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NAD27 (Datum Norte-Americano 1927) é um datum geodésico histórico para os Estados Unidos, Canadá e México, baseado no elipsóide Clarke 1866.
NAD27 foi estabelecido em 1927 pelo U.S. Coast and Geodetic Survey. Usava Meades Ranch no Kansas como origem de referência.
NAD83 (Datum Norte-Americano 1983) é o sistema de referência geodésico oficial para Estados Unidos, Canadá, México e América Central. Utiliza o elipsóide GRS80.
NAD83 foi estabelecido em 1986, substituindo o antigo datum NAD27. Teve múltiplos refinamentos (NAD83(1986), NSRS2007, 2011) para melhorar a precisão usando observações GPS.
WGS84 (Sistema Geodésico Mundial 1984) é o sistema de referência geodésico padrão global usado pelo GPS. Ele define um sistema de coordenadas centrado na Terra e fixo à Terra, e um datum geodésico.
Desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA em 1984, o WGS84 passou por vários refinamentos (WGS84(G730), WGS84(G873), WGS84(G1150), WGS84(G1762)) para melhorar a precisão por meio de observações de satélites GPS.
UTM (Universal Transverse Mercator) é um sistema de projeção cartográfica que divide a Terra em 60 zonas, cada uma com 6 graus de longitude de largura.
O sistema UTM foi desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA na década de 1940 e posteriormente adotado pela OTAN.
MGRS (Sistema de Referência de Grade Militar) é um sistema global de grade baseado em projeções UTM. Divide a Terra em 60 zonas UTM com designadores de zona de grade.
MGRS foi desenvolvido pela OTAN durante a Guerra Fria como um sistema de grade militar padronizado para coordenar operações conjuntas. Adotado por organizações humanitárias e serviços de emergência.
GCJ-02 (Sistema de Coordenadas de Marte) é um datum geodésico usado na China para dados geoespaciais. Ele aplica um deslocamento criptografado às coordenadas WGS84 para cumprir as regulamentações nacionais.
Desenvolvido pelo Escritório Nacional de Levantamento e Mapeamento da China, o GCJ-02 foi introduzido para implementar a política de segurança nacional sobre informações geoespaciais. A maioria dos serviços de mapas chineses usa este sistema.
BD-09 (Sistema de Coordenadas Baidu) é um sistema geodésico desenvolvido pela Baidu, baseado no GCJ-02 com criptografia adicional para uso no Baidu Maps e serviços relacionados.
A Baidu desenvolveu o BD-09 aplicando uma camada de criptografia secundária sobre o GCJ-02 para ofuscar ainda mais as coordenadas. É proprietário da Baidu e usado exclusivamente em seu ecossistema de mapeamento.
CGCS2000 (Sistema Geodésico de Coordenadas da China 2000) é o sistema oficial de coordenadas geodésicas nacional da China, substituindo os sistemas Beijing 1954 e Xian 1980. Ele está alinhado com o ITRF97.
CGCS2000 foi oficialmente adotado pelo Conselho de Estado da China em 2008 como padrão nacional.
BJ54 (Sistema de Coordenadas de Pequim 1954) foi o primeiro sistema de coordenadas geodésicas nacional da China.
BJ54 foi estabelecido em 1954 baseado no datum soviético Pulkovo 1942.
BJ2000 é o sistema de referência geodésico moderno da China baseado em CGCS2000, estabelecido para substituir o BJ54.
BJ2000 foi desenvolvido junto com CGCS2000 como parte da modernização da infraestrutura geodésica da China.
Xi'an 80 (Xian1980, Sistema Geodésico Chinês 1980) é um sistema geodésico nacional chinês estabelecido na década de 1980. Utiliza o elipsoide IAG75 (a=6378140m, 1/f=298.257) e uma transformação Helmert de 7 parâmetros desde WGS84.
Xi'an 80 foi estabelecido na década de 1980 como o segundo sistema geodésico nacional da China, substituindo o sistema BJ54 anterior. Melhorou a precisão usando o elipsoide IAG75 e um modelo geoidal mais preciso, fornecendo uma referência unificada para mapeamento nacional e projetos de infraestrutura.
OSGB36 (Ordnance Survey Grã-Bretanha 1936) é o datum geodésico oficial para Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Utiliza o elipsóide Airy 1830.
OSGB36 foi estabelecido em 1936 pelo Ordnance Survey como um datum nacional unificado. Forma a base do sistema de projeção British National Grid (BNG).
ETRS89 é o sistema de referência geodésico recomendado pela UE para a Europa, fixado à parte estável da Placa Eurasiática.
ETRS89 foi estabelecido em 1990 pela subcomissão EUREF.
ED50 foi o principal sistema de referência geodésico para a Europa Ocidental durante meados do século XX.
ED50 foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial para unificar os vários datums nacionais da Europa.
HTRS96 é o sistema de referência geodésico nacional da Croácia, baseado no ITRF96 e compatível com ETRS89.
HTRS96 foi estabelecido em 1996 como o datum geodésico moderno da Croácia.
EOV é o sistema de coordenadas de projeção unificado nacional da Hungria, usado para GIS, mapeamento e levantamentos cadastrais.
EOV foi introduzido em 1975 para substituir sistemas de coordenadas húngaros anteriores.
CH1903+ (Datum Geodésico Suíço 1903+) é o datum geodésico oficial da Suíça e Liechtenstein. Utiliza o elipsoide de Bessel 1841 com deslocamento de 3 parâmetros (dx=674.4m, dy=15.1m, dz=405.3m) do WGS84.
CH1903 foi estabelecido originalmente em 1903 como o primeiro sistema de coordenadas suíço unificado. CH1903+ foi introduzido posteriormente como versão refinada com o elipsoide de Bessel 1841.
RGF93 (Réseau Géodésique Français 1993) é o datum geodésico oficial da França metropolitana, alinhado com ETRS89 e funcionalmente equivalente a WGS84. Utiliza o elipsoide GRS80 e é a base do sistema de projeção SIRGAS2000, Lambert-93.
RGF93 foi estabelecido em 1993 pelo IGN francês para substituir o antigo sistema NTF. Alinha a França com o sistema de referência europeu ETRS89.
SIRGAS2000, Lambert-93 (EPSG:2154) é o sistema de projeção oficial da França metropolitana, baseado no datum RGF93 com elipsoide GRS80.
SIRGAS2000, Lambert-93 foi estabelecido nos anos 1990 pelo IGN francês como sistema nacional unificado.
JGD2011 é o sistema geodésico nacional do Japão, atualizado após o Grande Terremoto do Leste do Japão de 2011 para considerar a significativa deformação crustal.
JGD2011 substituiu JGD2000 após os deslocamentos crustais maciços causados pelo terremoto de Tohoku de 2011 (Mw 9,0).
JGD2000 foi o sistema geodésico nacional do Japão antes do terremoto de 2011, baseado no ITRF94 e no elipsoide GRS80.
JGD2000 substituiu o Datum de Tóquio em 2002, modernizando a infraestrutura de levantamento do Japão com coordenadas compatíveis com GPS.
PRS92 (Sistema de Referência Filipino 1992) é o sistema de coordenadas geodésicas nacional das Filipinas.
PRS92 foi estabelecido em 1992 para substituir o Datum de Luzon 1911.
GDM2000 é o sistema de referência geodésico nacional da Malásia, baseado no ITRF2000 e no elipsoide GRS80.
GDM2000 substituiu o Datum Malaio 1948 para fornecer um sistema de referência moderno e compatível com GPS.
Indian 1975 é um datum geodésico usado principalmente na Tailândia e em países do Sudeste Asiático.
Indian 1975 foi estabelecido como um datum regional para o Sudeste Asiático.
KGD2002 (Datum Geodésico Coreano 2002) é o datum geodésico oficial da Coreia do Sul, alinhado com ITRF2000 na época 2002.0.
KGD2002 foi adotado em 2002, substituindo o antigo Datum de Tóquio historicamente usado na península coreana.
Clarke 1880 é um elipsoide geodésico histórico definido por Alexander Ross Clarke em 1880.
O elipsoide Clarke 1880 tornou-se a base para muitos datums nacionais na África, incluindo Arc 1950.
SAD69 (South American Datum 1969) é um sistema de referência geodésico histórico usado na América do Sul antes da adoção do SIRGAS2000. Utiliza o elipsoide Sul-Americano 1969 (a=6378160m, 1/f=298.25) e requer transformação Helmert de 7 parâmetros para conversão precisa ao WGS84. SAD69 continua importante para trabalhar com mapas antigos, registros cadastrais e dados de infraestrutura.
SAD69 foi estabelecido em 1969 como o primeiro datum geodésico unificado para a América do Sul, substituindo numerosos datums locais e regionais. Foi desenvolvido por meio de cooperação internacional sob os auspícios do Instituto Pan-Americano de Geografia e História (IPGH).
Corrego Alegre é um datum geodésico histórico brasileiro usado principalmente antes da adoção do SIRGAS2000. Utiliza o elipsoide Internacional 1924 (Hayford) (a=6378388m, 1/f=297) e requer transformação Helmert de 7 parâmetros para conversão precisa ao WGS84. Corrego Alegre continua importante para mapas brasileiros antigos e registros cadastrais.
Corrego Alegre foi estabelecido na década de 1970 como o datum geodésico oficial do Brasil, substituindo sistemas locais antigos. Nomeado após o observatório Corrego Alegre em Minas Gerais, foi o sistema de referência padrão para todos os levantamentos oficiais brasileiros até a adoção do SIRGAS2000 em 2005.
SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000) é o datum geodésico oficial da América do Sul, alinhado com ITRF2000 na época 2000.0. Usa o elipsoide GRS80, equivalente ao WGS84. Sistema obrigatório no Brasil.
SIRGAS2000 foi estabelecido em 2000 como o sistema de referência geodésico unificado da América do Sul, substituindo datuns locais.
Hartebeesthoek94 é o datum geodésico oficial da África do Sul, alinhado com WGS84 e usando o elipsoide WGS84 (a=6378137m, 1/f=298.257223563). É funcionalmente equivalente ao WGS84 para a maioria das aplicações práticas.
Hartebeesthoek94 foi estabelecido em 1994 pelo governo sul-africano para substituir o antigo Cape Datum. O datum recebe o nome do Observatório de Radioastronomia Hartebeesthoek, que serve como ponto de referência fundamental.
Arc 1950 é um datum geodésico histórico usado na África Oriental, cobrindo Quênia, Tanzânia, Uganda, Etiópia, Somália e Sudão. Utiliza o elipsoide Clarke 1880 e requer transformação Helmert de 7 parâmetros.
Arc 1950 foi estabelecido na década de 1950 como parte de um esforço coordenado para unificar o mapeamento nos países da África Oriental. Baseado no elipsoide Clarke 1880.
Arc 1960 é um datum geodésico histórico usado na África Oriental e Central, cobrindo Quênia, Tanzânia, Uganda, Burundi e Ruanda. Utiliza o elipsoide Clarke 1880.
Arc 1960 foi estabelecido em 1960 como um ajuste atualizado da rede geodésica Arc 1950, incorporando medições adicionais para países da África Oriental e Central.
GDA2020 (Datum Geocêntrico da Austrália 2020) é o datum geodésico oficial atual da Austrália, alinhado com ITRF2014 na época 2020.0. Utiliza o elipsoide GRS80 com precisão submétrica.
GDA2020 foi lançado pela Geoscience Australia em 2017, substituindo GDA94. Reflete o movimento tectônico acumulado da placa australiana (~1.5m desde 1994).
GDA94 (Datum Geocêntrico da Austrália 1994) é o datum geodésico oficial anterior da Austrália, alinhado com ITRF92 na época 1994.0. Equivalente a WGS84 para a maioria das aplicações.
GDA94 foi adotado em 2000 como o primeiro datum geocêntrico da Austrália, substituindo AGD66/AGD84.
NZGD2000 (Datum Geodésico da Nova Zelândia 2000) é o datum geodésico oficial da Nova Zelândia, alinhado com ITRF96 na época 2000.0.
NZGD2000 foi adotado em 2000, substituindo o antigo datum NZGD49. Fornece um sistema moderno compatível com GPS.
GMS (Graus, Minutos, Segundos) é um formato sexagesimal onde os ângulos são expressos em graus (°), minutos (') e segundos ("). É o formato tradicional para mapas impressos e dispositivos GPS.
O formato GMS tem origem na astronomia babilônica antiga e foi adotado pelos primeiros navegadores e cartógrafos europeus. Permaneceu o padrão para cartas náuticas e mapas topográficos até a adoção generalizada de graus decimais.
DDM (Graus e Minutos Decimais) é um formato que combina graus inteiros com minutos expressos como fração decimal, amplamente utilizado em receptores GPS e navegação marítima.
DDM surgiu como um compromisso prático entre o GMS tradicional e os graus decimais modernos, oferecendo melhor precisão que o GMS enquanto mantém compatibilidade com plotagem em cartas analógicas.
Graus Decimais (DD) é um formato onde a latitude e longitude são expressas como frações decimais de graus, o formato mais utilizado em mapeamento digital e software GIS.
Os graus decimais tornaram-se práticos com o advento da computação digital e da tecnologia GPS, permitindo cálculos matemáticos diretos sem necessidade de conversão 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 suportados
A transformação de Helmert de 7 parâmetros é um método matemático para converter coordenadas entre sistemas geodésicos. Essencial para conversões entre sistemas locais e WGS84.
Diferentes países usam diferentes elipsoides. A transformação de 7 parâmetros é necessária pois estes sistemas diferem em origem, orientação e escala.
dx, dy, dz (metros) - deslocamentos ao longo dos eixos X, Y, Z do sistema de referência centrado na Terra
rx, ry, rz (radianos) - rotações em torno de cada eixo para alinhar as orientações do datum
s (ppm) - fator de escala que ajusta diferenças de tamanho entre elipsoides
# Exemplo: ED50 → WGS84 (zona europeia) 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
Notação sexagesimal onde as coordenadas são expressas em graus (°), minutos (') e segundos ("). O formato tradicional usado em mapas impressos e dispositivos GPS.
Exemplo: 23°3'3.78"N, 113°22'17.36"E
Um formato de coordenadas onde os graus são seguidos de minutos expressos como fração decimal. Usado em receptores GPS, sentenças NMEA, mapas topográficos USGS e cartas de aviação.
Exemplo: 40°26.7717'N, 79°58.9336'W
Graus expressos como uma única fração decimal. O formato mais utilizado em mapeamento digital e software GIS.
Exemplo: 23.05105, 113.37149
Um sistema de grade métrica usado pelo Ordnance Survey para todos os mapeamentos oficiais do Reino Unido. As coordenadas são expressas em este e norte em metros.
Exemplo: 530000 180000 (área de Londres)
Projeção oficial francesa usada pelo IGN.
Exemplo: 652000 6850000 (Paris)