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測(cè)繪基準(zhǔn)與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,姚宜斌 武漢大學(xué)測(cè)繪學(xué)院空間信息工程研究所 2012年4月19日,一、測(cè)繪基準(zhǔn)與坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,1 測(cè)繪基準(zhǔn),所謂基準(zhǔn)是指為描述空間位置而定義的點(diǎn)、線、面,在大地測(cè)量中,基準(zhǔn)是指用以描述地球形狀的參考橢球的參數(shù),如參考橢球的長(zhǎng)短半軸,以及參考橢球在空間中的定位及定向,還有在描述這些位置時(shí)所采用的單位長(zhǎng)度的定義。,坐標(biāo)系和基準(zhǔn)兩方面要素構(gòu)成了完整的坐標(biāo)系統(tǒng)!,測(cè)繪基準(zhǔn)的分類,測(cè)量常用的基準(zhǔn)包括平面基準(zhǔn)、高程基準(zhǔn)、重力基準(zhǔn)等。,參考橢球參數(shù),地球坐標(biāo)系,坐標(biāo)系:描述空間位置的表達(dá)形式,按坐標(biāo)原點(diǎn)的不同分類 地心坐標(biāo)系統(tǒng)(地心空間直角坐標(biāo)系、地心大地直角坐標(biāo)系 ) 參心坐標(biāo)系統(tǒng)(參心空間直角坐標(biāo)系、參心大地直角坐標(biāo)系 ) 站心坐標(biāo)系統(tǒng)(站心直角坐標(biāo)系 、站心極坐標(biāo)系 ) 按坐標(biāo)的表達(dá)形式分類 地心坐標(biāo)系統(tǒng) 參心坐標(biāo)系統(tǒng) 站心坐標(biāo)系統(tǒng),常用的坐標(biāo)表示形式,空間直角坐標(biāo)系:坐標(biāo)系原點(diǎn)位于參考橢球的中心,Z軸指向參考橢球的北極,X軸指向起始子午面與赤道的交點(diǎn),Y軸位于赤道面上,且按右手系與X軸呈90夾角。某點(diǎn)在空間中的坐標(biāo)可用該點(diǎn)在此坐標(biāo)系的各個(gè)坐標(biāo)軸上的投影來(lái)表示。,常用的坐標(biāo)表示形式,空間大地坐標(biāo)系:采用大地經(jīng)度(L)、大地緯度(B)和大地高(H)來(lái)描述空間位置的。緯度是空間的點(diǎn)與參考橢球面的法線與赤道面的夾角,經(jīng)度是空間中的點(diǎn)與參考橢球的自轉(zhuǎn)軸所在的面與參考橢球的起始子午面的夾角,大地高是空間點(diǎn)沿參考橢球的法線方向到參考橢球面的距離。,平面直角坐標(biāo)系:平面直角坐標(biāo)系是利用投影變換,將空間坐標(biāo)(空間直角坐標(biāo)或空間大地坐標(biāo))通過(guò)某種數(shù)學(xué)變換映射到平面上,這種變換又稱為投影變換。投影變換的方法有很多,如UTM投影、Lambert投影等,在我國(guó)采用的是高斯-克呂格投影,也稱為高斯投影。,常用的坐標(biāo)表示形式,簡(jiǎn)化測(cè)量計(jì)算 控制地形測(cè)圖,地圖數(shù)學(xué)投影的意義,將橢球面上元素按一定的數(shù)學(xué)法則歸算到平面上。 投影方程一般形式: L,B:橢球面上某點(diǎn)的大地坐標(biāo); x , y:該點(diǎn)投影后的平面直角坐標(biāo)。 投影的內(nèi)容: 1、對(duì)于一點(diǎn)大地坐標(biāo)L、B求平面坐標(biāo)x、y(高斯投影正、反算) 2、將大地線構(gòu)成的角度化為平面上由二條直線構(gòu)成的角度(方向改化) 3、將大地線長(zhǎng)度化為平面上直線長(zhǎng)度(距離改化),地圖數(shù)學(xué)投影的定義,定義:橢球面上的觀測(cè)元素投影到平面上所產(chǎn)生的差異,稱之為投影變形; 產(chǎn)生原因:橢球面是一個(gè)不可展平的曲面 變形的種類:長(zhǎng)度變形、角度變形和面積變形。,地圖投影的變形,按變形性質(zhì)分類 (1)等距離投影:投影前后長(zhǎng)度不變;適用于交通圖等。 (2)等面積投影:投影前后面積不變 ;多用于行政區(qū)劃圖等。 (3)等角投影:投影前后角度不變,又稱為正形投影;多用于國(guó)家基本地形圖等。,地圖投影的分類,按投影面分類 (1)平面投影; (2)圓錐面投影; (3)圓柱(或橢圓柱)投影;,按投影面與橢球的關(guān)系分類 (1)正軸投影(與橢球短軸一致); (2)橫軸投影(與橢球長(zhǎng)軸一致); (3)斜軸投影(與橢球長(zhǎng),短軸不一致)。,何謂高斯投影? 高斯投影從幾何意義上講是一種橫軸橢圓柱正形投影,如圖所示: 想象有一個(gè)橢圓柱面橫套在地球橢球體外面,并與某一條子午線(此子午線稱為中央子午線或軸子午線)相切,橢圓柱的中心軸通過(guò)橢球體中心,然后用一定投影方法,將中央子午線兩側(cè)各一定經(jīng)差范圍內(nèi)的地區(qū)投影到橢圓柱面上,再將此柱面展開(kāi)即成為投影面 。,高斯-克呂格投影,高斯平面直角坐標(biāo)系: 原點(diǎn):中央子午線和赤道的交點(diǎn); X軸:中央子午線的投影; Y軸:赤道的投影。 高斯投影必須滿足以下以下條件: (1)中央子午線投影后為直線,且為投影點(diǎn)的對(duì)稱軸; (2)中央子午線投影后長(zhǎng)度不變; (3)投影具有正形性質(zhì)(長(zhǎng)度比與方位角無(wú)關(guān)) ; (4)投影后角度不變。,理論上中央子午線的投影是 x 軸,赤道的投影是 y 軸,其交點(diǎn)是坐標(biāo)原點(diǎn)。 x 坐標(biāo)是點(diǎn)至赤道的距離; y 坐標(biāo)是點(diǎn)至中央子午線的距離,有正有負(fù)。 為了避免 y 坐標(biāo)出現(xiàn)負(fù)值,其名義坐標(biāo)加上 500 公里。 為了區(qū)分不同投影帶中的點(diǎn),在點(diǎn)的Y坐標(biāo)值上加帶號(hào)N 所以點(diǎn)的橫坐標(biāo)通用表示的值為 y = N1000000+500000+y,投影帶:以中央子午線為軸,兩邊對(duì)稱劃出一定區(qū)域作為投影范圍; 1)分帶原則 (1)限制長(zhǎng)度變形使其不大于測(cè)圖誤差; (2)帶數(shù)不應(yīng)過(guò)多以減少換帶計(jì)算工作。,投影帶的劃分,2)分帶方法 (1) 六度帶:自0子午線起每隔經(jīng)差6自西向東分帶,依次編號(hào)1,2,3,60帶;中央子午線經(jīng)度依次為3, 9 , 357 。 帶號(hào)及中央子午線經(jīng)度的計(jì)算方法:,例:當(dāng),(2)三度帶 自東經(jīng)1.5子午線起,每隔3設(shè)立一個(gè)投影帶, 依次編號(hào)為1,2,3, , 120帶;中央子午線經(jīng)度依次為3, 6, 9, , 360。 帶號(hào)及中央子午線經(jīng)度的計(jì)算方法:,例:P點(diǎn) 按3帶: 按6帶:,例:北京 ,廣州 ,試分別按3帶和6帶計(jì)算其所屬的帶號(hào)及中央子午線經(jīng)度。 解:北京 按3帶 按6帶 廣州 按3帶 按6帶,(3)六度帶與三度帶的區(qū)別與聯(lián)系區(qū)別 6帶:從 0子午線起劃分,帶寬6,用于中小比例尺(1:25000以下)測(cè)圖; 3帶:從 1.5子午線起劃分,帶寬3,用于大比例尺(如1:10000)測(cè)圖。 聯(lián)系 3帶是在6帶的基礎(chǔ)上劃分的,6帶的中央子午線及分帶子午線均作為3帶的中央子午線,其奇數(shù)帶的中央子午線與6帶中央子午線重合,偶數(shù)帶與分帶子午線重合。,高斯投影的優(yōu)點(diǎn): 1、投影帶每一帶坐標(biāo)系統(tǒng)具有一致性,對(duì)稱性; 2、計(jì)算公式可適用于任一帶的計(jì)算. 高斯投影的缺點(diǎn): 靠近赤道變形越大,兩極變形越小.,GPS測(cè)量中常用的坐標(biāo)系統(tǒng),北京54坐標(biāo)系 西安80大地坐標(biāo)系 WGS-84 城市獨(dú)立坐標(biāo)系 ITRF坐標(biāo)框架,北京54坐標(biāo)系,北京54坐標(biāo)系是我國(guó)目前廣泛采用的大地測(cè)量坐標(biāo)系。該坐標(biāo)系采用的參考橢球是克拉索夫斯基橢球,遺憾的是,該橢球并未依據(jù)當(dāng)時(shí)我國(guó)的天文觀測(cè)資料進(jìn)行重新定位,而是由前蘇聯(lián)西伯利亞地區(qū)的一等鎖,經(jīng)我國(guó)的東北地區(qū)傳算過(guò)來(lái)的,該坐標(biāo)系的高程異常是以前蘇聯(lián)1955年大地水準(zhǔn)面重新平差的結(jié)果為起算值,按我國(guó)天文水準(zhǔn)路線推算出來(lái)的,而高程又是以1956年青島驗(yàn)潮站的黃海平均海水面為基準(zhǔn)。,克拉索夫斯基橢球參數(shù)同現(xiàn)代精確的橢球參數(shù)的差異較大,并且不包含表示地球物理特性的參數(shù),因而給理論和實(shí)際工作帶來(lái)了許多不便。 橢球定向不十分明確,橢球的短半軸既不指向國(guó)際通用的CIO極,也不指向目前我國(guó)使用的JYD極。參考橢球面與我國(guó)大地水準(zhǔn)面呈西高東低的系統(tǒng)性傾斜,東部高程異常達(dá)60余米,最大達(dá)67米。 該坐標(biāo)系統(tǒng)的大地點(diǎn)坐標(biāo)是經(jīng)過(guò)局部分區(qū)平差得到的,因此,全國(guó)的天文大地控制點(diǎn)實(shí)際上不能形成一個(gè)整體,區(qū)與區(qū)之間有較大的隙距,如在有的接合部中,同一點(diǎn)在不同區(qū)的坐標(biāo)值相差1-2米,不同分區(qū)的尺度差異也很大,而且坐標(biāo)傳遞是從東北到西北和西南,后一區(qū)是以前一區(qū)的最弱部作為坐標(biāo)起算點(diǎn),因而一等鎖具有明顯的坐標(biāo)積累誤差。,北京54坐標(biāo)系存在著很多缺點(diǎn),主要表現(xiàn)在:,北京54坐標(biāo)系,西安80大地坐標(biāo)系,1978年,我國(guó)決定重新對(duì)全國(guó)天文大地網(wǎng)施行整體平差,并且建立新的國(guó)家大地坐標(biāo)系統(tǒng),整體平差在新大地坐標(biāo)系統(tǒng)中進(jìn)行,這個(gè)坐標(biāo)系統(tǒng)就是1980年西安大地坐標(biāo)系。1980年西安大地坐標(biāo)系統(tǒng)所采用的地球橢球參數(shù)的四個(gè)幾何和物理參數(shù)采用了IAG 1975年的推薦值,橢球的短軸平行于地球的自轉(zhuǎn)軸(由地球質(zhì)心指向1968.0 JYD地極原點(diǎn)方向),起始子午面平行于格林尼治平均天文子午面,橢球面同似大地水準(zhǔn)面在我國(guó)境內(nèi)符合最好,高程系統(tǒng)以1956年黃海平均海水面為高程起算基準(zhǔn)。,WGS-84,WGS-84坐標(biāo)系是目前GPS所采用的坐標(biāo)系統(tǒng),GPS所發(fā)布的星歷參數(shù)就是基于此坐標(biāo)系統(tǒng)的。WGS-84坐標(biāo)系統(tǒng)的全稱是World Geodical System-84(世界大地坐標(biāo)系-84),它是一個(gè)地心地固坐標(biāo)系統(tǒng)。WGS-84坐標(biāo)系的坐標(biāo)原點(diǎn)位于地球的質(zhì)心,Z軸指向BIH1984.0定義的協(xié)議地球極方向,X軸指向BIH1984.0的啟始子午面和赤道的交點(diǎn),Y軸與X軸和Z軸構(gòu)成右手系。,地方獨(dú)立坐標(biāo)系,最初在建立坐標(biāo)系時(shí),由于技術(shù)條件的限制,定向、定位精度有限,導(dǎo)致最終所定義的坐標(biāo)系與國(guó)家坐標(biāo)系在坐標(biāo)原點(diǎn)和坐標(biāo)軸的指向上有所差異; 出于成果保密等原因,在按國(guó)家坐標(biāo)系進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后,對(duì)所得的成果進(jìn)行了一定的平移和旋轉(zhuǎn),得出獨(dú)立坐標(biāo)系; 為了減少投影變形,進(jìn)行投影的中央子午線的變換; 為了滿足工程的要求或工程施工方便而建立獨(dú)立坐標(biāo)系。,特點(diǎn): 平面坐標(biāo)系,投影面根據(jù)工程需要定義; 坐標(biāo)軸指向根據(jù)工程需要定義; 坐標(biāo)軸原點(diǎn)根據(jù)工程需要定義。,城市獨(dú)立坐標(biāo)系,依據(jù)城市測(cè)量規(guī)范 原則邊長(zhǎng)投影長(zhǎng)度變形不大于2.5cm/km(1/4萬(wàn)) 高程歸化改正將地面上觀測(cè)的長(zhǎng)度元素歸算到 參考橢球面上而產(chǎn)生的改正 高斯投影改正將參考橢球面上的長(zhǎng)度經(jīng)高斯投影 歸算到高斯平面上而產(chǎn)生的改正 類型 國(guó)家統(tǒng)一坐標(biāo)系 抵償坐標(biāo)系(中央子午線與國(guó)家系相同,邊長(zhǎng)投影面與國(guó)家系不同) 任意帶坐標(biāo)系(中央子午線與國(guó)家系不同,邊長(zhǎng)投影面與國(guó)家系可同可異),測(cè)繪基準(zhǔn)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展,現(xiàn)狀: 1)近5萬(wàn)個(gè)全國(guó)天文大地網(wǎng)點(diǎn),歷經(jīng)幾十年滄桑,已損毀了近13,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展快的地區(qū),這一現(xiàn)象更為嚴(yán)重。 2)衛(wèi)星定位技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用,其點(diǎn)位平面位置的相對(duì)定位精度可達(dá)10-7量級(jí)以上,要比現(xiàn)行的全國(guó)大地坐標(biāo)框架高出1-2個(gè)量級(jí)。 3)衛(wèi)星定位的測(cè)量成果是三維的、立體的,而現(xiàn)行的大地坐標(biāo)框架是二維的、平面的。因此,高精度的衛(wèi)星定位技術(shù)所確定的三維測(cè)量成果與較低精度的國(guó)家二維大地坐標(biāo)框架不能適配。,未來(lái)發(fā)展:在國(guó)家GPS2000網(wǎng)(三網(wǎng))的基礎(chǔ)上,通過(guò)加密GPS2000網(wǎng)和增加GPS永久性追蹤站及其相應(yīng)配套的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),建成以270個(gè)左右永久性追蹤站為樞紐、5000多個(gè)高精度的GPS2000加密網(wǎng)點(diǎn)所形成的國(guó)現(xiàn)代三維、地心、高精度、動(dòng)態(tài)和實(shí)用的大地坐標(biāo)框架。,高標(biāo) 參心 局域 二維 低精度 靜止 現(xiàn)勢(shì)性差,CORS站 地心 三維 連續(xù)運(yùn)行 高精度 動(dòng)態(tài) 在線服務(wù),測(cè)繪基準(zhǔn)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展,2 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換與基準(zhǔn)變換,在GPS測(cè)量中,經(jīng)常要進(jìn)行坐標(biāo)系變換與基準(zhǔn)變換。所謂坐標(biāo)系變換就是在不同的坐標(biāo)表示形式間進(jìn)行變換,基準(zhǔn)變換是指在不同的參考基準(zhǔn)間進(jìn)行變換。,空間大地坐標(biāo)與空間直角坐標(biāo)的相互轉(zhuǎn)換,BLHXYZ,空間大地坐標(biāo)與空間直角坐標(biāo)的相互轉(zhuǎn)換,XYZ BLH,參心坐標(biāo)與站心坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換,高斯投影的正反算,BLxy,高斯投影的正反算,xy BL,不同參考橢球坐標(biāo)的相互轉(zhuǎn)換,不同坐標(biāo)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換本質(zhì)上是不同基準(zhǔn)間的轉(zhuǎn)換,不同基準(zhǔn)間的轉(zhuǎn)換方法有很多,其中,最為常用的有布爾沙模型,又稱為七參數(shù)轉(zhuǎn)換法(3個(gè)平移參數(shù)、3個(gè)旋轉(zhuǎn)參數(shù)和1個(gè)尺度參數(shù) )。,由空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)到空間直角坐標(biāo)系B的轉(zhuǎn)換關(guān)系為:,為某點(diǎn)在空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)的坐標(biāo);,為該點(diǎn)在空間直角坐標(biāo)系B的坐標(biāo);,為空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)轉(zhuǎn)換到空間直角坐標(biāo)系B的平移參數(shù);,為空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)轉(zhuǎn)換到空間直角坐標(biāo)系B的旋轉(zhuǎn)參數(shù);,為空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)轉(zhuǎn)換到空間直角坐標(biāo)系B的尺度參數(shù)。,平面坐標(biāo)的相互轉(zhuǎn)換,平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間的相互轉(zhuǎn)換實(shí)際上是一種二維轉(zhuǎn)換。一般而言,兩平面坐標(biāo)系統(tǒng)之間包含四個(gè)原始轉(zhuǎn)換因子,即兩個(gè)平移因子、一個(gè)旋轉(zhuǎn)因子和一個(gè)尺度因子。,1).先旋轉(zhuǎn)、再平移、最后統(tǒng)一尺度,2).先平移、再旋轉(zhuǎn)、最后統(tǒng)一尺度,為了適應(yīng)城市的發(fā)展需要和城市基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫(kù)的要求,研制了滿足城市基礎(chǔ)空間數(shù)據(jù)基準(zhǔn)統(tǒng)一和更新的軟件 Powercoor坐標(biāo)轉(zhuǎn)換軟件,主要對(duì)擴(kuò)展點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理 Maptrans軟件,主要對(duì)圖形數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,3 ITRF參考框架及其相互轉(zhuǎn)換,自1988年起,IERS已經(jīng)發(fā)布了ITRF88、ITRF89、ITRF90、ITRF91、ITRF92、ITRF93、ITRF94、ITRF96、ITRF97 和ITRF2000等全球坐標(biāo)參考框架。 一個(gè)地球參考框架的定義,是通過(guò)對(duì)框架的定向、原點(diǎn)、尺度和框架時(shí)間演變基準(zhǔn)的明確定義來(lái)實(shí)現(xiàn)的。,二、GPS高程問(wèn)題,1 高程系統(tǒng),在測(cè)量中常用的高程系統(tǒng)有大地高系統(tǒng)、正高系統(tǒng)和正常高系統(tǒng)。,大地高系統(tǒng)是以參考橢球面為基準(zhǔn)面的高程系統(tǒng)。某點(diǎn)的大地高是該點(diǎn)到通過(guò)該點(diǎn)的參考橢球的法線與參考橢球面的交點(diǎn)間的距離。大地高也稱為橢球高,大地高一般用符號(hào)H表示。大地高是一個(gè)純幾何量,不具有物理意義,同一個(gè)點(diǎn),在不同的基準(zhǔn)下,具有不同的大地高。,正高系統(tǒng)是以大地水準(zhǔn)面為基準(zhǔn)面的高程系統(tǒng)。某點(diǎn)的正高是該點(diǎn)到通過(guò)該點(diǎn)的鉛垂線與大地水準(zhǔn)面的交點(diǎn)之間的距離,正高用符號(hào)Hg表示。,正常高系統(tǒng)是以似大地水準(zhǔn)面為基準(zhǔn)的高程系統(tǒng)。某點(diǎn)的正常高是該點(diǎn)到通過(guò)該點(diǎn)的鉛垂線與似大地水準(zhǔn)面的交點(diǎn)之間的距離,正常高用Hr表示。,高程系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系,2 GPS高程的實(shí)現(xiàn)方法,等值線圖法:從高程異常圖或大地水準(zhǔn)面差距圖分別查出各點(diǎn)的高程異常或大地水準(zhǔn)面差距,然后分別采用下面兩式可計(jì)算出正常高和正高。,正常高:,正高:,注意等值線圖所適用的坐標(biāo)系統(tǒng),在求解正常高或正高時(shí),要采用相應(yīng)坐標(biāo)系統(tǒng)的大地高數(shù)據(jù)。 采用等值線圖法確定正常高或正高,其結(jié)果的精度在很大程度上取決于等值線圖的精度。,地球模型法:地球模型法本質(zhì)上是一種數(shù)字化的等值線圖,目前國(guó)際上較常采用的地球模型有OSU91EGM96等。,高程擬合法:利用在范圍不大的區(qū)域中,高程異常具有一定的幾何相關(guān)性這一原理,采用數(shù)學(xué)方法,求解正高、正常高或高程異常。,似大地水準(zhǔn)面精化法:在建立區(qū)域高精度、三維(GPS)空間定位網(wǎng)、高程控制網(wǎng)的同時(shí),結(jié)合重力測(cè)量、重力場(chǎng)數(shù)據(jù),確定高精度區(qū)域似大地水準(zhǔn)面。我國(guó)有CQG2000,各個(gè)省有省級(jí)的厘米級(jí)似大地水準(zhǔn)面模型。,3 提高GPS水準(zhǔn)精度的方法,提高GPS大地高(高差)測(cè)定的精度 提高似大地水準(zhǔn)面模型計(jì)算的精度,三、DXF圖件轉(zhuǎn)換,1 DXF文件及其對(duì)象定義,1 DXF文件及其對(duì)象定義,1 DXF文件及其對(duì)象定義,1 DXF文件及其對(duì)象定義,2 圖件轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方法,2 圖件轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方法,2 圖件轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方法,3 圖件轉(zhuǎn)換示例,四、DWG文件轉(zhuǎn)換,目前,國(guó)內(nèi)很多測(cè)繪單位常用的測(cè)繪軟件都是CASS軟件系列,所生成的測(cè)繪成果多是DWG格式 DWG文件是AutoCAD的圖形文件,以二進(jìn)制形式存儲(chǔ)。AutoDesk為了保障其自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán),DWG文件的文件格式是嚴(yán)格保密的 不過(guò)與此同時(shí),為了科學(xué)研究和二次開(kāi)發(fā)的需要,AutoDesk公司針對(duì)AutoCAD平臺(tái)上的二次開(kāi)發(fā)而推出的一個(gè)開(kāi)發(fā)軟件包ObjectArx,它提供了相應(yīng)接口,能真正快速的訪問(wèn)AutoCAD圖形數(shù)據(jù)庫(kù),DWG文件轉(zhuǎn)換,DWG文件轉(zhuǎn)換,軟件的編寫 基于ObjectArx的DWG圖件轉(zhuǎn)換軟件的開(kāi)發(fā)對(duì)CAD以及程序的開(kāi)發(fā)環(huán)境有一定的要求和限制,這主要是ObjectArx語(yǔ)言開(kāi)發(fā)本身的要求。以O(shè)bjectArx2010為例,要求的配置和開(kāi)發(fā)環(huán)境如下: vs2008+sp1(可在微軟官方網(wǎng)站下載) Objectarx2010 AutoCAD2010 軟件的使用 Objectarx生成的是CAD可識(shí)別的arx加載項(xiàng) 運(yùn)行AutoCAD2010,加載arx(方法:輸入命令“arx“,“L“)

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