utm 緯度経度 変換式 6


h�d�Ko�F��w� �� ��v^��ɾlG@, ����|wf2���8$�XEV��0~�}z~z��_�׿-�������|m���/{���l�my��.�����P��xi����?Xc$����}|�����G��nP6��t Ж��
緯度経度座標をUTM座標に変換する 緯度経度座標.

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141 17 値については、図4.1より、経度が ∆᥅ ′ だけ動くと値が ( ′)∙∆ ′ ( ′)cos ′∙∆′ ∙∆᥅′ だけ上乗せされるため、積分の式に置き換えて下記のように表せる。 =∑ ᥋(᥅ ′)∙∆᥅ ′ ᥇(᥅′ )cos᥅ ′ ∙∆᥅ ′ ※度には0から180を入力して下さい 2 0 obj DVqi`ҮP�p3�>�����q���\���*�86�Y���;������/�; ���^]-�cN��gEOӫ�K� x�a�

0000023086 00000 n 投稿記事 by めいさ » 1 year ago. ※度は必須入力です 2005/09/29 10:10 印刷 1/5 座標変換アルゴリズム.doc 座標計算アルゴリズム説明書 1.目的 本書は、以下の座標系の間の座標変換の方法について記載する。 ・経度緯度(と楕円体高) ・地心3次元直交座標 ・ガウス-クリューゲル図法(平面直角座標、UTM 座標) 台風26号による災害対策で使用されたUTMグリッド地図 ・中部地方整備局に提供したUTMグリッド地図の利 …

%PDF-1.3 %���� h�b```���l|B ce`a�H��u�Ō1���y�\��}T�v׉���@����7 P ���� 0000010591 00000 n 0000006455 00000 n m, 「大量の座標を変換したい」、「座標変換の機能を製品に組み込みたい」といったご要望がありましたら 度 0000005561 00000 n x��}ۮ$�q�� ���m�S�_�N��`� �t+'m��\EX4�;"tn6B��c�9�ϭ���QTD#�e���%��P‡����,��N��m;�l�+�NZO��MQT���}C�-��3$�fhf%�Gι(�D���e��խ��j��E�[��ݤs]E�-�3����� �"��Hh�In,�M$-��cGiЌeG��ً�H3T,F��M�F�z{����(��Y�I�6@-iV���f�2:��7Pc��M}��=�β�[Q�2C5Z��?�wVw`=m0��P��,�Eh�*,���!�,Q:� ʬ�襳0���}�ގs:)&�6� endobj 0000010071 00000 n Y座標: 0000001531 00000 n 0000001469 00000 n 経緯度からUTM座標への変換. 0000075417 00000 n 0000000636 00000 n

0000008687 00000 n ※0から89.99999999を入力して下さい 地図でよく使われる座標として緯度経度があります。たとえば東京タワーの場所はこのような緯度経度になります。 東経139度44分43.559秒 北緯35度39分30.888秒(wgs84) 座標は「度(°

<>>> trailer << /Size 60 /Info 16 0 R /Root 19 0 R /Prev 40415 /ID[<2bfb8b4d3d5363c767fc34dd08b3a66d>] >> startxref 0 %%EOF 19 0 obj << /Type /Catalog /Pages 15 0 R /Metadata 17 0 R /PageLabels 14 0 R >> endobj 58 0 obj << /S 60 /L 156 /Filter /FlateDecode /Length 59 0 R >> stream 0000004083 00000 n

経緯度(けいいど、longitude and latitude)とは経度( longitude )および緯度( latitude )を指し、地球を含む天体表面上で位置(点)を示すための座標表現である。 本稿では地理座標系で用いられる経緯度を説明する。.

0000003294 00000 n 0000009458 00000 n 157 0 obj <>stream (参考)utm座標系 55帯 緯度は8°毎にゾーン分け 54帯 t (40°~48°) 40°n 52帯 53帯 s (32°~40°) 32°n 51帯 r (24°~32°) 24°n q 経度を6°毎にゾーン分け 126°e 132°e 138°e 144°e (16°~24°) 8 0000001506 00000 n 0000023291 00000 n

緯度: 北緯 南緯 度 経度: 東経 西経 度 度単位で入力する 地球楕円体(測地系): ベッセル(日本測地系) GRS80(世界測地系) WGS84 0000006855 00000 n

m <>

startxref 0000010513 00000 n 0000006092 00000 n 0000001738 00000 n 0000006245 00000 n H��Tˮ�0��+�Lq��kU�xHݛ]�"q$$`���8vJ�{�@�6��Ϝ9g�W}��=-��"��G�y�@e�GeD���^����u_�s�Quo��z�Z%��V��J3D��:�/?4$m��i��Z|nZ���.

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度 経度: 0000023546 00000 n

※必須入力です 3 0 obj H�b```f``e``c``ae�g@ (���$���z����‚ V�bQ>������&�4ne`�v�f`�a`�������A߱������\V�� b; v0��*�����0��fbo� �vR endstream endobj 59 0 obj 139 endobj 20 0 obj << /Type /Page /Parent 15 0 R /Resources 21 0 R /Contents [ 29 0 R 32 0 R 34 0 R 36 0 R 42 0 R 44 0 R 46 0 R 48 0 R ] /MediaBox [ 0 0 595 842 ] /CropBox [ 0 0 595 842 ] /Rotate 0 >> endobj 21 0 obj << /ProcSet [ /PDF /Text ] /Font << /TT2 27 0 R /TT4 24 0 R /TT6 23 0 R /TT8 30 0 R /TT10 40 0 R /TT11 37 0 R >> /ExtGState << /GS1 51 0 R >> /ColorSpace << /Cs6 26 0 R >> >> endobj 22 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 985 /CapHeight 0 /Descent -216 /Flags 34 /FontBBox [ -165 -307 1246 1201 ] /FontName /Century /ItalicAngle 0 /StemV 0 >> endobj 23 0 obj << /Type /Font /Subtype /TrueType /FirstChar 32 /LastChar 111 /Widths [ 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 278 556 556 556 556 556 556 0 0 0 556 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /Century /FontDescriptor 22 0 R >> endobj 24 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type0 /BaseFont /MS-Mincho /Encoding /90ms-RKSJ-H /DescendantFonts [ 49 0 R ] >> endobj 25 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 891 /CapHeight 656 /Descent -216 /Flags 34 /FontBBox [ -568 -307 2000 1007 ] /FontName /TimesNewRoman /ItalicAngle 0 /StemV 94 >> endobj 26 0 obj [ /ICCBased 52 0 R ] endobj 27 0 obj << /Type /Font /Subtype /TrueType /FirstChar 32 /LastChar 121 /Widths [ 250 0 0 0 0 0 0 0 333 333 0 0 250 333 250 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 722 0 667 0 0 0 0 0 333 0 0 611 889 722 722 556 0 667 556 611 722 722 0 722 722 611 0 0 0 0 0 0 444 0 444 0 444 0 500 0 278 0 0 278 778 500 500 500 0 333 389 278 500 500 0 0 500 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /BaseFont /TimesNewRoman /FontDescriptor 25 0 R >> endobj 28 0 obj 635 endobj 29 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 28 0 R >> stream
<]/Prev 954196>>

� �?Y�₮@t-,�Z�i�:,�⯀�.��sG�B��v�NZ��䶪�ͅ%*���Oa5-.���#`op���Z

0000004929 00000 n 0000007404 00000 n

0000002478 00000 n 0000074227 00000 n

Sign in|Recent Site Activity|Report Abuse|Print Page|Powered By Google Sites, このページでは、地図を投影する手法のうち、メルカトル図法とUTM図法について簡単に説明しています。, それぞれの図法については、下記リンク先を参照してください。特にUTM図法については、Wikipediaでも説明されていないような点にも触れているつもりです。, 比較がしやすいように地図は全て、UTMゾーン 52〜55、MGRSの緯度符号はR〜T。つまり、経度126°〜150°、緯度24°〜48°の範囲に揃えてあります(横方向6°づつ、縦方向8°づつのグリッドです)。(「ゾーン」とは何かが分からない場合は、先に, 正距円筒図法は緯度経度を同じ間隔でプロットするので、本来なら1点であるはずの北極や南極が赤道と同じ長さまで引き延ばされます。このため、赤道から離れた地形ほど横方向に伸ばされて描画されます。日本付近の緯度(24°〜48°)でさえその影響が確認でき、平たくつぶれたような地図になっているのが分かります。, メルカトル図法は、正距円筒図法での横方向の潰れを補正するために、縦方向にも伸ばしたものです。補正をしたので実際の地形のイメージに近くなっていますが、よく見ると、縦方向8°づつの等間隔に区切られたはずの区画が、北に行くに連れて徐々に長くなっているのが分かります。見た目では分かりづらいかもしれませんが、北海道が実際の日本の面積比率よりも大きく描画されているという事です。, UTM図法では、正距円筒図法やメルカトル図法に比べて、面積や形が正確になっています。, 一般的によく使う縮尺の地図(5万分の1など)ではゾーンの一部のみを切り出して使うので、ゾーンの分割は気になりません。が、ゾーンにまたがった地域の地図を描きたいときも当然あり、そういうときには分割された地図は不便です。, UTM2SVGでは、計算としてはUTM図法を使いながらも、本来なら別のゾーンに分かれる地図も無理矢理くっつけて描画しています。上図では、明石市立天文科学館(経度135°付近)を中心として地図を描いていますが、このために沖縄や北海道は、だいぶ傾いて描画されています。また、気付きにくいですが、北海道などの形も少し歪んでいます。, 本来、UTM図法では別のゾーンをくっつけて表示するべきでは無いものを4つもくっつけたので、歪みが出るのも当然です。しかしそれでも、メルカトル図法に比べれば、歪みが少ないと思います。地球儀で日本を見たときの形は、上図のUTM2SVGの図とほぼ同じでしょう。, GISツールでも、UTM2SVG のように計算としてUTMを使いつつ、ゾーンをくっつける処理をする(そういう投影法を選ぶ)ことが多いようです。, こうして見ると、メルカトル図法とUTM図法は、ほぼ正反対の特徴を持っているのが分かります。, このため、どこまでもスクロールしていけるWebの地図(Google Mapなど)や、全世界を表すときにはメルカトル図法が、比較的小さい面積を表示するときにはUTM図法が向いていると言えます。メルカトル図法でも、町1つぐらいの小さい面積なら歪みはほとんど分かりません。が、赤道から離れるに従って南北の距離の歪みが見えてくるので、世界的な視野で見れば、やはりUTM図法の方が向いていると言えるでしょう。, GISツールでもCRS(Coordinate Reference System:空間参照システム)としてUTMを使う事が多いと思いますが、このとき、どのゾーンを選ぶべきか迷う事があるかもしれません。, 同じゾーンでも測地系の選択肢があると思いますが、WGS 84 か、日本国内であれば JGD2000 を選べば良いのではないかと思います。, ※ このサイトで使用している画像の PDF を作りました。画像を印刷して使いたい場合は、, 地球は球体なので、それを平面で表現しようとするとどこかに歪みが出ます。どこを正確にするか(どこに歪みを出すか)というのがそれぞれの図法のポリシーと言えるでしょう。, メルカトル図法では地図をくっつけることを重要視し、UTM図法では距離と面積を重要視しています。.

※度は必須入力です

��3�������R� `̊j��[�~ :� w���!

緯度: , http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/eisei/sokuchi/html/henkan_chu.html, http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/patchjgd/download/Help/jpc/jpc.htm, http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/datum/tokyodatum.html, http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/tky2jgd/main.html, http://asp.ncm-git.co.jp/QuickConvert/BL2UTM.aspx, http://asp.ncm-git.co.jp/QuickConvert/UTM2BL.aspx, http://www.earthpoint.us/BatchConvert.aspx, http://kiyomidais.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/utm-3ba0.html, http://w01.tp1.jp/~a540015671/page02.html, http://spatialreference.org/ref/?search=japan&srtext=Search, http://inovagis.terradue.com/giserver/epsg.asp, https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/main.html, https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/surveycalc/bl2xyf.html, https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/surveycalc/help/bl2xyinfile.htm.

0000007186 00000 n

※秒には0から59.9999を入力して下さい endobj 0000001090 00000 n 6.

※必須入力です

めいさ. 0000007886 00000 n

�79f��t���$G߬�LA�!i�稑��99�2�L|ڴ:hD.dz/�;�f�&��p�L��Q�J%簺� �ےE��=�UV���2�P����$b�j�й�sSX��bDn������)t.�Bd�]J��N�2�+�*r�jq�ȟ8ɒ%��ßd�u�����l���25�nv�f�f�w%��K�"���&l�#r�*o�����ݾb�52{�� #���3�z8�r���X=R����AD�g4ᑳ��/*A�����3>�'V�'S:���`Է�>��Nz���.�����;��9)R/s�&��9I=�ha�j��ԅ��?�,r�S�)Sr���!v�ev%_���sW� �3y���G����+��IF�. 平面直角座標←→緯度・経度変換 with Google Map 緯度・経度の形式は「ddmmss.sssss」 国土地理院の 平面直角座標と経度緯度変換について_______________ revised at … �ZZx#=my�F�k�ޯ�Oܸ�Yy*�dV�Z�1���d0������������o^N�g��������o���/�����_��NL��˓8�h'�N��)����w��W�?|���W���7y�f�����;|Z��G�ɩ�vR����๟�R�ӏ��}���25��w?|�%�p~�Y����%Bד���55_�����O�7tIi�|��Sش/���T�IF�*����~�?Ãܴ���4�M�ʷ/�9��o���f�_��������i�/y�TE&�Ɇ%�1����ۀ�{ �p��'gO��I������� �.

0000001280 00000 n 度単位で入力する  ※0から180を入力して下さい 0000001333 00000 n 0 %PDF-1.3 %���� 0000004178 00000 n (参考)utm座標系 55帯 緯度は8°毎にゾーン分け 54帯 t (40°~48°) 40°n 52帯 53帯 s (32°~40°) 32°n 51帯 r (24°~32°) 24°n q 経度を6°毎にゾーン分け 126°e 132°e 138°e 144°e (16°~24°) 8. utm図法によって、平面に投影した地域について、決められたルール (注1) に従い、経度、緯度方向のグリッドで分割します。 経度については、西経180度より東回りに6度毎に、地球を60個の経度帯に分 …

0000002797 00000 n 0000002116 00000 n 0000004711 00000 n

stream

$E}k���yh�y�Rm��333��������:� }�=#�v����ʉe ※分は必須入力です

I��6��{(�t���t]n;6 )ɩL^6 �g�,qm�"[�Z[Z��~Q����7%��"�

0000004908 00000 n 0000000016 00000 n ベッセル(日本測地系)GRS80(世界測地系)WGS84, ゾーン: 平面直角座標は、UTM図法の6度の幅を、さらに細かく、土地の状況に合わせて、東西と南北に19に分割します。区画の幅は、原点から東西に130km、計260kmの幅になります。それらの分割区画は、第1系~第19系と番号付けされています。 �:��>A�+��V�}~��f���֞��e�_j��h��ۯ?����?ǜ�'� �#)U Ç. MGRS とは Military Grid Reference System の略です。以前の記事にも書きましたが、米軍発祥で NATO で使われてきた世界中の場所を最大 1 メートル オーダーで示すために開発されたグリッド コードです。 日本では地理院地図に『UTMグリッド』や『UTMポイント』と書かれているのでそういう名称で理解している人も多いですが、国際的には通じません。国土地理院の広報にも指摘しましたが独自用語はやめて正しい用語を広めてほしいものです。 Military と書かれていますが、元々 UTM 図法もインターネ… $O./� �'�z8�W�Gб� x�� 0Y驾A��@$/7z�� ���H��e��O���OҬT� �_��lN:K��"N����3"��$�F��/JP�rb�[䥟}�Q��d[��S��l1��x{��#b�G�\N��o�X3I���[ql2�� �$�8�x����t�r p��/8�p��C���f�q��.K�njm͠{r2�8��?�����. つまり、経度126°〜150°、緯度24°〜48°の範囲に揃えてあります(横方向6°づつ、縦方向8°づつのグリッドです)。(「ゾーン」とは何かが分からない場合は、先にutm図法のページをご覧下さい) 0000007868 00000 n 地球楕円体(測地系):

�I9��j� ��{�*k�Mt(��r��G���ε����S\O�G#�FR��G����I�,Ho�������Wv>~H^��]��ӫr�#��JCV�F�d����V���� �G��OjL��vo��InN��`�hA����=s��J���b�?�%h;5*���+O/�}/�}�ǩJPy

xref ※度には0から89を入力して下さい 0000002607 00000 n

EPSG:23853 - ID74 / UTM zone 53N . 0000001005 00000 n 0000001510 00000 n endstream endobj 149 0 obj <> endobj 150 0 obj <> endobj 151 0 obj <>stream

1 post • ページ 1 / 1. ���� -�� �eԷ�(b�j��DA�Y��䜽+���C��^�Do7�j&(u=�o�&BK��|�{�L���FnK>�W���K�##S%�$͞�� endstream endobj 148 0 obj <>stream つまり、UTM形式の座標(Universal Traverso de Mercator)を持ち、その領域を知り、それを緯度と地理的な経度に変換します。 Google Earthによると、DFでのPalace of Sportsの座標は、Google EarthがWGS489513.59データを使用することを考慮すると、X = 2,145,667.38、Y = 84となります。 0000073910 00000 n endstream endobj 142 0 obj <> endobj 143 0 obj <>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 90/Type/Page>> endobj 144 0 obj <> endobj 145 0 obj [/ICCBased 151 0 R] endobj 146 0 obj <> endobj 147 0 obj <>stream

0000013268 00000 n ※秒は必須入力です 0000013652 00000 n -ݸH�y�� �i�:R8����t�"\��L �CZGG��s�� KhD�-*� � UX�*c�+����X�nUA�t �$��;Lk��0�'X$6�p�� 'g����@C8@��"\�P�`�id +��0���B�� ��_� 0000004462 00000 n %PDF-1.5 ※秒は必須入力です

0000007207 00000 n 0000008708 00000 n



0000005540 00000 n

<>/ExtGState<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>>

H��TѪ�0�=��J�d�

東経西経 経緯度からUTM座標への変換.

;���Y؇|sgf�j��Y��-0C�h�ݰ���6�Q��˓c%�es�ӇbV/���\9���>��H.v�M�|ޖ�� �K���J���V����r�D���`g�Z�[�9��:��2�$�΁��vc�1��l��'��{�3�'

0000003543 00000 n

0000004157 00000 n �'�,��EBɐ( ��c��_���'@�B�� �����������8���M/g`r���}t��s��/�LJg�Fq��� ,�@ߡ�̙Z#Ʉ���_���-�5� N�\�&���y�tOۜ.��xZ�8�s�i"j�Krt�"J�"{1�bJ>�(+��d��#��Tfv�t�4s��i�,> 9 :����)���2�D�OM��Lr�=�]'�y��}�q��k�Ҹ��)��>i�yx7!�i��$�� $..�

0000007889 00000 n endobj X座標: ※分は必須入力です と近似式を使えばよい。ただし, 22 1 2 22 2 2 2 2 2 tan ( / ) () p xy za pb e a ba e a bb θ − = + = = − ′ = − である。これらの式の導出は,測地学の良書 [1.6] に詳しい解説がある。 3. 0000009437 00000 n お問い合わせ下さい。  サービスの操作法や変換精度に関する質問については基本的には

※分には0から59を入力して下さい Qf� �Ml��@DE�����H��b!(�`HPb0���dF�J|yy����ǽ��g�s��{��.

サポート致し兼ねます。, 本サイトの変換結果を利用することによって生じた損害などについては、(株)エヌ・シー・エムは一切責任を負いません。, 地球楕円体とは、地球のジオイド(平均海面)に最も近い回転楕円体のことで、日本では主に以下の地球楕円体が利用されています。, All Rights Reserved, Copyright © 2011 NCM. 1 0 obj

4 0 obj <> Ӫ�3J�H���b�:%5*��c�$dҮ, 北緯南緯 フォーラム(掲示板)ルール フォーラム(掲示板)ルールはこちら ※コードを貼り付ける場合は [code] と [/code] で囲って下さい。詳しくはこちら. ※分には0から59を入力して下さい �tq�X)I)B>==���� �ȉ��9. 0000001584 00000 n 0000001187 00000 n

trailer 18 0 obj << /Linearized 1 /O 20 /H [ 1280 251 ] /L 40903 /E 23885 /N 5 /T 40425 >> endobj xref 18 42 0000000016 00000 n :!�� ;(8QQ%Q�!��f!��NY�EUTE�=ʖ���m�Kx?݌ȋ�Hr�le'���l)ؒ��r�Ճf��S��c�n�%�J~�Yr����{���Q�H.���s��3��逜�xHt��4�i$��ơp���0�$$��>�q���X�,!�,z`�� 럦��ѻ*��h2�GS�q׻�~g���Z�5�����ۤ{2�},V��Q��s��ɺs��P����D�H�Ml�]3�k���F���B�P��W�V���Q��ᛢ�q��;*s�x� �Ʀ�CY�\U�ƩQ)��42Y�8�wX잋< 0000004028 00000 n VgΑ����pc���mY��\��d\�R_|��>c��Q�k!�SQ��;y�s:QUȯ�`��"����ר~�� ※秒には0から59.9999を入力して下さい 0000002836 00000 n 0000003315 00000 n 141 0 obj <> endobj

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