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NAD27(북미 측지계 1927)은 미국, 캐나다, 멕시코의 역사적 측지계입니다. Clarke 1866 타원체를 기반으로 합니다.
NAD27은 1927년 미국 해안측지측량국에 의해 확립되었습니다. 캔자스주의 Meades Ranch를 기준점으로 사용했습니다.
NAD83(북미 측지계 1983)은 미국, 캐나다, 멕시코 및 중앙아메리카의 공식 측지 참조 시스템입니다. GRS80 타원체를 사용합니다.
NAD83은 1986년에 제정되어 기존의 NAD27 측지계를 대체했습니다. GPS 관측을 통한 정밀도 향상을 위해 여러 차례 개선(NAD83(1986), NSRS2007, 2011)을 거쳤습니다.
WGS84(World Geodetic System 1984)는 GPS에서 사용하는 글로벌 표준 측지 참조 시스템입니다. 지구 중심, 지구 고정 좌표계와 측지 기준을 정의합니다.
1984년 미국 국방부에 의해 개발된 WGS84는 GPS 위성 관측을 통해 정확도를 개선하기 위해 여러 차례 개선(WGS84(G730), WGS84(G873), WGS84(G1150), WGS84(G1762))을 거쳤습니다.
UTM(Universal Transverse Mercator)은 지구를 각각 경도 6도 너비의 60개 영역으로 나누는 지도 투영 시스템입니다.
UTM 시스템은 1940년대 미 육군 공병대에 의해 개발되었으며 이후 NATO에 채택되었습니다.
MGRS(군사 격자 참조 시스템)는 UTM 투영법을 기반으로 한 글로벌 격자 참조 시스템입니다. 지구를 60개의 UTM 영역으로 나누고 격자 영역 지정자와 100km 사각형 식별자를 사용합니다.
MGRS는 냉전 시대에 NATO가 연합 작전 조정을 위한 표준화된 군사 격자 시스템으로 개발했습니다. 이후 인도적 지원 조직, 응급 서비스 및 야외 레크리에이션에서 채택되었습니다.
GCJ-02(화성 좌표계)는 중국에서 지리공간 데이터에 사용되는 측지 기준입니다. 국가 규정을 준수하기 위해 WGS84 좌표에 암호화된 오프셋을 적용합니다.
중국 국가측량매핑국에 의해 개발된 GCJ-02는 지리공간 정보에 대한 국가 안보 정책을 구현하기 위해 도입되었습니다. 대부분의 중국 지도 서비스가 이 시스템을 사용합니다.
BD-09(바이두 좌표계)는 바이두가 개발한 측지 시스템으로, GCJ-02를 기반으로 추가 암호화를 적용하여 바이두 지도 및 관련 서비스에 사용됩니다.
바이두는 GCJ-02 위에 2차 암호화 계층을 적용하여 BD-09를 개발했습니다. 이는 바이두에 독점적이며 지도 생태계에서 독점적으로 사용됩니다.
CGCS2000(China Geodetic Coordinate System 2000)은 중국의 공식 국가 측지 좌표계로, Beijing 1954 및 Xian 1980 시스템을 대체합니다. ITRF97과 정렬됩니다.
CGCS2000은 2008년 중국 국무원에 의해 국가 표준으로 공식 채택되었습니다.
BJ54(Beijing 1954 Coordinate System)는 중국의 첫 번째 국가 측지 좌표계입니다.
BJ54는 1954년 소련 Pulkovo 1942 측지계를 기반으로 설립되었습니다.
BJ2000은 CGCS2000을 기반으로 한 중국의 현대 측지 참조 시스템으로, BJ54를 대체하기 위해 설립되었습니다.
BJ2000은 중국의 측지 인프라 현대화의 일환으로 CGCS2000과 함께 개발되었습니다.
시안80은 1980년대에 확립된 중국의 국가 측지 기준으로 IAG75 타원체(a=6378140m, 1/f=298.257)를 사용합니다.
시안80은 기존 BJ54 시스템을 대체하는 중국의 두 번째 국가 측지 기준으로 1980년대에 확립되었습니다.
OSGB36(영국 육지측량국 1936)은 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드의 공식 측지 측지계입니다. Airy 1830 타원체를 사용합니다.
OSGB36은 1936년 영국 육지측량국에 의해 통합 국가 측지계로 확립되었습니다. 영국 국가 그리드(BNG) 투영 시스템의 기초를 형성합니다.
ETRS89은 EU가 권장하는 유럽 측지 참조 시스템으로, 유라시아 판의 안정적인 부분에 고정되어 있습니다.
ETRS89은 1990년 EUREF 하위 위원회에 의해 설립되었습니다.
ED50은 20세기 중반 서유럽의 주요 측지 참조 시스템이었습니다.
ED50은 제2차 세계 대전 이후 유럽 전역의 다양한 국가 측지계를 통합하기 위해 개발되었습니다.
HTRS96은 크로아티아의 국가 측지 참조 시스템으로, ITRF96을 기반으로 하며 ETRS89과 호환됩니다.
HTRS96은 1996년 크로아티아의 현대 측지 기준으로 설립되었습니다.
EOV는 헝가리의 국가 통합 투영 좌표계로, GIS, 매핑 및 지적 측량에 사용됩니다.
EOV는 1975년에 이전 헝가리 좌표계를 대체하기 위해 도입되었습니다.
CH1903+(스위스 측지계 1903+)는 스위스와 리히텐슈타인의 공식 측지 기준입니다. Bessel 1841 타원체를 사용하며 WGS84로부터 3-파라미터 이동(dx=674.4m, dy=15.1m, dz=405.3m)이 적용됩니다.
CH1903은 1903년 최초의 통합 스위스 좌표계로 확립되었습니다. CH1903+는 이후 Bessel 1841 타원체를 사용하는 개선 버전으로 도입되었습니다.
RGF93(프랑스 측지망 1993)은 프랑스 본토의 공식 측지 기준으로, ETRS89에 정렬되며 WGS84와 기능적으로 동등합니다. GRS80 타원체를 사용하며 SIRGAS2000, Lambert-93 투영법의 기반입니다.
RGF93은 1993년 프랑스 IGN에 의해 기존 NTF 시스템을 대체하기 위해 확립되었습니다. 프랑스를 유럽 ETRS89에 정렬시킵니다.
SIRGAS2000, Lambert-93(EPSG:2154)는 프랑스 본토의 공식 투영 좌표계입니다. RGF93 측지계를 기반으로 Lambert 등각 원추 투영법을 사용합니다.
SIRGAS2000, Lambert-93은 1990년대 프랑스 IGN에 의해 RGF93 시스템의 일부로 확립되어 복수의 지역 투영대를 대체했습니다.
JGD2011은 일본의 국가 측지 시스템으로, 2011년 동일본 대지진 이후 심각한 지각 변형을 반영하여 업데이트되었습니다.
JGD2011은 2011년 도호쿠 지진(Mw 9.0)으로 인한 대규모 지각 변위 이후 JGD2000을 대체했습니다.
JGD2000은 2011년 지진 이전 일본의 국가 측지 시스템으로, ITRF94와 GRS80 타원체를 기반으로 합니다.
JGD2000은 2002년 Tokyo Datum을 대체하여 GPS 호환 좌표로 일본의 측량 인프라를 현대화했습니다.
PRS92(Philippine Reference System 1992)는 필리핀의 국가 측지 좌표계입니다.
PRS92는 1992년에 Luzon Datum 1911을 대체하기 위해 설립되었습니다.
GDM2000은 말레이시아의 국가 측지 참조 시스템으로, ITRF2000과 GRS80 타원체를 기반으로 합니다.
GDM2000은 Malayan Datum 1948을 대체하여 현대적이고 GPS 호환 가능한 참조 시스템을 제공합니다.
Indian 1975는 주로 태국 및 동남아시아 국가에서 사용되는 측지 기준입니다.
Indian 1975는 동남아시아의 지역 기준으로 설립되었습니다.
KGD2002(한국측지계2002)는 대한민국의 공식 측지 기준으로, ITRF2000(2002.0 기준)과 정렬됩니다. GRS80 타원체를 사용하며 대부분의 응용에서 WGS84와 기능적으로 동등합니다.
KGD2002는 2002년에 도입되어 한반도에서 역사적으로 사용된 기존 도쿄 측지계를 대체했습니다. 국제 지구 기준 프레임(ITRF)과 정렬된 현대적인 GPS 호환 참조 시스템을 제공합니다.
Clarke 1880은 Alexander Ross Clarke이 1880년에 정의한 역사적인 측지 타원체입니다.
Clarke 1880 타원체는 Arc 1950을 포함한 많은 아프리카 국가 측지계의 기초가 되었습니다.
SAD69(남미 측지 기준계 1969)는 SIRGAS2000이 채택되기 전에 남미 전역에서 사용된 역사적인 측지 참조 시스템입니다. 남미 1969 타원체(a=6378160m, 1/f=298.25)를 사용하며 WGS84로의 정확한 변환을 위해 7-파라미터 헬머트 변환이 필요합니다. SAD69는 구형 지도, 지적 기록 및 인프라 데이터 작업에 여전히 중요합니다.
SAD69는 1969년에 남미 최초의 통합 측지 기준계로 확립되어 수많은 지역 측지계를 대체했습니다. 범미주지리역사연구소(PAIGH)의 후원 아래 국제 협력을 통해 개발되었습니다. 2000년대 이후 SIRGAS2000이 점진적으로 채택되기 전까지 대부분의 남미 국가에서 주요 참조 시스템으로 사용되었습니다.
Corrego Alegre는 SIRGAS2000 채택 이전에 브라질에서 사용된 역사적인 측지 기준계입니다. 국제1924(헤이퍼드) 타원체(a=6378388m, 1/f=297)를 사용하며 WGS84로의 정확한 변환을 위해 7-파라미터 헬머트 변환이 필요합니다.
Corrego Alegre는 1970년대 브라질의 공식 측지 기준계로 확립되었으며, 미나스제라이스주의 Corrego Alegre 천문대 이름을 따서 명명되었습니다. 2005년 SIRGAS2000 채택까지 브라질 모든 공식 측량의 표준 참조 시스템이었습니다.
SIRGAS2000(아메리카 대륙 지심 기준계 2000)은 남아메리카의 공식 측지 기준으로 ITRF2000에 정렬됩니다. 브라질의法定 시스템입니다.
SIRGAS2000은 2000년에 남아메리카 통합 측지 기준계로 확립되었습니다.
Hartebeesthoek94는 남아프리카공화국의 공식 측지 기준계로, WGS84에 정렬되며 WGS84 타원체(a=6378137m)를 사용합니다. 대부분의 실용적 응용에서 WGS84와 기능적으로 동등합니다.
Hartebeesthoek94는 1994년 남아프리카 정부에 의해 기존 Cape Datum을 대체하기 위해 확립되었습니다. Hartebeesthoek 전파천문대의 이름을 따서 명명되었습니다.
Arc 1950은 동아프리카에서 사용된 역사적 측지 기준계로, 케냐, 탄자니아, 우간다, 에티오피아, 소말리아, 수단을 포함합니다. Clarke 1880 타원체를 사용하며 7-파라미터 헬머트 변환이 필요합니다.
Arc 1950은 1950년대 동아프리카 국가들의 지도 제작을 통합하기 위한 노력의 일환으로 확립되었습니다. Clarke 1880 타원체를 기반으로 아프리카 자오선 아크를 따라 측량 관측망에서 파생되었습니다.
Arc 1960은 동·중앙아프리카에서 사용된 역사적 측지 기준계로, 케냐, 탄자니아, 우간다, 부룬디, 르완다를 포함합니다. Clarke 1880 타원체를 사용합니다.
Arc 1960은 1960년 Arc 1950 측지 네트워크의 업데이트된 조정으로 확립되어, 동·중앙아프리카 국가들의 추가 측량 데이터와 개선된 계산 방법을 통합했습니다.
GDA2020(호주 지심 측지계 2020)은 ITRF2014(2020.0 기준)와 정렬된 호주의 현행 공식 측지 기준입니다. GRS80 타원체를 사용하며 호주 대륙 전역에서 서브미터 정밀도를 제공합니다.
GDA2020은 2017년 Geoscience Australia에서 발표되어 GDA94를 대체했습니다. 1994년 이후 호주 판의 북동쪽 이동으로 인한 누적 지각 운동(약 1.5m)을 반영하여 호주의 공간 데이터를 최신 GNSS 측위와 정렬합니다.
GDA94(호주 지심 측지계 1994)는 ITRF92(1994.0 기준)와 정렬된 호주의 이전 공식 측지 기준입니다. GRS80 타원체를 사용하며 대부분의 응용에서 WGS84와 기능적으로 동등합니다.
GDA94는 2000년에 호주 최초의 지심 측지계로 채택되어 AGD66/AGD84를 대체했습니다. 호주 대륙에 현대적이고 GPS 호환 가능한 참조 시스템을 제공했습니다.
NZGD2000(뉴질랜드 측지계 2000)은 ITRF96(2000.0 기준)과 정렬된 뉴질랜드의 공식 측지 기준입니다. GRS80 타원체를 사용하며 대부분의 응용에서 WGS84와 기능적으로 동등합니다.
NZGD2000은 2000년에 채택되어 기존 NZGD49 측지계를 대체했습니다. 국제 지구 기준 프레임(ITRF)과 정렬된 현대적이고 GPS 호환 가능한 참조 시스템을 제공합니다.
DMS(도, 분, 초)는 각도를 도(°), 분('), 초(")로 표현하는 육십진법 좌표 형식입니다. 종이 지도와 GPS 장치의 전통적인 형식입니다.
DMS 형식은 고대 바빌로니아 천문학에 기원을 두고 초기 유럽 항해사와 지도 제작자에 의해 채택되었습니다. 십진법이 널리 보급되기 전까지 해도와 지형도의 표준 형식이었습니다.
DDM(도와 십진법 분)은 정수 도와 소수로 표현된 분을 결합한 좌표 형식으로, GPS 수신기와 해상 항법에서 널리 사용됩니다.
DDM은 전통적인 DMS 형식과 현대 십진법 사이의 실용적인 절충안으로 등장했으며, 아날로그 해도 플로팅과의 호환성을 유지하면서 DMS보다 우수한 정밀도를 제공합니다.
십진법 도(DD)는 위도와 경도를 도의 소수 부분으로 표현하는 좌표 형식으로, 디지털 매핑 및 GIS 소프트웨어에서 가장 널리 사용되는 형식입니다.
십진법 도는 디지털 컴퓨팅과 GPS 기술의 출현으로 실용화되었으며, 육십진법 변환 없이 직접 수학적 계산이 가능해졌습니다.
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.
무제한 항목 배치 변환
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39+ 좌표 형식 지원
7-파라미터 Helmert 변환은 서로 다른 측지계 간에 좌표를 변환하는 수학적 방법입니다. 3D 공간에서 좌표계를 이동, 회전 및 축척하여 정렬합니다.
각국과 지역은 서로 다른 타원체와 기준점을 사용하여 고유한 측지계를 개발했습니다. 이러한 시스템과 WGS84 간 변환에는 7-파라미터 Helmert 변환이 필요합니다.
dx, dy, dz (미터) — 지구 중심 참조 프레임의 X, Y, Z 축을 따른 이동
rx, ry, rz (라디안) — 측지계 방향 정렬을 위한 각 축의 회전
s (ppm) — 타원체 간 크기 차이를 조정하는 축척 계수
# 일반적인 7-파라미터 예: ED50 → WGS84 (유럽 지역) dx=-87 dy=-96 dz=-120 rx=0 ry=0 rz=0 s=0 # BJ54 → WGS84 (중국 지역, 파라미터는 다를 수 있음) dx=31.4 dy=144.3 dz=74.8 rx=0 ry=0 rz=0 s=0 # 정확한 파라미터는 지역에 따라 다릅니다. # 공식 값은 현지 측량 기관에 문의하세요.
좌표를 도(°), 분('), 초(")로 표현하는 육십진법 표기법입니다. 종이 지도와 GPS 장치에서 사용되는 전통적인 형식입니다.
예: 23°3'3.78"N, 113°22'17.36"E
도 뒤에 10진수 분수로 표현된 분이 따르는 좌표 형식입니다. GPS 수신기, NMEA 문장, USGS 지형도 및 항공 차트에서 널리 사용됩니다. DDM은 사람이 읽을 수 있는 도와 정확한 10진수 분을 결합합니다.
예: 40°26.7717'N, 79°58.9336'W
도를 단일 10진수 분수로 표현합니다. 디지털 매핑 및 GIS 소프트웨어에서 가장 널리 사용되는 형식입니다.
예: 23.05105, 113.37149
영국 육지측량국이 모든 공식 UK 지도 제작에 사용하는 미터법 그리드 시스템입니다. 좌표는 동향과 북향(미터)으로 표현됩니다.
예: 530000 180000(런던 지역)
IGN 공식 프랑스 투영법. 좌표는 미터 단위.
예: 652000 6850000 (파리 지역)