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Beijing 1954(北京1954座標系|EPSG:4214)

Beijing 1954(北京1954座標系、EPSG:4214)は、1950年代に中国で制定された国家測地基準であり、新中国成立後に初めて全国統一の測量・地図作成を目的として導入された非地心(ノンジオセントリック)測地座標系です。旧ソ連の測地体系を参照し、Krasovsky 1940 楕円体を基準として構築されました。本座標系は、中国全土における基礎測量、地形図作成、インフラ建設、国土管理などに長期間使用され、20世紀後半の中国の測绘(測量・地図作成)体系の基盤を成してきました。現在では、より高精度で地心基準に基づく CGCS2000 に公式に置き換えられていますが、歴史資料やレガシーデータの処理において依然として重要な役割を担っています。

2026-01-09 17:29:34

Batavia(Batavia Datum | EPSG:4211)

Batavia(Batavia Datum|EPSG:4211)は、旧オランダ領東インド(現在のインドネシア)において 20 世紀前半に使用された地域限定型の非地心測地基準です。本測地基準は、当時の植民地行政、地形測量、地籍調査、インフラ整備を目的として整備され、ジャワ島を中心とした測量・地図作成の統一基盤として機能しました。現在では、ITRF や WGS84 などの現代的な地心座標系に完全に置き換えられており、その実用的価値は、主に歴史地図や旧測量成果といったレガシーデータの変換・解析に限定されています。

2026-01-08 19:54:34

Lisbon 1890 (EPSG:4803)

Lisbon 1890(EPSG:4803)は、19世紀末にポルトガルで制定された地域限定型の非地心(ノンジオセントリック)測地基準です。主に、同国における初期の陸地測量および地形図作成のための統一的な座標枠組みを提供する目的で使用されました(例:Bonne 投影と組み合わせた EPSG:2963)。特定の歴史的時代における国家基準としての役割を担っていましたが、現在では ETRS89 などの現代的な地心座標系に完全に置き換えられています。そのため、今日における実用的価値は、19 世紀末から 20 世紀中頃に作成された歴史地図や地籍資料など、ポルトガルのレガシーデータを処理・変換する用途に限定されており、専門的な変換を経てデジタルアーカイブ化や歴史地理学的分析に利用されます。

2026-01-07 17:11:17

Roma40 (Rome 1940, EPSG:4806)

Roma40(Rome 1940、EPSG:4806)は、イタリアおよびその周辺地域(シチリア島、サルデーニャ島など)向けに設計された地域的かつ歴史的な測地基準(ジオデティック・データム)です。地心座標系には属さない伝統的な基準であり、1940年代から1990年代にかけて、イタリア国内の公式測量基準として使用されてきました。その主な目的は、当時の国家測量・地図作成における統一的な基準点を提供することにありました。

2026-01-06 19:17:51

NAD27 (North American Datum 1927)

NAD27(North American Datum 1927)は、1927年に北米向けに確立された測地基準であり、アメリカ合衆国カンザス州のミーズ牧場(Meades Ranch)を原点とし、Clarke 1866 楕円体に基づいて定義されています。本基準は、長年にわたりアメリカ合衆国、カナダ、メキシコにおける公式な測量・地図作成基準として使用され、歴史的な地形図、土地所有記録、従来型の地理空間データに広く採用されてきました。初期の測量技術に依存しているため精度には限界があり、現在では NAD83 などの新しい測地基準に置き換えられていますが、依然として多くの歴史資料やレガシーシステムが NAD27 に基づいています。そのため、北米の古い地理データを扱う際には、測地基準変換に特別な注意が必要です。

2026-01-06 18:57:16

ED87 (European Datum 1987, EPSG:4231)

ED87(European Datum 1987、EPSG:4231)は、1987 年にヨーロッパ、特に西ヨーロッパ向けに確立された地域的な測地基準(ジオデティック・データム)です。当時のヨーロッパのジオイドにできる限り整合するよう設計された、伝統的な測地基準であり、ヨーロッパ測地学の近代化における重要な中間的成果と位置づけられています。主な用途は、1990 年代以前に作成された西ヨーロッパの測量データ、地形図、土木・建築図面の処理です。ただし、地上三角測量に基づく過渡的なデータムであるため、精度やグローバル互換性は現在の基準では十分とは言えません。現在では、WGS84 や ETRS89 などの近代的な地心座標系へ変換したうえで、歴史的データの統合、デジタルアーカイブ、専門的研究などの用途に限定して利用されています。

2026-01-06 19:04:40

Gaia-CRF3(Gaia Celestial Reference Frame 3)

Gaia-CRF3(Gaia Celestial Reference Frame 3)は、欧州宇宙機関(ESA)のガイア(Gaia)衛星ミッションによって構築された最新世代の天球参照枠です。主に遠方銀河やクエーサーなどの超遠距離天体を基準点としており、地球の運動や回転の影響を受けない高精度な宇宙空間の座標基準を提供します。Gaia-CRF3は、天文学・宇宙測地学における位置決定の基盤として、これまでのICRF(国際天球基準枠)を補完・高度化する役割を担っています。

2025-12-15 16:25:12

Eckert IV(エケルト正積図法第4図法/等積世界図法)

Eckert IV(エッカート第4図法)は、1906年にドイツの数学者マックス・エッカートによって提案された等積(等面積)地図投影法です。地球全体を表現する世界地図向けに設計されており、面積を正確に保持しつつ、形状の歪みを比較的均等に分散させる特徴を持ちます。GISや主題図作成において、統計データや分布情報を視覚的に表現する際によく利用されます。ESRIでは ESRI:54012 として実装されています。

2025-12-15 16:09:07

複合座標参照系(Compound CRS)

複合座標参照系(Compound CRS)は、複数の座標参照系(CRS)を組み合わせることで、多次元の空間データを統一的に表現するための仕組みです。例えば、平面座標系(例:EPSG:7661)と標高系(例:EPSG:3855)を統合し、「平面+標高」という完全な空間記述を構成します。その本質は、水平座標系と垂直座標系が使用するパラメータ(楕円体や測地基準など)を整合させることで、一貫性のある空間表現を実現する点にあります。技術的には、複合 CRS は一般に水平 CRS と垂直 CRS から構成され、入れ子構造やパラメータ連携によって統合されます。

2025-12-11 18:40:54

アルバーズ正積円錐図法(Albers Equal-Area Conic Projection)

アルバーズ正積円錐図法(Albers Equal-Area Conic Projection)は、2 本の標準緯線を用いる正積図法です。1 本のみの標準緯線を使用する投影法と比べ、歪みをある程度抑えられる点が特徴です。主に中緯度の東西方向に広がる大陸規模の地域に適しており、アメリカ合衆国本土、ヨーロッパ、オーストラリアなどの地図で広く利用されています。

2025-12-10 17:04:25
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