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カッシーニ図法(Cassini Projection)

カッシーニ図法(Cassini Projection)は、18世紀にイタリア出身の天文学者ジャック・カッシーニによって考案された正軸横メルカトル図法の一種で、中央経線に沿った地域を正確に表現することを目的としています。中央経線とその周辺の形状や距離の歪みが少ないため、細長い南北方向の地域の地図化に適しています。一方、中央経線から離れるほど形状や面積の歪みが増加します。歴史的には19世紀の多くの国土測量や軍事地図に用いられた実績があります。

2025-10-30 18:46:43

クラスター放物線図法(Craster Parabolic Projection)

クラスター放物線図法は、地図投影法の一種で、地球の表面を放物線の形状に近い方法で平面に投影する擬円筒図法(pseudo-cylindrical projection)に分類されます。この手法は1910年にジョン・クラスター(John Craster)によって考案され、主に世界地図の作成に使用されます。地図の緯線は直線で等間隔に配置され、経線は中心経線を除いて放物線状に描かれるのが特徴です。面積の歪みを抑えつつ、比較的滑らかなビジュアルバランスを実現しているため、教育資料や視覚的に分かりやすい地球表示に適しています。

2025-10-24 16:05:14

パターソン図法(Patterson Projection)

パターソン図法(Patterson Projection)は、結晶学において原子間ベクトルの分布を解析するために用いられる数学的手法です。X線回折実験から得られる強度データをもとに、原子の相対的な位置関係を示す「パターソン関数」を計算し、結晶構造を解明する際の補助手段として利用されます。この手法は、特に未知の構造解析において、直接位相決定が困難な場合に役立ち、重原子法や分子置換法などと併用されることが多いです。

2025-10-30 19:05:55

ホティン斜軸メルカトル図法(Hotine Oblique Mercator Projection)

ホティン斜軸メルカトル図法(Hotine Oblique Mercator Projection)は、標準的なメルカトル図法を斜め方向に適用したもので、地球上の特定の地域や帯状エリアを正確に表現するために設計されています。特に、経度や緯度の軸に対して斜めに伸びる長い地域を、歪みを抑えて表現できるのが特徴です。航空測量、測地学、地籍図作成などの分野で広く利用されています。

2025-10-30 18:57:31

ベルクハウス星型図法(Berghaus Star AAG)

ベルクハウス星型図法(Berghaus Star Projection)は、地球儀の全表面を星型(スターフォーム)に分割して展開するユニークな地図投影法です。ドイツの地理学者ハーマン・ベルクハウス(Hermann Berghaus)によって19世紀に考案され、その美しさと独特な構成から、主に装飾的または教育的な目的で使用されてきました。とくにAAG(American Association of Geographers)によって用いられたバリエーションは、地理学における象徴的なデザインとして知られています。

2025-10-24 16:19:42

ウィンケル三重投影(Winkel Tripel Projection)

ウィンケル三重投影(Winkel Tripel Projection)とは、地理情報を地図上にできるだけバランスよく投影することを目的に開発された地図投影法です。1921年にドイツの地理学者オスカー・ウィンケル(Oswald Winkel)によって考案され、正射図法(Equirectangular projection)とアイトフ図法(Aitoff projection)を組み合わせて作られました。緯度・経度の歪み、面積の歪み、距離の歪みを「三重」に抑えるという意味で「Tripel(三重)」の名がついています。世界地図の表示において、バランスの取れた見た目を実現するため、多くの国の地図帳や教育資料などで使用されています。

2025-10-24 15:52:12

ハマー投影法(Hammer projection)

ハマー投影法(Hammer projection)は、ランベルト正積方位図法を修正した投影法で、ハマー=アイトフ図法(Hammer–Aitoff projection)とも呼ばれます。1892年にドイツの地図製作者エルンスト・フォン・ハマーによって開発され、ロシアの地図製作者ダヴィド・アイトフの研究に着想を得たもので、アイトフ投影の改良版として位置付けられています。

2025-10-30 18:53:16

正弦曲線図法(Sinusoidal Projection)

正弦曲線図法は、1650 年にフランスの地図製作者サムソンによって考案された擬似円筒正積図法です。サムソン図法またはサムソン・フラムスティード図法とも呼ばれます。その核心的な特徴は、緯度が等距離の平行直線、経線が中心子午線に対称な正弦曲線、中心子午線が長さ比 1 の直線、赤道が非変形線であり、正確な面積比を効果的に維持できることです。投影後、赤道の長さは中心子午線の 2 倍になり、極は点として投影され、突出したエッジを形成し、経緯線は赤道と中心子午線に沿って対称的に分布します。

2025-09-17 13:33:44

キューブ図法(Cube Projection)

キューブ図法とは、地球の球体表面を6つの正方形(キューブの各面)に分割し、それぞれを展開して平面上に投影する手法です。主に3Dグラフィックス、仮想現実(VR)、天球パノラマ、そして一部のGIS(地理情報システム)で用いられ、球状データを効率よく2Dにマッピングする手法の一つとして知られています。キューブマップとも呼ばれ、立体的な環境表現に優れた利点を持ちます。

2025-10-24 15:31:25

ランベルト正積方位図法(Lambert Azimuthal Equal-Area Projection)

ランベルト正積方位図法は、1772 年にドイツの数学者ヨハン・ハインリッヒ・ランベルトによって提案された、面積を正確に保持する方位図法です。この投影法は、地球表面の点を球面投影を通じて平面に写像し、投影前後の面積比を厳密に等しく保つという特性を持ちます。投影の中心では一切の歪みが発生せず、中心からの距離が離れるにつれて、角度や形状の歪みは増加しますが、面積の歪みは常にゼロです。

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