Title: Proyecciones
1Proyecciones
http//www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/agric
_sat/gps/proyeccion_gauss-kruger.pdf http//www.m
apthematics.com/Projections.html
Ecología Regional - FCEyN
2Por qué usar proyecciones?
- Necesitamos un sistema de coordenadas concistente
para medir - Distancias entre objetos
- Areas ocupadas por objetos
- Direcciones entre objetos
- Escalas
- La tierra es redonda pero es mas comodo
trabajar sobre superficies planas. - Entonces necesito proyectar los datos de la
esfera al plano.
3COORDENADAS GEOGRAFICAS
4TAMAÑO
5Más problemas
- La tierra NO es exactamente una esfera, es una
esfera suavemente aplanada (esfera oblonga)
6Esferoides y Elipsoides
- La descripción matemática de la forma de la tierra
7Parámetros del elipsoide
8(No Transcript)
9(No Transcript)
10Sistema Geocéntrico WGS 84
Sistema Geocéntrico aquél que especifica una
terna de ejes ortogonales cartesianos X, Y, Z
centrado en el centro de masas de la tierra y
gira juntamente con la tierra.
-Origen de coordenadas X Y Z es el centro de
masas de la Tierra,-El eje Z pasa por el polo
convencional terrestre o eje de rotación
promedio,-El eje X es la intersección entre el
meridiano origen de longitudes y el plano del
ecuador,-El eje Y completa con los ejes
anteriores una terna derecha de ejes fijos a la
Tierra, está en el Ecuador, a 90º al este del eje
X.-El origen de la terna define el centro
geométrico del elipsoide WGS 84, y el eje Z es su
eje de revolución,-El elipsoide semieje mayor
(a) el achatamiento (a-b)/a
Z
Y
X
11Tampoco es un esferoide
12El Geoide
- Existen ondulaciones a escala local causadas
por montañas, densidad de las rocas (isostacia),
etc. - Los modelos que contemplan las diferencias de las
superficies se llaman Geoides
13Ponderación del Geoide
14Elipsoide Local Clarke 1880
Geoide
Elipsoide Global WGS84
15La Tierra vs. un plano (mapa)
16Poryecciones De la esfera al Plano
- Las proyecciones de los mapas intentan
representar la superficie de la tierra o una
porción de la misma en una superficie plana. - Se usan para trasladar las posiciones
tridimensionales de la tierra a un plano. Pero el
pasaje de un elipsoide a un plano no es sencillo.
Se producen necesariamente deformación en la
forma, área, dirección o la distancia.
17Estrategias de Proyección Superficies y Fuentes
de luz
- Las proyecciones pueden ser pensadas como si una
luz brillante atravesara el globo y lo proyectara
sus características en una superficie - Puedo elegir diferentes superficies
- Puedo orientar las superficies de diferentes
formas - Puedo poner la luz en diferentes lugares
18Superficies de Proyección
- Planos
- Proyección Plana
- Cilindros
- Proyección Cilíndrica
- Conos
- Proyección Cónica
19Orientación de la superficie
20Normal, transversal u oblicua
21Fuente de luzAzimutales
- Estenográficas o Gnómicas La luz brilla desde
el centro del globo
22- Escenográficas La luz brilla desde el lado
opuesto del globo
23Ortográficas La luz brilla desde el infinito
(fuera del globo)
24Sistema de Proyección - Gauss-Kruguer
Es un sistema de proyeccion basado en una
proyección Cilíndrica Tranversa que genera un
sistema de coordenadas planas con meridianos de
referencia que son las tangentes del cilindro
apoyado en el geoide y genera fajas de proyección
en sentido norete-sur. Para generar el sistema
de coordenadas planas (en el cual todo se mide en
metros o km) a los meridianos centrales de cada
faja se les asigna arbitrariamente el valor de
500 (para evitar los valores negativos).
Latitudinalmente, en cambio las coordenadas
planas indican la distancia al polo sur que es el
origen de coordinadas latitudinales.
25Sistema Geodésico Postgar 94 (Antes Inchauspe
69) Esferoide WGS84 (antes era Internacional
1924) Datum WGS84 (antes era Campo Inchauspe
1969) Sistema de proyección Gauss
Krüger PARAMETROS Longitud del meridiano central
-57 (por ejemplo en la faja 6). El signo indica
que está al oeste de Greenwich. Latitud de origen
de la proyección -90 (El signo indica que esta
en el hemisferio sur) Falso Este 6.500.000 Falso
Norte 0
26Datums
- un punto fundamental donde el elipsoide y el
geode son tangentes (sistema geodésico local), - una distancia entre geoide y elipsoide en el
origen (sistema geocéntricos).
27Postgar 94 / Campo Inchauspe 69
Cada uno de los meridianos de referencia
corresponde al meridiano central de una carta
1500.000.
28(No Transcript)
29Sistema de Proyección UTM (Universal Transversal
Mercator)
30(No Transcript)
31Proyecciones -- Resumen
- Permites expresar las propiedades de la
superficie de la tierra en una superficie plana
32Algunos inconvenientes
- Distorciones
- Conformalidad (Forma)
- Area
- Dirección
- Escala
- Distancia
- Combinaciones de las anteriores
33Preservar la Conformalidad (Proyecciones
conformes)
- La escala del mapa debe ser la misma en todas
direcciones - e.g. Lambert Conformal Conic
- Preservar la forma de los objetos.
34Ej. Lambert Conformal Conic
35Preservar el Area (Proyecciones que mantienen el
area)
- Producen un mapa donde las áreas en cualquier
parte del mapa son equivalentes a las areas de la
superficie del terreno. - Pueden ser universales (aplicables en toda la
extensión del mapa) pero distorciona las formas.
36Ej. Albers Equal Area
37(No Transcript)
38Preservar la Dirección (Proyecciones asimutales)
- Asimuth (ángulo entre un punto sobre una línea y
cualquier otro punto) se mantiene en todas
direcciones - Es imposible mantener sobre toda la superficie de
un mapatípicamente se trata de optimizar sobre
un área de interés o a lo largo de ciertas
líneas.
39Escala y Distancia (Proyecciones Equidistantes)
- Las distancias son exactas cuando se miden desde
uno o unos pocos puntos con respecto al resto de
los puntos en el mapa. - No puede ser universalno se mantiene en todos
los puntos con respecto a todos los demás puntos.
40Ej. Azimuthal Equidistant
41Beneficio-Costo
Pregunta Rentas vs Telefónica
42Resumen Distorciones
- Se pueden preservar las características de
interés (ej. Distancia, forma) pero siempre a
expensas de otras carcterísticas - Se debe pensar primero para que quiero el mapa
antes de definir la proyección.