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日時計投影(Gnomonic Projection)

日時計投影(Gnomonic Projection) は、球の中心を光源とする透視的な方位投影(azimuthal projection) の一種です。球面上の大円(例:子午線や赤道)を直線として表現できるのが特徴で、主に航海・天文学・地震解析などの分野で利用されます。投影中心では歪みが存在しませんが、周辺部に行くほど変形が急激に大きくなるという性質があります。そのため、大円航路の作図や直線経路の解析には適していますが、面積や角度を正確に保持することはできません。

2025-11-06 18:34:50

Amersfoort(EPSG:4289)

Amersfoort(EPSG:4289) は、オランダで広く使用されている地理座標系で、基準楕円体として Bessel 1841 を採用し、測地基準点は Amersfoort(アメルスフォールト) に置かれています。この座標系は、特にオランダ国内の国土測量・地図作成・インフラ開発において歴史的に重要な役割を果たしてきました。EPSG:4289 は地理座標(緯度・経度)を用いるため、主に地球表面の広域的な位置情報の表現に適しています。

2025-09-17 13:33:56

CH1903(Swiss Coordinate System 1903 | EPSG:4149)

CH1903は、スイスで広く用いられてきた国家座標系で、1903 年に制定された測地基準に基づいています。これはスイス全土を対象とした投影座標系であり、山岳地帯が多いスイスにおいて、精密な地理空間情報管理とマッピングを実現するために開発されました。基準楕円体には Bessel 1841 が使用され、投影法にはオブリーク・マーケーター(斜軸メルカトル図法)が採用されています。

2025-09-17 13:33:56

ワグナー図法 第4図法(Wagner IV Projection)

ワグナーIV投影(Wagner IV Projection) は、ドイツの地理学者 カール・ワグナー(Karl Heinrich Wagner) によって 1932 年に提案された擬円筒図法(pseudocylindrical projection) の一種です。この投影法は、面積を等しく保つ等積投影(equal-area projection) でありながら、形の歪みをできるだけ抑えるように設計されています。モルワイデ投影(Mollweide Projection)やグード同積図法(Goode’s Homolosine Projection)に似ていますが、より滑らかで視覚的にバランスの取れた地図表現を提供します。主に世界全図の描写に用いられ、教育・地理学・地図出版などで広く使用されています。

2025-11-05 16:26:42

2点等距投影(Two-point Equidistant Projection)

2点等距投影(Two-point Equidistant Projection) の経緯線網は、一般的に対称性を保たない複雑な曲線を示し、形状・面積・方向に歪みが生じますが、選定された2点と他の任意の点との間の実際の距離を正確に保持することができます。アメリカ合衆国のナショナル・ジオグラフィック協会(National Geographic Society) は、かつてこの投影法をアジア地図の作成に使用し、ベル電話会社(Bell Telephone System) は、改良版を長距離電話料金の算出に利用しました。投影パラメータには、東方向オフセット・北方向オフセット・2点の緯度経度座標が含まれます。本投影は球体モデルのみに対応しており、楕円体モデルでは完全な等距性を維持することができません。なお、2つの投影点が一致すると、この投影は方位等距投影(Azimuthal Equidistant Projection) に変換されます。

2025-11-04 10:56:18

垂直近側透視投影(Vertical Near-Side Perspective Projection)

垂直近側透視投影(Vertical Near-Side Perspective Projection) は、地球を一定の距離(例:衛星や高高度の位置)から真下に観察する透視投影法です。中心投影法を用いて、人間の目やカメラの視覚効果をシミュレートし、近くの対象が大きく、遠くの対象が小さく見える遠近感を表現します。主に衛星画像や3D地図の可視化に使用され、空間的な奥行き感を強調することができます。しかし、投影線が視点に収束するため、実際の物体の大きさを保持することはできず、正確な測定よりも直感的な表示に適した投影方式です。

2025-11-04 11:00:39

OSGB36 (Ordnance Survey Great Britain 1936 | EPSG:4277)

OSGB36は英国の国家座標系であり、正式名称は Ordnance Survey Great Britain 1936、EPSG コードは 4277 です。この座標系は、1830 年エアリー楕円体に基づいており、英国 Ordnance Survey によって開発されました。これは、英国の地形測量における国家測量基準点です。英国の地理情報システム(GIS)、地図作成、工学測量の分野では、OSGB36 は広く使用されており、英国の地理空間データの統一された参照フレームワークを提供し、異なるソースからの地理データを同じ座標系で統合および分析することを可能にしました。

2025-09-17 13:33:57

MGI (Militar-Geographische Institut | EPSG:4312)

MGI 座標系(Militär-Geographische Institut 座標系)は、オーストリアの軍地理研究所によって確立されたローカル座標系です。ベッセル楕円体(Bessel Ellipsoid)を基準とし、主にオーストリア国内で地理情報の表現や空間位置決定に使用されています。投影法には横メルカトル図法(Transverse Mercator Projection)を採用しており、中央子午線は東経 13 度 20 分、投影原点の緯度は 0 度に設定されています。さらに、東方向(イースティング)のオフセットは 1,500,000 メートル、北方向(ノーシング)のオフセットは 0 メートルに設定されています。この座標系はガウス=クリューゲル図法の変種であり、オーストリアでは地形図作成、土地管理、都市計画、交通計画など多岐にわたる分野で広く活用され、正確な空間基準フレームを提供しています。

2025-09-17 13:33:57

ニュージーランド測地系2000(NZGD2000,New Zealand Geodetic Datum 2000 | EPSG:4167)

NZGD2000(ニュージーランド測地系 2000) は、ニュージーランド全域で使用されている最新の地理空間基準であり、EPSG コード 4167 に対応しています。これは、1998 年に導入された地球中心・地球固定(Earth-Centered, Earth-Fixed:ECEF)ベースの測地系で、IGS(International GNSS Service)に基づく ITRF96 を基準とし、GNSS(GPS)による高精度測位との互換性が高いのが特長です。NZGD2000 は、旧測地系である NZGD1949 の技術的限界を克服し、地殻変動の補正も考慮した現代的な基準として広く利用されています。

2025-09-17 13:33:58

SIRGAS 2000 (South American Datum | EPSG:4674)

SIRGAS 2000 は、中央アメリカおよび南アメリカのための地心座標基準枠であり、ITRF(国際地球基準枠)と整合性のある統一基準枠を中南米地域に定義・実装することを目的としています。楕円体は GRS 1980 を採用し、長半径 6378137 メートル、扁平率は 1/298.257222101、本初子午線はグリニッジ子午線、角度の単位は度(degree)です。SIRGAS 2000 は 2000 年に確立され、ITRF2000 と整合しており、基準時期(エポック)は 2000.0 です。この基準枠は中南米地域における ITRS(国際地心基準系)の地域的な高密度化を目指し、ラテンアメリカおよびカリブ海地域全体に約 200 の常時運用観測ステーション(SIRGAS-CON)ネットワークを通じて構築されています。

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