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Projektionen und Koordinatensysteme in ArcGIS

Projektionen und Koordinatensysteme in ArcGIS

Ein praxisorientierter Kurs zum sicheren Umgang mit Projektionen, Koordinatensystemen und Datumstransformationen in ArcGIS. Die Teilnehmenden lernen, räumliche Bezugssysteme korrekt zu erkennen, Geodaten lagegenau zusammenzuführen und typische Projektionsfehler systematisch zu beheben.

Was werden Sie lernen?

Sie lernen die Grundlagen geographischer und projizierter Koordinatensysteme kennen und beschäftigen sich mit den in Deutschland häufig verwendeten Bezugssystemen. Sie definieren und transformieren Geodaten, wählen geeignete Datumstransformationen aus und beurteilen die Auswirkungen unterschiedlicher Einstellungen auf die Lagegenauigkeit.

Darüber hinaus arbeiten Sie mit Einträgen aus der EPSG-Datenbank, behandeln Koordinatensysteme von CAD- und Rasterdaten und untersuchen die räumlichen Referenzen innerhalb von Geodatabases.

Nach Abschluss des Kurses können Sie Projektionen und Koordinatensysteme in ArcGIS sicher anwenden, Daten korrekt transformieren und Fehler bei der räumlichen Überlagerung erkennen und beheben.

• Geographische und projizierte Koordinatensysteme unterscheiden

• In Deutschland gebräuchliche Bezugssysteme erkennen und auswählen (bzw. in anderen Regionen)

• Fehlende oder fehlerhafte Koordinatensysteme identifizieren

• Geodaten fachgerecht in andere Koordinatensysteme transformieren

• Geeignete geographische beziehungsweise Datumstransformationen auswählen

• Lageabweichungen und Projektionsfehler systematisch untersuchen

• EPSG-Codes und die EPSG-Datenbank für die Recherche verwenden

• Koordinatensysteme von Vektor-, Raster- und CAD-Daten korrekt behandeln

• Räumliche Referenzen und Genauigkeitseinstellungen in Geodatabases berücksichtigen

• Daten von Gauß-Krüger beziehungsweise DHDN nach UTM beziehungsweise ETRS89 transformieren

Voraussetzungen:

• Grundlegende Kenntnisse in ArcGIS Pro oder ArcMap

• Erfahrung im Umgang mit Layern und Geodaten

• Grundlegendes Verständnis räumlicher Daten und Karten

• Vertiefte mathematische oder geodätische Kenntnisse sind nicht erforderlich

Kursübersicht*:

*Wir passen den Kursaufbau und die Inhalte an Ihre spezifischen Anforderungen und relevanten Anwendungsfälle an.

Modul 1: Grundlagen räumlicher Bezugssysteme

• Warum Geodaten ein räumliches Bezugssystem benötigen

• Geographische und projizierte Koordinatensysteme unterscheiden

• Aufbau aus Datum, Ellipsoid, Projektion und Koordinateneinheiten

• Längen- und Breitengrade sowie kartesische Koordinaten

• Auswirkungen von Projektionen auf Form, Fläche, Entfernung und Richtung

• Bedeutung von Lagegenauigkeit und Massstab

• Räumliche Referenzinformationen in ArcGIS untersuchen

Modul 2: Koordinatensysteme in Deutschland

• Historische und aktuelle räumliche Bezugssysteme

• Deutsches Hauptdreiecksnetz und DHDN

• Gauß-Krüger-Koordinatensysteme und Meridianstreifen

• Europäisches Terrestrisches Referenzsystem ETRS89

• UTM-Zonen und ihre Verwendung in Deutschland

• Amtliche und regionale Koordinatensysteme einordnen

• Unterschiede zwischen Systemen anhand praktischer Daten erkennen

Modul 3: Koordinatensysteme in ArcGIS erkennen und definieren

• Räumliche Referenz eines Datensatzes prüfen

• Layer- und Karteneigenschaften untersuchen

• Fehlende Projektionsinformationen erkennen

• Unterschied zwischen „Projektion definieren“ und „Daten projizieren“

• Ein unbekanntes Koordinatensystem anhand von Koordinatenwerten und Referenzdaten bestimmen

• Koordinatensysteme korrekt zuweisen

• Falsch definierte räumliche Referenzen korrigieren

Modul 4: On-the-fly-Projektion und Kartendarstellung

• Funktionsweise der dynamischen Projektion in ArcGIS

• Koordinatensystem einer Karte festlegen

• Daten mit unterschiedlichen Bezugssystemen gemeinsam darstellen

• Automatisch vorgeschlagene Transformationen prüfen

• Auswirkungen der Kartenprojektion auf Darstellung und Messungen

• Grenzen der dynamischen Projektion erkennen

• Einheitliche räumliche Grundlagen für Analyse und Ausgabe schaffen

Modul 5: Geodaten in andere Koordinatensysteme transformieren

• Werkzeuge zum Projizieren von Vektor- und Rasterdaten

• Eingabe- und Ausgabekoordinatensysteme auswählen

• Neue Datensätze mit korrekter räumlicher Referenz erzeugen

• Projektion einzelner und mehrerer Datensätze

• Unterschiede zwischen geometrischer Projektion und Datumstransformation

• Ergebnisse anhand von Referenzdaten kontrollieren

• Originaldaten und transformierte Versionen nachvollziehbar verwalten

Modul 6: Datumstransformationen und Lagegenauigkeit

• Bedeutung geodätischer Datumsangaben

• Warum eine reine Projektionsumrechnung nicht immer ausreicht

• Geographische beziehungsweise Datumstransformationen auswählen

• Transformationsrichtung und Transformationsparameter verstehen

• Räumlichen Gültigkeitsbereich einer Transformation berücksichtigen

• Auswirkungen unterschiedlicher Transformationen auf die Lagegenauigkeit

• Transformationswege dokumentieren und überprüfen

Modul 7: DHDN, Gauß-Krüger, ETRS89 und UTM

• Unterschiede zwischen DHDN und ETRS89

• Transformation von Gauß-Krüger-Daten nach ETRS89/UTM

• Geeignete Zielzonen und Koordinatensysteme auswählen

• Typische Lageverschiebungen bei ungeeigneten Transformationen erkennen

• Amtliche Transformationsansätze einordnen

• BETA2007 für die Transformation von DHDN nach ETRS89 verwenden

• Ergebnisse mit bekannten Referenzpunkten oder Vergleichsdaten prüfen

Modul 8: Benutzerdefinierte Datumstransformationen

• Einsatzbereiche benutzerdefinierter Transformationen

• Transformationsmethoden und Parameter verstehen

• Gitterbasierte Transformationsdateien einbinden

• Eine benutzerdefinierte Transformation in ArcGIS konfigurieren

• Transformationsrichtung und Umkehrbarkeit berücksichtigen

• Benutzerdefinierte Transformationen dokumentieren und bereitstellen

• Genauigkeit anhand geeigneter Testdaten kontrollieren

Modul 9: Projektionsfehler erkennen und beheben

• Typische Symptome falscher Koordinatensysteme

• Daten erscheinen an einer falschen Position oder sind nicht sichtbar

• Versätze zwischen Layern unterschiedlicher Herkunft untersuchen

• Falsche Einheiten, Zonen und Meridianstreifen erkennen

• Fehlende Definitionen von fehlerhaften Definitionen unterscheiden

• Ungeeignete Datumstransformationen identifizieren

• Fehlerquellen systematisch eingrenzen und korrigieren

• Korrekturen dokumentieren und Datenqualität absichern

Modul 10: Arbeiten mit der EPSG-Datenbank

• Aufgabe und Aufbau des EPSG-Registers

• EPSG-Codes für Koordinatensysteme recherchieren

• Ähnlich benannte räumliche Bezugssysteme unterscheiden

• Informationen zu Datum, Projektion, Einheit und Gültigkeitsbereich auswerten

• EPSG-Einträge mit den Angaben in ArcGIS vergleichen

• Passende Systeme für Datenimport und Datenaustausch auswählen

• EPSG-Codes nachvollziehbar in Metadaten dokumentieren

Modul 11: Projektionen bei CAD-Daten

• Besonderheiten von CAD-Dateien im GIS-Umfeld

• Fehlende räumliche Referenzen bei CAD-Daten behandeln

• Zeichnungseinheiten und lokale Koordinatensysteme berücksichtigen

• CAD-Daten anhand bekannter Referenzpunkte einordnen

• Projektionsdateien für CAD-Datensätze verwenden

• CAD-Daten in geeignete Geodatabase-Formate konvertieren

• Lage und Massstab der konvertierten Daten überprüfen

Modul 12: Projektionen und Georeferenzierung bei Rasterdaten

• Räumliche Referenz und Zellgrösse von Rasterdaten prüfen

• Projektion und Resampling von Rasterdaten verstehen

• Geeignete Resampling-Methoden für kontinuierliche und kategoriale Daten auswählen

• Nicht referenzierte Karten und Bilder georeferenzieren

• Kontrollpunkte und Transformationen einsetzen

• Restfehler und Lageabweichungen bewerten

• Rasterdaten lagegenau mit Vektordaten kombinieren

Modul 13: Koordinatensysteme und Genauigkeit in Geodatabases

• Räumliche Referenz von Feature-Classes und Feature-Datasets

• Einheitliche Koordinatensysteme innerhalb eines Feature-Datasets

• XY-, Z- und M-Auflösung verstehen

• Toleranzen und Genauigkeitseinstellungen einordnen

• Auswirkungen räumlicher Referenzen auf Topologie und Geoprocessing

• Daten mit unterschiedlichen Systemen in eine Geodatabase importieren

• Eine geeignete räumliche Referenz für neue Datenstrukturen festlegen

Modul 14: Praxisprojekt – Datenbestände korrekt zusammenführen

• Räumliche Referenzen mehrerer Datensätze untersuchen

• Unbekannte oder fehlerhafte Koordinatensysteme identifizieren

• Geeignete Zielprojektion und Datumstransformation auswählen

• Vektor-, Raster- oder CAD-Daten transformieren

• Lagegenauigkeit anhand von Referenzdaten überprüfen

• Projektionsfehler erkennen und korrigieren

• Transformationsschritte und EPSG-Informationen dokumentieren

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14.-14.10.2026
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