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INSTRUCTIVO
OPERACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE DATUM BOGOTA A DATUM MAGNA - SIRGAS
EN EL SOFTWARE ARCGIS 9.2
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS
Cód. I30500-03/11
Fecha Agosto de 2011
Versión 1
PLANEACIÓN - DESARROLLO ORGANIZACIONAL F12100-01/09.V6
COPIA NO CONTROLADA
TABLA DE CONTENIDO
No de pág.
1. OBJETO Y ALCANCE 1
2. GENERALIDADES 1
2.1. GLOSARIO – DEFINICIONES 1
2.2. NORMAS DE PROCEDIMIENTO 2
2.2.1. Generales 2
2.2.2. Responsabilidades 2
2.3. CARACTERÍSTICAS 2
2.4. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 3
2.5 RECURSOS 3
2.5.1. Talento Humano 3
2.5.2. Equipos 3
2.5.3. Insumos 3
2.6. INSTALACIONES LOCATIVAS 4
2.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 4
3. OPERACIÓN - PROCEDIMIENTO 4
3.1. TRANSFERENCIA (REPROYECCIÓN) DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESCALAS GRANDES 1:1 000,1:2 000,1:5 000.
4
3.1.1 Transferencia de formato *.dxf a formato *.shp 4
3.1.2 Asignación de un sistema de coordenadas local a un archivo *.shp 9
3.1.3 Conversión de un sistema de coordenadas local a un sistema de referencia Geográfico 15
3.1.4 Transferencia de Datum de un sistema de referencia geográfico Origen Bogotá a al sistema de referencia Geográfico Datum MAGNA-SIRGAS
23
3.1.5 Conversión de información en el sistema de referencia Geográfico MAGNA al sistema de coordenadas local Oficial
28
3.2 TRANSFERENCIA (REPROYECCIÓN) DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESCALAS1:25 000, 1:100 000, 1:500 000 Y DERIVADOS
39
3.2.1 Cambio de origen en coordenadas planas de Gauss-Krüger 39
3.2.2 Conversión de coordenadas planas de Gauss-Krüger a Geográficas 43
3.2.3 Reproyección de información entre dos sistemas de coordenadas geográficas (Datum BOGOTA a Datum MAGNA)
47
3.3 HERRAMIENTA DE PROCESAMIENTO MASIVO 51
4. MANTENIMIENTO 60
5. ANEXOS 60
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Definir los pasos a seguir para realizar la transferencia (reproyección) de información geográfica al Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS como proceso previo a la verificación y preparación de información base en proyectos de cartografía básica.
Este instructivo aplica a todos los funcionarios encargados de realizar la transferencia de la información cartográfica. de la Subdirección de Geografía y Cartografía específicamente a los Grupos Internos de Trabajo (GIT) de Gestión de Proyectos Geográficos y Cartográficos, Productos Cartográficos y Generación de datos Geoespaciales
2. GENERALIDADES
El IGAC cuenta con información geográfica capturada y estructurada con anterioridad a los nuevos cambios tecnológicos y adopción del Datum MAGNA-SIRGAS, a continuación se describe el proceso para realizar la asignación y transferencia (reproyección) de sistema de referencia local y geográfico para la estructuración de información.
2.1 GLOSARIO - DEFINCIONES
ArcGIS Familia de productos de software creados por ESRI, que sirve de herramienta para diversas tareas cartográficas.
Base de datos geográficos estructurada
Información alfanumérica(atributos) vinculada a información gráfica de la superficie terrestre (vectores/elementos geográficos) organizada según modelo de datos para información geográfica,
Certificación de origen cartesiano
Documento oficial del IGAC que certifica información del sistema de referencia para vértices de la red geodésica
Datum Geodésico Orientación y ubicación del elipsoide asociado a un sistema coordenado (x,y,z), si este es geocéntrico se tendrá un Datum Geodésico Geocéntrico o Global; si es local se tendrá un Datum Geodésico Local.
Estos últimos también se conocen como Datum Horizontales, dado que la determinación de la altura (H) de los puntos es independiente de sus coordenadas horizontales (φ,λ).
Datum geodésico geocéntrico
Permite establecer las coordenadas para un punto con respecto a la misma superficie de referencia, el elipsoide. En estos la tercera coordenada se conoce como altura geodésica o elipsoidal (h).
Datum BOGOTA Datum geocéntrico o global asociado al elipsoide International_1924
Datum MAGNA-SIRGAS Datum geocéntrico o global asociado al elipsoide WGS84
Elipsoide de referencia Modelo fisicomatemático que representa a la Tierra implementado internacionalmente siguiendo las recomendaciones del IERS (International Earth Rotation Service), caracterizado por las constantes geométricas a(semieje mayor) y f(aplanamiento) y los parámetros físicos ω(velocidad angular de rotación) y m (masa). Por ej. WGS84.
Escala Se define como la relación matemática que hay entre las dimensiones reales y el dibujo en un plano.
MAGNA-SIRGAS Conjunto de estaciones GPS que integra vértices de la red SIRGAS y de la red geodinámica CASA, referidos en el cálculo de coordenadas al Sistema de Referencia Geocéntrico por el marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF) a partir del ITRF94 época 1995.4. las coordenadas de los vértices SIRGAS junto con la efemérides del IGS(International GPS
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Service) permiten obtener posiciones geodésicas referidas al ITRF vigente que coincide con la definición del elipsoide WGS84(G1150)
Plano de proyección Superficie bidimensional donde se proyecta un objeto
Ortogonalidad Generalización de la noción geométrica de perpendicularidad. Donde la perpendicular de una línea o plano es la que forma ángulo recto (90º) con una dada.
Sistema de referencia Conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un objeto o sistema físico en el tiempo y el espacio
Reproyección Aplicación de modelos matemáticos que establecen equivalencia entre sistemas de referencia y permiten migrar información geográfica, por ejemplo Datum Bogotá a Datum Magna.
2.2 NORMAS DE PROCEDIMIENTO
2.2.1 Generales
° Se debe organizar con anterioridad la distribución de carpetas para cada uno de los instantes del proceso, con el fin de evitar desorden en la información y errores al momento de reproyectar.
° Si va se a migrar información a un DATUM diferente al del origen, ubique en que zona de transformación se encuentra la plancha o solicite el shape al coordinador del GIT y seleccione de acuerdo a ésta la transformación con la nomenclatura MB
2.2.2 Responsabilidades
° El coordinador del GIT Productos Cartográficos debe solicitar la certificación de Origen Cartesiano al GIT Geodesia cuando se vaya a reproyectar información a escalas 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 para mejorar la presición de la cartografía, en datum Bogotá que coincida con el año de generación de la información geográfica que se esta reproyectando y la certificación de Origen Cartesiano en datum MAGNA-SIRGAS. Estas certificaciones contienen las coordenadas planas cartesianas con origen del vértice Geodésico que se encuentra en el área geográfica de la información, se solicita y suministra a traves del sistema de información geográfica y cartográfica GEOCARTO de la subdirección.
° El funcionario o contratista designado para realizar la reproyección debe identificar la escala de la información para definir el proceso a seguir en la aplicación de herramientas: escalas medianas (1:25 000, 1:10 000) y pequeñas (1:50 000, 1:100 000 y derivados) siempre se utilizará proyección Gauss Krüeger, para escalas grandes (1:1 000, 1:2 000, 1:5 000) se utilizará proyección cartesiana.
2.3 CARACTERISTICAS
TABLA 1. ESPECIFICACIONES GENERALES
ESPECIFICACIONES GENERALES
Procesador PENTIUM IV (MÍNIMO)
Memoria RAM 1 GB
Disco Duro 250 GB
Monitor 17”
Dispositivo periférico Mouse
Sistema operativo Windows XP
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SOFTWARE
Nombre Software ArcGis Desktop 9.2.
Aplicación Descripción
ArcCatalog
Permite:
Verificar la información geográfica a través de las interfaces para visualizar información geográfica y de tablas, al igual que asociar y editar metadatos para la información
Transferir información geográfica de formatos CAD a formato Shape
Estructurar bases de datos geográficas
ArcToolbox Incluido en ArcCatalog y ArcMap, que permite realizar funciones de geoprocesamiento
2.4 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
Figura 1. Componentes del equipo para realizar control de calidad gráfico
2.5 RECURSOS
2.5.1 Talento Humano Funcionarios competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias; y contratistas con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato que hayan demostrado la idoneidad y experiencia que garanticen la efectiva prestación del servicio. 2.5.2 Equipos ° Computadores 2.5.3 Insumos Información primaria: vectores de restitucion aprobados por control de calidad, Ploteo de vectores aprobados por control de calidad, Ortofoto con cubrimiento de la zona de los vectores. Información Secundaria: P30400-01/10 Restitución Fotogramétrica Digital. Anexo 1
MONITOR
CPU
RATON
TECLADO
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2.6 INSTALACIONES LOCATIVAS
° El sistema de iluminación y ventilación es óptimo durante toda la jornada de trabajo, generando un espacio agradable para la realización de las actividades.
° El área de trabajo es amplia y debe existir espacio suficiente para la manipulación del equipo por parte del operador, en cuanto a su funcionamiento.
° Se mantiene un estricto control en la limpieza del área de trabajo, esto incluye limpieza constante de suciedad y polvo sobre los equipos, muebles y superficies interiores (piso, paredes, etc)
° El área de trabajo esta aislada de pasillos o entradas a otras dependencias, para evitar el acceso de personas diferentes a quienes manejan los equipos.
° El área de trabajo dispone de los equipos de computo y el software necesarios para el desarrollo de las actividades.
2.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD
° Las solicitudes para la generación de usuarios y permisos sobre la información las debe realizar el coordinador del GIT responsablea través del sistema de información geográfica y cartográfica GEOCARTO, en cumplimiento con las políticas de seguridad para la información digital de la Subdirección
° Las solicitudes de información geográfica las debe realizar el supervisor a través del sistema de información geográfica y cartográfica GEOCARTO, en cumplimiento con las políticas de seguridad para la información digital de la subdirección.
° El personal que tenga acceso a los equipos debe hacer uso debido del software utilizado para evitar disparidades y demoras referentes a la producción.
° Los archivos de cada proyecto se deben trabajar con el usuario asignado (disco local X) y en ningún momento desde la red pública (disco en red Z)
° El personal debe cumplir con la estructura de almacenamiento a fin de garantizar que en caso de fallo de la red de producción se pueda recuperar la información modificada en el backup incremental, (las copias de seguridad aplican especificamente a informacion almacenada en equipos como los nuestros que tienen habilitados puertos de extracción de información (usb, quemadores de discos).
3. OPERACIÓN – PROCEDIMIENTO
3.1 TRANSFERENCIA (REPROYECCIÓN) DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESCALAS GRANDES 1:1 000,1:2 000,1:5 000.
A continuación se muestra el orden de aplicación de las herramientas para reproyectar información a escalas 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, desde la conversión de formato hasta la reproyección final en MAGNA-SIRGAS. Tenga en cuenta que se hace la suma de la altura en el vértice geodésico para mejorar la calidad del proceso. El anexo 1 muestra el flujograma para la aplicación de herramientas en escalas grandes.
3.1.1 Transferencia de formato *.dxf a formato *.shp.
A continuación se describe paso a paso la transferencia de información de formato *.dxf a formato *.shp, este es el procedimiento preliminar para la consolidación y estructuración de la base de datos geográfica de cualquier proyecto. Si ya está estructurada la base de datos geográfica pase al numeral 3.1.2
1. Organice la información en una carpeta del proyecto que contenga las subcarpetas de insumos y shapes.
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TABLA 2. ORGANIZACIÓN DE CARPETAS.
CARPETA SUBCARPETAS DEFINICIÓN CONTEN
IDO
Nombre del proyecto
Insumos
DXF En esta carpeta almacene los archivos vectoriales producto de restitución ó digitalización según corresponda
*.dxf
SHAPE
En esta carpeta almacene los archivos intermedios producto de la asignación, conversión y transformación de sistemas. Genere por cada dxf una subcarpeta para los archivos intermedios
*.shp
Definitivos SHAPE En esta carpeta almacene los shape finales producto de la conversión de sistema.Numeral 5
*.shp
2. Inicie una sesión en ArcCatalog-ArcInfo, dando clic en la ruta Inicio/Todos los
Programas/ArcGis/ ArcCatalog. Figura 2
Figura 2. Ruta de inicio ArcCatalog
Se despliega la ventana principal de ArcCatalog. Figura 3 y Tabla 3
Figura 3. Ventana principal de ArcCatalog
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TABLA 3. DESCRIPCIÓN VENTANA PRINCIPAL DE ARCCATALOG
ID Figura 3 DESCRIPCIÓN
1 Área de árbol de carpetas
Muestra el contenido de las carpetas en la red y el equipo. Sobre esta ventana ubique la ruta de los insumos a Transferir. Si no
aparece la carpeta que necesita de clic en el botón y ubique la ruta de la carpeta.
2
Área de visualización de contenidos
Muestra el contenido de la carpeta seleccionada y el tipo de extensión del archivo
Pestaña Contents Muestra el contenido de una carpeta seleccionada
Pestaña Preview Seleccionado un shape muestra la información Geográfica y alfanumérica del archivo seleccionando en la lista desplegable preview Geography o Table
Pestaña Metadata o metadato
Seleccionado un shape muestra la información del dato geográfico asociado al archivo
3 Barra Standar Muestra las herramientas de búsqueda estándar de ArcCatalog
3. De clic en el área de árbol de carpetas y ubique la ruta de la carpeta del proyecto/insumos .Figura 3(1)
4. De clic derecho sobre el primer dxf, una vez se despliegue el menú contextual de opciones seleccione la opción Export/To Shapefile(multiple). Figura 4
Figura 4. Menú Export/To Shapefile
Se desplega la ventana Feature Class To Shapefile (multiple) donde muestra el tipo de archivos que se van a crear a partir del .dxf. Figura 5
Figura 5. Ventana Feature Class To Shapefile(multiple)
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NOTA: De acuerdo al tipo de información que contenga el dxf, el sistema, una vez procese la información, la clasifica de acuerdo a su geometría y genera un Shape para cada una de ellas (annotation, multipach, point, polyline y polygon).
5. De clic en el icono de la casilla Output Fólder de la ventana Feature Class To Shapefile (multiple), y ubique la ruta de la carpeta que debe tener la siguiente estructura: Proyecto/Insumos/shape/carpeta con el nombre del dxf. De clic en Add. Figura 6
Figura 6. Ventana Output Folder
6. De clic en OK en la ventana Feature Class to Shapefile(multiple), esta cambia y muestra el estado del procesamiento. Figura 7
Figura 7. Ventana Feature Class To Shapefile (multiple)
NOTA: Active la casilla Close this dialog when completed successfully para que se cierre automáticamente o desactivela si desea verificar los detalles del procesamiento.
7. Terminado el procesamiento se cierra la ventana y se retorna a la ventana principal de ArcCatalog
8. Despliegue en el árbol de carpetas, la carpeta de los shape creados, de clic sobre cualquiera de los shape. Figura 8
Figura 8. Shapefiles creados
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9. De clic en la pestaña preview para visualizar uno a uno los archivos que se generaron, De clic en la caja de opciones y seleccione table Figura 9(1)
Figura 9. Pestaña Preview
Se despliega la tabla de atributos del shape seleccionado. Figura 10
Figura 10. Tabla de atributos desplegada
10. En la tabla de atributos de clic derecho sobre el shape y del menú contextual seleccione Delete, ya
que no contiene información. Figura 11
Figura 11. Menú Contextual
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11. Verifique cada shape creado y deje almacenados únicamente los que contienen información. Figura 12
Figura 12. Shapes con Información
3.1.2 Asignación de un sistema de coordenadas local a un archivo *.shp
A continuación se describe paso a paso la asignación de un sistema de coordenadas cartesianas local para la información sin sistema de referencia definido. Debido a que la información fue elaborada con anterioridad a la adopción del sistema de referencia MAGNA SIRGAS, inicialmente se debe asignar un sistema simultáneo a la fecha de creación de la información.
El ejemplo que se documenta aplica tanto para información en formato shape como para bases de datos geográficos estructurada. Este procedimiento se realiza para mejorar la precisión de la información.
1. Ubique en el árbol de carpetas la correspondiente al proyecto y los shape que acaba de depurar.
2. De clic en el botón ArcToolbox de la barra de herramientas de ArcCatalog, se despliega la barra vertical de herramientas. Figura 13(1)
Figura 13. ArcToolBox
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3. De clic en la opción Data Management Tools/Projections and Transformation seleccione la herramienta Define Projection. Figura 14
Figura 14. ArcToolBox/ Define Projection
4. Al desplegarse la ventana Define Projection, ubique la ruta del shapefile al cual se le va a realizar
la transformación, de clic en el botón de Input Dataset or Feature Class. Figura 15 y TABLA 4
Figura 15. Ventana Define Projection
TABLA 4. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA DEFINE PROJECTION
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Input Dataset or Feature Class
Ubique la ruta de los archivos shape a los cuales se les va a definir el sistema de coordenadas
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5. De clic en el botón de coordinate system (Figura 15) en la ventana Define Projection. Al desplegarse la ventana Spatial Reference Propierties, de clic en el botón New y del menú contextual que se despliega seleccione la opción Projected. Figura 16
Figura 16. Ventana Spatial Reference Propierties
NOTA: La pestaña XYCoodinate System muestra que el shape tiene un sistema de coordenadas desconocido (Unknown), a continuación en el ejemplo se asigna el sistema de coordenadas obtenido a partir de la Certificación de Origen Cartesiano Bucaramanga- Santander – (2002) la cual contiene las coordenadas planas cartesianas con origen en el vértice Geodésico S-T (A) 144 en datum Bogotá. Para cualquier otra ubicación ésta certificación debe ser específica al área geográfica de la información en el vértice geodésico que ajusta el plano de proyección.
6. Al desplegarse la ventana New Projected Coordinate System, en la sección Geographic
Coordinate System, de clic en el botón New. Figura 17
Figura 17. Ventana New Projected Coordinate System
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7. Al desplegarse la ventana Geographic Coordinate System Properties, defina la proyección, con los parámetros que se muestran en la Figura 18 y la TABLA 5. El semieje mayor (semimayor axis) debe corresponder a la suma de la altura del punto (plano de poryección) más el semieje mayor del elipsoide de referencia.
Figura 18. Ventana Geogrqaphic Coordinate System Properties
TABLA 5. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA DEFINE PROJECTION
CAMPO DESCRIPCIÓN
Name Digite GCS_Bogota_San_Bucaramanga. Ver en el Anexo 2 la estructura de los nombres para los sistemas de referencia.
Datum/Name No seleccione datum, este se toma por defecto (custom)
Spheroid/value No seleccione nombre, este se toma por defecto (custom)
Spheroid/Semimajor axis
Digite 6379319 (este valor es la suma del semieje mayor del elipsoide International_1924 con el plano de proyección que aparece en el certificado del vértice)
Spheroid/Semiminor axis 6357839.8114478113
Angular Unit/Name Seleccione grados que corresponde a Degree
Angular Unit/Radians per unit Digite 0.01745329519943299
Prime Meridian/Name Seleccione Greenwich
Prime Meridian/Longitude Mantenga los valores en cero
8. Active la casilla Inverse Flattening luego de haber modificado la información del apartado Spheroid/Semimajor axis y digite 297, finalice el proceso haciendo clic en FINISH. Figura 17
9. Se despliega la Ventana New Projected Coordinate System, diligencie la información de acuerdo a la Figura 19 y la TABLA 6.
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Figura 19. Ventana New Projected Coordinate System
TABLA 6. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA DEFINE PROJECTION
CAMPO DESCRIPCIÓN
Name Digite PCS_BOGOTA_SAN_BUCARAMANGA, Ver en Anexo 2 laestructura de los nombres para los sistemas de referencia.
Projection/Name Seleccione Transverse Mercator
Parameter/value
Los parámetros se diligenciaron a partir del Certificado geodésico del Origen Cartesiano Bucaramanga- Santander – (2002) la cual contiene las coordenadas planas cartesianas con origen en el vértice Geodésico S-T (A) 144.
Parameter/False Esasting Digite el este que aparece en el certificado 97239.765
Parameter/False Northing Digite la norte que aparece en el certificado 74632.964
Parameter/Central Meridian Digite la longitud que aparece en el certificado -73.2007956, deben introducirse en decimales y no en grados hexagesimales
Parameter/Scale Factor Digite 1.00000000000000
Parameter/latitude 01 origin Digite la latitud que aparece en el certificado 7.08162111111, deben introducirse en decimales y no en grados hexagesimales
Linear Unit/Name Seleccione Meter
NOTA: Tenga en cuenta que el Software ArcGis aproxima a 6 dígitos decimales. Dependiendo de la fecha de creación de los dxf, el certificado para la asignación inicial de coordenadas y sistema de referencia debe ser de la misma época.
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10. De clic en Finish, en la ventana New Projected Coordinate System (Figura 18), se retorna a la ventana Spatial Reference Properties que muestra las secciones de nombre y detalles modificadas de acuerdo al certificado geodésico. Figura 20
Figura 20. Ventana Spatial Reference Properties
11. De clic en el Botón Save As de la ventana Spatial Referente Properties. Figura 20(1)
12. Al desplegarse la ventana Save Coordinate System ubique la ruta de la carpeta del proyecto y en
el campo Name asigne el nombre al Sistema de Coordenadas del proyecto,de clic en Save. Figura 21
Figura 21. Ventana Save coordinate system
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13. De clic en los botones Apply y OK de la ventana Spatial Reference Properties Figura 20, se retorna a la ventana Define Projection. Figura 22
Figura 22. Ventana Define Projection 14. De clic en el botón OK de la ventana Define Projection para iniciar el proceso, el sistema visualiza
el estado del proceso en una ventana Figura 23.
Figura 23. Ruta Ventana de confirmación del proceso 3.1.3 Conversión de un sistema de coordenadas local a un sistema de referencia Geográfico. Herramienta Create Custom Geographic Transformation
A continuación se describe paso a paso la conversión de la información en el sistema de coordenadas cartesianas oficiales locales definidas en la Certificación de Origen Cartesiano a un sistema de referencia geográfico Datum Bogotá al cual se le aplica la transformación para asegurar la ortogonalidad de la proyección.
1. Ingrese a la herramienta del ArcToolbox Create Custom Geographic Transformation en la ruta Data Management Tools/ Projections and Transformations/Create Custom Geographic Transformation. Figura 23
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Figura 24. Tool Create Custom Geographic Transformation
2. Al desplegarse la ventana Create Custom Geographic Transformation, configure los parámetros de la tabla 6 en esta ventana. Figura 25 y TABLA 7.
Figura 25. Ventana Create Custom Geographic Transformation
TABLA 7. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Geographic Transformation
name
Digite el nombre que va asignar a la transformación Ver Anexo 2.
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3. En esta misma ventana de clic en el botón de la casilla GeographicCoordinate system., al desplegarse la ventana Spatial Referente properties, de clic en select, para ubicar el archivo con el sistema de referencia que se genero para el proyecto. Figura 26(1)
Figura 26. Ventana Spatial Reference Properties
4. Al desplegarse la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta de la proyección que se generó en el paso anterior y de clic en el botón Add. Figura 27
Figura 27. Ventana Browse for Coordinate System Geographic
5. Al retornar a la ventana Spatial Referente Properties, de clic en Apply y luego en OK. Figura 26.
Se retorna a la ventana Create Custom Geographic Transformation, de clic en el botón de la casilla Output Geographic Coordínate System. Figura 28
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Figura 28. Ventana Create Custom Geographic Transformation
6. Al desplegarse la ventana Spatial Referente Properties, de clic en el botón Select. Figura 29
Figura 29. Ventana Spatial Referente Properties
7. Al desplegarse la ventana Browse Coordinate System, ubique la ruta Geographic Coordinate System/South America/Bogota.prj. Figura 30
Figura 30. Ventana Browse Coordinate System
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8. De clic en Add de la ventana Browse for Coordinate system, al retornar a la ventana Spatial Refeence Popierties de clic en el Botón Apply y luego en OK de esta ventana. Figura 31
Figura 31. Ventana Spatial Referente Properties
9. Se retorna a la ventana Create Custom Geographic Transformation, seleccione en Custom Geographic transformation/method/geocentric_translation. Figura 32
Figura 32. Ventana Create Custom Geographic Transformation
10. De clic en OK, la ventana Create Custom Geographic Transformation cambia a mostrar el avance del proceso. De clic en Close cuando finalice el proceso. Figura 33
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Figura 33. Custom Geographic Transformation
Herramienta Project
Luego de haberse generado el archivo de transformación que asegura la ortogonalidad de la información del sistema de coordenadas cartesianas local en el sistema de referencia geográfico vigente para la época, en este caso Datum Bogotá, se procede a proyectar la información a través de los siguientes pasos:
1. De clic en ArcToolbox Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project. Figura 34
Figura 34. Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature/Project
2. Se despliega la ventana Project, diligencie la información de acuerdo a la Figura 35 y la TABLA 8.
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Figura 35. Ventana Project
TABLA 8. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Input Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta del shapefile al cual se le definió el sistema inicial
Input Coordinate System (opcional)
Se carga automáticamente el nombre de la proyección del sistema inicial.
Output Dataset or Feature Class
De clic en el botón , ubique la ruta de la carpeta del proyecto donde guardará los shapefile, seleccionada la carpeta al archivo se le adiciona por rutina del programa al nombre original la terminación_project.
3. De clic en el botón de la casilla Output Coordinate System de la ventana Project. Se despliega la ventana Spatial Reference Properties. Figura 36
4. De clic en el botón Select de la ventana Spatial Reference Properties. Figura 36 (1).
Figura 36. Ventana Spatial Reference Properties
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5. Al desplegarse la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta Geographic Coordinate Systems /South america/Bogota.prj y de clic en el botón Add. Figura 37.
Figura 37. Ventana Browse for Coordinate System
6. Retorna a la ventana Spatial Reference Properties, en la parte correspondiente a Details aparecen los parámetros del sistema de coordenadas, de clic en los botones Apply y OK. Figura 38.
Figura 38. Ventana Spatial Reference Properties
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7. Al retornar a la ventana Project, en la casilla Output Coordinate System aparece cargado el sistema de coordenadas GCS_Bogota. De clic en la pestaña de Geographic Transformation (optional) se despliega la transformación que se creó en el proceso anterior y de clic en el botón OK para correr el proceso. Figura 39.
Figura 39. Ventana Spatial Reference Properties
8. La ventana Project cambia y muestra el estado del procesamiento con los detalles de la ejecución. De clic en Close al finalizar el proceso. Figura 40.
Figura 40. Ventana de confirmación del proceso
3.1.4 Transferencia de Datum de un sistema de referencia geográfico Origen Bogotá a al sistema de
referencia Geográfico Datum MAGNA-SIRGAS.
A continuación se describe paso a paso la reproyección de la información en Datum Bogotá al sistema de referencia MAGNA SIRGAS, con el fin de realizar el “desplazamiento” debido al cambio del elipsoide de referencia.
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1. De clic en ArcToolbox Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project. Figura 41
Figura 41. Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature/Project
2. Al desplegarse la ventana Project, diligencie la información de acuerdo a la Figura 42 y TABLA 9
Figura 42. Ventana Project
TABLA 9. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO DESCRIPCIÓN
Input Dataset or Feature Class
De clic en ubique la ruta del shapefile al cual se le definió el sistema inicial, recuerde que es el que tiene en la terminación la palabra_project
Input Coordinate System (opcional)
Se carga automáticamente el nombre de la proyección del sistema inicial.
Output Dataset or Feature Class
De clic en ubique la ruta de la carpeta del proyecto donde guardará los shapefile, al nombre del archivo seleccionado en input se le adiciona al final la terminación_p
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3. De clic en el botón de la casilla Output Coordinate System de la ventana Project. Se despliega la ventana Spatial Reference Properties. Figura 43.
4. De clic en el botón Select de la ventana Spatial Reference Properties. Figura 43(1)
Figura 43. Ventana Spatial Reference Properties
5. Al desplegarse la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta Geographic Coordinate Systems /South america/MAGNA.prj y de clic en el botón Add. Figura 44
Figura 44. Ventana Browse for Coordinate System Geographic
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6. Al retornar a la ventana Project donde aparece cargada en la casilla Output Transformation
System el sistema Magna. De clic en el botón de la casilla Geographic Transformation (optional) en la ventana Project, se despliega una lista de transformaciones, para el caso de Bucaramanga seleccione Bogotá_To_Magna_Región_4_MB. 0. De clic en el Botón OK.
Figura 45. Selección de la transformación Geográfica
Nota: Confirme la zona de transformación verificando la ubicación del proyecto, teniendo en cuenta la distribución a escala 1:100_000 por el numero de la plancha. Figura 46.
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Figura 46. Regiones y Orígenes
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7. La ventana Project cambia y muestra el estado del procesamiento con los detalles de la ejecución. De clic en Close al finalizar. Figura 47
Figura 47. Ventana de confirmación del proceso
3.1.5 Conversión de información en el sistema de referencia Geográfico MAGNA al sistema de coordenadas local Oficial.
Herramienta Create Custom Geographic Transformation
A continuación se describe paso a paso la conversión de la información en el sistema de referencia MAGNA SIRGAS al sistema de coordenadas cartesianas oficiales locales definidas para el ejemplo en la Certificación de Origen Cartesiano Bucaramanga – Santander – (2008), la cual contiene las coordenadas planas cartesianas con origen en el vértice Geodésico S-T (A) 144. Para cualquier otra ubicación ésta certificación debe ser específica al área geográfica de la información en el vértice geodésico que ajusta el plano de proyección.
1. Ingrese a la herramienta del ArcToolbox Create Custom Geographic Transformation en la ruta Data Management Tools/ Projections and Transformations/Create Custom Geographic Transformation, Figura 48
Figura 48. Tool Create Custom Geographic Transformation
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Se despliega la ventana Create Custom Geographic Transformation. Figura 49 y TABLA 10
Figura 49. Ventana Create Custom Geographic Transformation
TABLA 10. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Geographic transformation
name
Digite el nombre que va asignar a la transformación
2. De clic en el botón de la sección Input Geographic Coordinate System de la ventana Create Custom Geographic Transformation. Se despliega la ventana Spatial Referente properties, de clic en select Figura 50(1).
Figura 50. Ventana Spatial Reference Properties
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3. Al desplegarse la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta Geographic Coordinate Systems /South america/MAGNA.prj y de clic en el botón Add. Figura 51.
Figura 51. Ventana Browse for Coordinate System
4. Al retornar a la ventana Create Custom Geographic Transformation, De clic en el botón de la casilla Output Geographic Coordínate System. Figura 52
Figura 52. Ventana create custom geographic transformation
5. Al desplegarse la ventana Spatial Referente Properties, de clic en el botón New, y seleccione la opción Projected. Figura 53.
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Figura 53. Ventana Spatial Referente Properties
6. Se despliega la ventana New Projected Coordinate System, de clic en New de la sección Geographic Coordinate Syistem diligencie los campos de acuerdo a la Figura 54 y laTABLA 11
Figura 54. Ventana New Projected Coordinate System/Geographic Coordinate System Properties
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TABLA 11. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA GEOGRAPHIC COORDINATE SYSTEM PROPERTIES
CAMPO DESCRIPCIÓN
Name Digite GCS_MAGNA_San_Bucaramanga
Datum/Name No seleccione datum
Spheroid/value No seleccione nombre
Spheroid/Semimajor axis
Digite 6379068 (este valor es la suma del semieje mayor del elipsoide WGS84 con el plano de proyección que aparece en el certificado del vértice)
Spheroid/Semiminor axis 6357680.1926736115
Angular Unit/Name Seleccione grados Degree
Angular Unit/Radians per unit Digite 0,017453292519943295
Prime Meridian/Name Seleccione Greenwich
Prime Meridian/Longitude Mantenga los valores en cero
Inverse Flattening Active la casilla luego de modificar la altura y digite 298,25722210100002
7. De clic en OK en la ventana Geographic Coordinate System Properties, se retorna a la ventana Projected Coordinate System Properties que muestra la sección Geographic coordinate System cargada con los cambios. Diligencie la información de acuerdo a la Figura 55 y la TABLA 12.
Figura 55. Ventana Projected Coordinate System Properties
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TABLA 12. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECTED COORDINATE SYSTEM PROPERTIES
CAMPO DESCRIPCIÓN
Name Digite PCS_MAGNA_San_Bucaramanga
Projection/Name Seleccione Transverse Mercator
Parameter/value
Los parámetros se diligenciaron a partir del Certificado geodésico del Origen Cartesiano Bucaramanga- Santander – (2008) la cual contiene las coordenadas planas cartesianas con origen en el vértice Geodésico S-T (A) 144.
Parameter/False Esasting Digite el este que aparece en el certificado 1097241.305
Parameter/False Northing Digite la norte que aparece en el certificado 1274642.278
Parameter/Central Meridian Digite la longitud que aparece en el certificado -73.1973432. Deben introducirse en decimales y no en grados
Parameter/Scale Factor Digite 1.00000000000000
Parameter/latitude 0f origin Digite la latitud que aparece en el certificado 7.0788871416700001. Deben introducirse en decimales y no en grados
Linear Unit/Name Seleccione Meter
8. De clic en OK, al retornar a la ventana Spatial Reference Properties seleccione la opción Save As.
Figura 56
Figura 56. Parámetros del sistema de referencia de Bucaramanga
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9. Al desplegarse la ventana Save Coordinate System, ubique la ruta del proyecto y de clic en Save. Figura 57
Figura 57. Ventana save coordinate system
10. Se retorna a la ventana Spatial Reference Properties; de clic en los botones Apply y OK. Figura 58
Figura 58. Ventana spatial reference properties
11. Al retornar a la ventana Create Custom Geographic Transformation, en la sección Custom Geographic Transformation seleccione el método Geocentric_Transformation, de clic en el botón OK para finalizar el proceso. Figura 59.
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Figura 59. Ventana Custom Geographic Transformation
12. La ventana Create Custom Geographic Transformation cambia al mostrar el avance del proceso. De clic en Close al finalizar el proceso. Figura 60
Figura 60. Create Custom Geographic Transformation
Herramienta Project
Luego de haber asegurado la ortogonalidad de la información en datum MAGNA se procede a proyectarla en el sistema local de referencia para finalizar el ajuste del plano de proyección.
1. De clic en ArcToolbox Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project Figura 61.
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Figura 61. Data Management Tools/Projection
and Transformations/Feature/Project
2. Se despliega la ventana Project, diligencie la información de acuerdo a la TABLA 13. Figura 62
Figura 62. Ventana Project
TABLA 13. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Input Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta del shapefile al cual se le definió el sistema inicial
Input Coordinate System (opcional)
Se carga automáticamente el nombre de la proyección del sistema inicial.
Output Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta de la carpeta del proyecto donde guardará los shapefile, seleccionada la carpeta al archivo se le adiciona al nombre original _project.
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3. De clic en el botón de la casilla Output Coordinate System de la ventana Project. Se despliega la ventana Spatial Reference Properties. Figura 62
4. De clic en el botón Select de la ventana Spatial Reference Properties. 1 Figura 63
Figura 63. Ventana Spatial Reference Properties
5. Se despliega la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta de la proyección que se
creó en el paso anterior y de clic en el botón Add. Figura 64
Figura 64. Ventana Browse for Coordinate System
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6. Al retornar a la ventana Spatial Reference Properties, en Details aparecen los parámetros del sistema de coordenadas, de clic en los botones Apply y OK. Figura 65
Figura 65. Ventana Spatial Reference Properties
7. Retorna a la ventana Project, en la casilla Output Coordinate System aparece cargado el sistema de coordenadas PCS_MAGNA_San_Bucaramanga. De clic en la pestaña de Geographic Transformation (optional) se despliega la transformación que se creó en el proceso anterior, de clic en el botón OK para correr el proceso Figura 66.
Figura 66. Ventana Spatial Reference Properties
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8. La ventana Project cambia al mostrar el estado del procesamiento con los detalles de la ejecución. De clic en Close al finalizar el proceso. Figura 67
Figura 67. Ventana de confirmación del proceso
3.2 TRANSFERENCIA (REPROYECCIÓN) DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESCALAS1:25 000, 1:100 000, 1:500 000 Y DERIVADOS.
A continuación se muestra el procedimiento y los casos en la aplicación de la herramienta Project para reproyectar información en escalas medianas (1:10 000, 1:25 000) y pequeñas (1:100 000, 1:500 000 y derivados) dependiendo del tipo de verificación.
Nota: Tenga en cuenta que las escalas medianas se encuentran en sistemas de coordenadas planas en proyección Gauss-Krüger (en ArcGis se encuentran predefinidas para los cinco orígenes cartesianos en los dos DATUM) y que las escalas pequeñas se encuentran referenciadas en sistemas de coordenadas geográficas (en ArcGis se encuentran predefinidos los dos DATUM).
3.2.1 Cambio de origen en coordenadas planas de Gauss-Krüger
Cuando se tiene un proyecto que cae en el límite de dos orígenes, este procedimiento requiere estimar en cuál de los dos orígenes hay mayor área del proyecto para priorizar a cual de los dos orígenes se migra la información.
1. De clic en ArcToolbox Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project. Figura 68.
Figura 68. Data Management Tools/Projection and
Transformations/Feature/Project
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2. Se despliega la ventana Project, diligencie la información de acuerdo a la Figura 69 y TABLA 14
Figura 69. Ventana Project
TABLA 14. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Input Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta del shapefile al cual se le definió el sistema inicial, también puede seleccionar desde la ventana principal de ArcCatalog haciendo clic sobre los features y arrastrarlos al campo.
Input Coordinate System (opcional)
Se carga automáticamente el nombre de la proyección del sistema inicial.
Output Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta de la carpeta del proyecto donde guardará los shapefile, seleccionada la carpeta al archivo se le adiciona al nombre original la terminación _project.
3. De clic en el botón de la casilla Output Coordinate System de la ventana Project. Se despliega la ventana Spatial Reference Properties. Figura 69
4. De clic en el botón Select de la ventana Spatial Reference Properties. Figura 70(1)
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Figura 70. Ventana Spatial Reference Properties
5. Al desplegarse la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta Projected Coordinate Systems/Nacional Gris/ORIGEN EN EL DATUM y de clic en el botón Add. Figura 71
Figura 71. Ventana Browse for Coordinate System
6. Al retornar a la ventana Spatial Reference Properties, en Details aparecen los parámetros del sistema de coordenadas, de clic en los botones Apply y OK. Figura 72
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Figura 72. Ventana Spatial Reference Properties
7. Al retornar a la ventana Project, en la casilla Output Coordinate System aparece cargado el sistema de coordenadas seleccionado. De clic en el botón OK para correr el proceso Figura 73.
Figura 73. Ventana Spatial Reference Properties
NOTA: Si va a migrar información a un origen en diferente DATUM, determine en que zona de transformación se encuentra la plancha (Figura 46) o solicite el shape al coordinador del GIT y seleccione de acuerdo a ésta la transformación con la nomenclatura MB. Figura 74
Figura 74. Opciones para zonas de transformación
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Figura 75. Ventana de confirmación del proceso
3.2.2 Conversión de coordenadas planas de Gauss-Krüger a Geográficas
Este procedimiento se requiere cuando hay necesidad de verificar la exactitud de escalas pequeñas contrastando con escalas medianas y que ambas se encuentren en el mismo origen.
1. De clic en ArcToolbox Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project. Figura 76.
Figura 76. Data Management Tools/Projection and
Transformations/Feature/Project
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2. Al desplegarse la ventana Project, diligencie la información de acuerdo a la Figura 77 y TABLA 15
Figura 77. Ventana Project
TABLA 15. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Input Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta del shapefile al cual se le definió el sistema inicial, también puede seleccionar desde la ventana principal de ArcCatalog haciendo clic sobre los features y arrastrarlos al campo.
Input Coordinate System (opcional)
Se carga automáticamente el nombre de la proyección del sistema inicial.
Output Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta de la carpeta del proyecto donde guardará los shapefile, seleccionada la carpeta se le adiciona al nombre original del archivo la terminación _project.
3. De clic en el botón de la casilla Output Coordinate System de la ventana Project. Se despliega la ventana Spatial Reference Properties. Figura 77
4. De clic en el botón Select de la ventana Spatial Reference Properties. 1 Figura 78
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Figura 78. Ventana Spatial Reference Properties
5. Se despliega la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta Geographic Coordinate System/South America/ DATUM y de clic en el botón Add. Figura 79
Figura 79. Ventana Browse for Coordinate System
6. Retorna a la ventana Spatial Reference Properties, en Details aparecen los parámetros del sistema de coordenadas geográficas, de clic en los botones Apply y OK. Figura 80
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Figura 80. Ventana Spatial Reference Properties
7. Retorna a la ventana Project, en la casilla Output Coordinate System aparece cargado el sistema de coordenadas seleccionado. De clic en el botón OK para correr el proceso. Figura 81
Figura 81. Ventana Spatial Reference Properties
NOTA: Si va a migrar información a un DATUM diferente al del origen, ubique en que zona de transformación se encuentra la plancha (Figura 46) o solicite el shape al coordinador del GIT y seleccione de acuerdo a ésta la transformación con la nomenclatura MB. Figura 82
Figura 82. Opciones para zonas de transformación
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8. La ventana Project cambia y permite observar el estado del procesamiento con los detalles de la ejecución. De clic en Close al finalizar el proceso. Figura 83
Figura 83. Ventana de confirmación del proceso
3.2.3 Reproyeccion de información entre dos sistemas de coordenadas geográficas (Datum BOGOTA a Datum MAGNA)
Este procedimiento se requiere cuando las bases de datos Geográficas en escala pequeña se encuentran en diferente DATUM.
1. De clic en ArcToolbox Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project. Figura 84.
Figura 84. Data Management Tools/Projection
and Transformations/Feature/Project
2. Al desplegarse la ventana Project, diligencie la información de acuerdo a la Figura 85 y TABLA 16
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Figura 85. Ventana Project
TABLA 16. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS VENTANA PROJECT
CAMPO GRAFICA DESCRIPCIÓN
Input Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta del shapefile al cual se le definió el sistema inicial, también puede seleccionar desde la ventana principal de ArcCatalog haciendo clic sobre los features y arrastrarlos al campo
Input Coordinate System (opcional)
Se carga automáticamente el nombre de la proyección del sistema inicial.
Output Dataset or Feature Class
De clic en el botón ubique la ruta de la carpeta del proyecto donde guardará los shapefile, seleccionada la carpeta se le adiciona al nombre original del archivo la terminación_project.
3. De clic en el botón de la casilla Output Coordinate System de la ventana Project. Se despliega la ventana Spatial Reference Properties. Figura 84
4. De clic en el botón Select de la ventana Spatial Reference Properties. Figura 86 (1)
Figura 86. Ventana Spatial Reference Properties
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5. Al desplegarse la ventana Browse for Coordinate System, ubique la ruta Geographic Coordinate System/South America/ DATUM al cual va a reproyectar la información y de clic en el botón Add. Figura 87
Figura 87. Ventana Browse for Coordinate System
6. Al retornar a la ventana Spatial Reference Properties, en Details aparecen los parámetros del sistema de coordenadas geográficas, de clic en los botones Apply y OK. Figura 88
Figura 88. Ventana Spatial Reference Properties
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7. Al retornar a la ventana Project, en la casilla Output Coordinate System aparece cargado el sistema de coordenadas seleccionado. De clic en el botón OK para correr el proceso. Figura 89
Figura 89. Ventana Spatial Reference Properties
8. De clic en el botón de la casilla Geographic Transformation (optional) y seleccione la zona de transformación con la nomenclatura MB que aplique al área de la plancha. Figura 90
NOTA: Las zonas de transformación se encuentran en la Figura 46 o solicite el shape al coordinador del GIT.
Figura 90. Opciones para zonas de transformación
9. La ventana Project cambia a mostrar el estado del procesamiento con los detalles de la ejecución.
De clic en Close al finalizar el proceso. Figura 91
Figura 91. Ventana de confirmación del proceso
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3.3 HERRAMIENTA DE PROCESAMIENTO MASIVO
A continuación se describe paso a paso el procedimiento para el uso de la herramienta de procesamiento masivo, debido a que ya se han definido y creado previamente los sistemas de referencia necesarios para que la información se encuentre Georreferenciada al sistema MAGNA-SIRGAS.
1. Cree los shape de los *.dxf faltantes, De clic derecho sobre un *.dxf y seleccione Export/to Shapefile(multiple) Figura 92.
Figura 92. Menú Contextual export
2. Al desplegarse la ventana Feature Class to Shapefile , seleccione con un clic el botón de la casilla Input Feature para adicionar los .dxf insumo. Figura 93
Figura 93. Ventana Input Features
3. Ubique la carpeta de los dxf que hacen parte del proyecto y seleccione uno a uno los dxf que faltan por estructurar Figura 94.
Figura 94. Ventana Input Features
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4. De clic en Add de la ventana Input Feature. Figura 95.
Figura 95. Ventana Input Feature
5. Seleccione todos los archivos que se despliegan en la ventana y de clic en Add. Figura 96
Figura 96. Ventana Input Feature
6. Al retornar a la ventana Feature Class To Shapefile (multiple) que muestra cargados los archivos
seleccionados. Figura 97
Figura 97. Ventana Feature Class To Shapefile(Multiple)
NOTA: Repita el procedimiento anterior (pasos 3 a 6) para cada uno de los dxf.
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7. De clic en el botón de la casilla output Fólder en la ventana Feature Class to Shapefile (multiple)y en la ventana output folder ubique la ruta de la carpeta donde va a guardar el resultado del proceso, de clic en ADD
Figura 98. Ventana Output Folder
Retorna a la ventana Feature Class to Shapefile. Figura 99
Figura 99. Ventana Feature Class to Shapefile (multiple)
NOTA: Cree por cada dxf una carpeta del mismo nombre para evitar que el orden lógico con que se estructuró en el software original se desconfigure.
8. De clic en OK, la ventana Feature Class to Shapefile cambia y muestra el avance del procesamiento. Figura 100
Figura 100. Ventana de procesamiento para Feature Class to Shapefile (multiple)
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9. De clic en Close, al finalizar el proceso.
10. Sobre la pantalla principal de ArcCatalog verifique uno a uno que los shape contienen información, de clic en Preview. Figura 101
Figura 101. Pestaña Preview
11. Verifique sobre la tabla de atributos que los shape contienen información. Figura 102
Figura 102. Shape con información
12. Borre los shape que estén sin atributos haciendo clic derecho sobre el shape y seleccionando
delete. Figura 103
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Figura 103. Borrado de Información
13. De clic derecho sobre Arctoolbox/Data management Tools/Projections and
Transformations/Define Projection para asignar a los shape creados el sistema de coordenadas local creado en la sección 3.1.2, de clic en la opción Batch del menú contextual . Figura 104
Figura 104. Menú Contextual batch
Se despliega la ventana Define Projection. Figura 105
Figura 105. Ventana Define Proyection con batch
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14. Ubique la ruta de los shape que acaba de crear en la ventana principal de ArcCatalog y seleccione los shape en el área de contenidos. Figura 106
Figura 106. Shape seleccionados 15. Arrastre desde la ventana Contents los shape hasta la casilla Input Dataset or Feature Class de la
ventana Define Projection. Figura 107
Figura 107. Shape cargados en Define Projection
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16. Sobre la casilla en blanco que aparece en la columna Coordinate System de doble clic, se despliega la ventana Define Projection : 1. Figura 108
Figura 108. Define Projection : 1
17. De clic en el botón de la ventana Define Projection: 1, se despliega la ventana Spatial Reference System. Figura 109
Figura 109. ventana Spatial Reference System
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18. De clic en Select de la ventana Spatial Reference Properties, al desplegarse la ventana Browse for Coordinate System, ubique la carpeta del proyecto donde guardó anteriormente el sistema de coordenadas del numeral 3.1.2 y de clic en Add. Figura 110
Figura 110. Ventana Browse for Coordinate System
19. Al retornar a la ventana Spatial Reference Properties con el sistema cargado, de clic en Apply y OK Figura 111
Figura 111. Ventana Spatial Reference Properties
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20. Se retorna a la ventana Define Projection : 1 con el sistema cargado. De clic en OK. Figura 112
Figura 112. Ventana Define Projection : 1
21. Al retornar a la ventana Define Projection, donde aparece cargado para el primer shape el sistema de coordenada seleccionado, de clic en OK. Figura 113
Figura 113. Ventana Define Projection
NOTA: Por defecto esta proyección se aplicará a los demás shape
22. La ventana Define Projection cambia a mostrar el avance del procesamiento, al finalizar de clic en Close. Figura 114
Figura 114. Ventana Define Projection
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Repita el procedimiento que se acaba de enunciar en la aplicación de herramientas para la asignación de sistemas de referencia a través de la herramienta Batch.
4. MANTENIMIENTO El mantenimiento de los equipos se realizará de acuerdo con el cronograma de la Subdirección de Geografía y Cartografía, en coordinación con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, dejando los registros correspondientes. 5. ANEXOS
Anexo1: Flujograma para escalas grandes Anexo 2: Resumen proceso para escalas grandes
.
ELABORÓ GRUPO INTERNO DE TRABAJO PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS
José Luís Castro
PREPARÓ Y REVISÓ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Piedad Ellianna Cuervo Rojas
VERIFICÓ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Martha Patricia Ramírez Suarez
VERIFICÓ GRUPO INTERNO DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS
Vianey Alexandra Muñoz
VALIDÓ Y APROBÓ SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
Felipe Fonseca Fino
OFICIALIZÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Dora Inés Rey Martínez
ANEXO 1
FLUJOGRAMA PARA ESCALAS GRANDES
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GIT PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS
ENTRADA
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA EN
FORMATOS DXF, SHP, XML
A ESCALAS GRANDES
(1:1 000, 1:2 000, 1:5 000)
SALIDA
PROCESO
Certificación de origen
cartesiano en datum
BOGOTA
PRODUCTOS FINALES DE
PROYECTOS EN DATUM BOGOTA:
Organiza las
carpetas del
proyecto
Información geográfica
reproyectada en datum
MAGNA-SIRGAS
POLÍTICAS DE
SEGURIDADMANTENIMIENTO
ALMACENAMIENTO
BACK UP´SSIGAC
Asigna sistema de referencia
local en datum BOGOTA a la
información con la herramienta
Define projection
Aplica Transformación geográfica a la
información en datum BOGOTA por el
método geocéntrico a través de la
herramienta Create Custom Geographic
Transformation
Proyecta la información a
datum BOGOTA a través
de la herramienta project
Proyecta la información de datum
BOGOTA a datum MAGNA-SIRGAS
través de la herramienta project
Aplica Transformación geográfica a la
información en datum MAGNA-SIRGAS
por el método geocéntrico a través de
la herramienta Create Custom
Geographic Transformation
Proyecta la información en
datum MAGNA-SIRGAS al
sistema de referencia local
a través de la herramienta
project
Certificación de origen
cartesiano en datum
MAGNA SIRGAS
ANEXO 2.
RESUMEN PROCESO PARA ESCALAS GRANDES
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NUMERAL HERRAMIENTA RUTA EN ARCTOOLBOX SISTEMA DE REFERENCIA
3.1.2 Asignación de un sistema de coordenadas local a un archivo *.shp
Define projection Data Management Tools/Projections and Transformation/ Define Projection
PCS_BOGOTA_San_Bucaramanga.prj Sistema local de coordenadas creado a partir de asignar a la información los parámetros de la Certificación de Origen Cartesiano en datum Bogotá, la cual contiene las coordenadas planas cartesianas con origen en el vértice Geodésico del área geográfica de la información, simultáneo a la tiempo de creación de los dxf
3.1.3 Conversión de un sistema de coordenadas local a un sistema de referencia Geográfico local
3.3.1 Create Custom Geographic Transformation
Data Management Tools/ Projections and Transformations/Create Custom Geographic Transformation
De PCS_BOGOTA_San_Bucaramanga a GCS_BOGOTA Sistema de referencia en Datum Bogotá con transformación geocéntrica.
3.3.2 Project Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project
PCS_BOGOTA_San_Bucaramanga_to_GCS_BOGOTA Sistema de referencia en Datum Bogotá.
3.1.4 Transferencia de Datum de un sistema de referencia geográfico Origen Bogotá a al sistema de referencia Geográfico Datum MAGNA-SIRGAS
Project Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project
GCS_MAGNA.prj Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS. Datum oficial para la Cartografía de Colombia, archivo *.shp con el sistema coordenado PCS_BOGOTA_San_Bucaramanga_to_GCS_BOGOTA aplicada la transformación geográfica conforme a las zonas de transformación
3.1.5 Conversión de información en el sistema de referencia Geográfico MAGNA al sistema de coordenadas local
3.5.1 Create Custom Geographic Transformation
Data Management Tools/ Projections and Transformations/Create Custom Geographic Transformation
PCS_MAGNA_San_Bucaramanga.prj Sistema local de coordenadas creado a partir convertir la información del sistema Magna-Sirgas al sistema de coordenadas planas cartesianas definidas en la Certificación de Origen Cartesiano en datum MAGNA, la cual contiene las coordenadas planas cartesianas con origen en el vértice Geodésico del área geográfica de la información.
3.5.2 Project Data Management Tools/Projection and Transformations/Feature /Project
PCS_MAGNA_San_Bucaramanga.prj Archivo *.shp con transformación GCS_MAGNA_to_PCS_MAGNA_San_Bucaramanga. La información se ha migrado totalmente a Datum Magna
3.1.1 Transferencia de formato *.dxf a formato *.shp
Export/To Shapefile(multiple)
Menú contextual sobre cada *.dxf
Permite transferir de formato *.dxf a formato *.shp
3.3Herramienta BATCH
BATCH Menú contextual sobre las herramientas enunciadas
Permite adicionar y procesar varios shape
Notación para el sistema de coordenadas
PCS_MAGNA_San_Bucaramanga: PCS: Personal coordínate system_datum_departamento_ciudad donde se encuentra el vértice GCS_MAGNA: GCS: Geographic coordinate system_datum