années 1970 comme datum géodésique officiel du Brésil, remplaçant les anciens systèmes locaux. Nommé d'après l'observatoire Corrego Alegre au Minas Gerais, il a été le système de référence standard pour tous les levés officiels brésiliens jusqu'à l'adoption de SIRGAS2000 en 2005.
SIRGAS2000 (Systeme de Reference Geocentrique pour les Ameriques 2000) est le systeme geodesique officiel de l'Amerique du Sud, aligne sur ITRF2000. Systeme obligatoire au Bresil.
SIRGAS2000 a ete etabli en 2000 comme systeme de reference unifie pour l'Amerique du Sud.
Hartebeesthoek94 est le datum géodésique officiel de l'Afrique du Sud, aligné sur WGS84 et utilisant l'ellipsoïde WGS84 (a=6378137m, 1/f=298.257223563). Il est fonctionnellement équivalent à WGS84 pour la plupart des applications pratiques.
Hartebeesthoek94 a été établi en 1994 par le gouvernement sud-africain pour remplacer l'ancien Cape Datum. Le datum doit son nom à l'Observatoire de Radioastronomie Hartebeesthoek, qui sert de point de référence fondamental.
Arc 1950 est un datum géodésique historique utilisé en Afrique de l'Est, couvrant le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Il utilise l'ellipsoïde Clarke 1880 (a=6378249.145m, 1/f=293.465) et nécessite une transformation Helmert à 7 paramètres.
Arc 1950 a été établi dans les années 1950 dans le cadre d'un effort coordonné pour unifier la cartographie en Afrique de l'Est. Basé sur l'ellipsoïde Clarke 1880, il est issu d'observations topographiques le long de l'Arc Méridien Africain.
Arc 1960 est un datum géodésique historique utilisé en Afrique de l'Est et Centrale, couvrant le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Il utilise l'ellipsoïde Clarke 1880 et nécessite une transformation Helmert à 7 paramètres.
Arc 1960 a été établi en 1960 comme un ajustement actualisé du réseau géodésique Arc 1950, incorporant des mesures supplémentaires et des méthodes de calcul améliorées.
GDA2020 (Système Géodésique Australien 2020) est le système de référence géodésique officiel actuel de l'Australie, aligné sur ITRF2014 à l'époque 2020.0. Il utilise l'ellipsoïde GRS80 et offre une précision submétrique sur tout le continent australien.
GDA2020 a été publié par Geoscience Australia en 2017, remplaçant GDA94. Il reflète le mouvement tectonique accumulé de la plaque australienne (~1.5m depuis 1994) et aligne les données spatiales australiennes avec le positionnement GNSS moderne.
GDA94 (Système Géodésique Australien 1994) est l'ancien système officiel de l'Australie, aligné sur ITRF92 à l'époque 1994.0. Il utilise l'ellipsoïde GRS80 et est fonctionnellement équivalent à WGS84 pour la plupart des applications.
GDA94 a été adopté en 2000 comme premier système géocentrique australien, remplaçant les AGD66/AGD84. Il a fourni un système de référence moderne compatible GPS pour le continent.
NZGD2000 (Système Géodésique Néo-Zélandais 2000) est le système officiel de la Nouvelle-Zélande, aligné sur ITRF96 à l'époque 2000.0. Il utilise l'ellipsoïde GRS80 et est équivalent à WGS84.
NZGD2000 a été adopté en 2000, remplaçant l'ancien système NZGD49. Il fournit un système de référence moderne compatible GPS aligné sur le Cadre de Référence Terrestre International.
DMS (Degrés, Minutes, Secondes) est un format sexagésimal où les angles sont exprimés en degrés (°), minutes (') et secondes ("). C'est le format traditionnel pour les cartes papier et les appareils GPS.
Le format DMS trouve son origine dans l'astronomie babylonienne antique et a été adopté par les premiers navigateurs et cartographes européens. Il est resté la norme pour les cartes marines et topographiques jusqu'à l'adoption généralisée des degrés décimaux.
DDM (Degrés et Minutes Décimales) est un format combinant des degrés entiers avec des minutes exprimées en fraction décimale, largement utilisé dans les récepteurs GPS et la navigation maritime.
Le DDM est apparu comme un compromis pratique entre le format DMS traditionnel et les degrés décimaux modernes, offrant une meilleure précision que le DMS tout en restant compatible avec le traçage sur cartes analogiques.
Les Degrés Décimaux (DD) sont un format où la latitude et la longitude sont exprimées en fractions décimales de degrés, le format le plus utilisé en cartographie numérique et logiciels SIG.
Les degrés décimaux sont devenus pratiques avec l'avènement de l'informatique numérique et de la technologie GPS, permettant des calculs mathématiques directs sans conversion sexagésimale.
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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La transformation de Helmert à 7 paramètres est une méthode mathématique pour convertir des coordonnées entre deux systèmes géodésiques. Elle translate, fait pivoter et met à l'échelle le système en 3D.
Différents pays ont développé leurs propres systèmes géodésiques. La transformation à 7 paramètres est nécessaire car ces systèmes diffèrent en origine, orientation et échelle.
dx, dy, dz (mètres) - déplacements le long des axes X, Y, Z du référentiel géocentrique
rx, ry, rz (radians) - rotations autour de chaque axe pour aligner les orientations du datum
s (ppm) - facteur d'échelle ajustant les différences de taille entre ellipsoïdes
# Exemple : ED50 vers WGS84 (zone européenne) dx=-87 dy=-96 dz=-120 rx=0 ry=0 rz=0 s=0 # BJ54 vers WGS84 (Chine) dx=31.4 dy=144.3 dz=74.8 rx=0 ry=0 rz=0 s=0
Une notation sexagésimale où les coordonnées sont exprimées en degrés (°), minutes (') et secondes ("). Le format traditionnel utilisé sur les cartes papier et les appareils GPS.
Exemple : 23°3'3.78"N, 113°22'17.36"E
Un format de coordonnées où les degrés sont suivis de minutes exprimées en fraction décimale. Utilisé dans les récepteurs GPS, les phrases NMEA, les cartes topographiques USGS et les cartes aéronautiques.
Exemple : 40°26.7717'N, 79°58.9336'W
Degrés exprimés en une seule fraction décimale. Le format le plus utilisé en cartographie numérique et dans les logiciels SIG.
Exemple : 23.05105, 113.37149
Un système de grille métrique utilisé par l'Ordnance Survey pour toute la cartographie officielle du Royaume-Uni. Les coordonnées sont exprimées en est et nord en mètres.
Exemple : 530000 180000 (région de Londres)
Projection officielle française utilisée par l'IGN. Coordonnées en mètres.
Exemple : 652000 6850000 (région parisienne)