Przejdź do treści

Rozporządzenie

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Akt obowiązującyDz.U.2012.1247Uchwalono: Tekst ogłoszony

Tekst aktu: wydany przez Rady Ministrów, Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1247.Opracowanie: indeksy rzeczowe, interpretacje przepisów i powiązania z orzecznictwem - Kancelarium.

Spis treści (5)

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zakres obowiązywania państwowego systemu odniesień przestrzennych
Rozporządzenie określa państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju.
1) ETRS89 – rozumie się przez to geodezyjny europejski ziemski system odniesienia, przyjęty rezolucją nr 7 na XVII Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w Canberze w 1979 r., zatwierdzony rezolucją nr 1 na zgromadzeniu podkomisji EUREF (IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe) we Florencji w 1990 r. jako identyczny z Międzynarodowym Ziemskim Systemem Odniesienia ITRS (International Terrestrial Reference System) na epokę 1989.0;
2) EVRS – rozumie się przez to kinematyczny, europejski system wysokościowy, wykorzystujący różnice potencjału siły ciężkości odniesione do poziomu odniesienia Amsterdam lub odpowiadające im wysokości normalne, zatwierdzony rezolucją nr 5 na zgromadzeniu podkomisji EUREF w Tromsø w 2000 r.;
3) konserwacji geodezyjnego układu odniesienia – rozumie się przez to ciągłą lub okresową kontrolę stałości wyznaczanych współrzędnych wektorów położenia i prędkości punktów podstawowej osnowy geodezyjnej realizujących układ odniesienia;
4) quasi-geoidzie – rozumie się przez to powierzchnię powstającą przez odłożenie od punktów na powierzchni Ziemi w kierunku ku elipsoidzie odniesienia, wzdłuż normalnych linii pionu, wysokości normalnych tych punktów;
5) modelu quasi-geoidy – rozumie się przez to numeryczną, dyskretną (punktową) reprezentację wysokości powierzchni quasi-geoidy, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym obliczenie tej wysokości w określonym punkcie;
6) obiekcie przestrzennym – rozumie się przez to obiekt, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951);
7) siatce odniesienia – rozumie się przez to siatkę złożoną z dwóch lub więcej zbiorów krzywych, tak że krzywe każdego zbioru przecinają krzywe innych zbiorów w sposób algorytmiczny;
8) wysokości normalnej – rozumie się przez to wielkość powstałą z podzielenia liczby geopotencjalnej przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości na elipsoidzie odniesienia. 

Rozdział 2

Państwowy system odniesień przestrzennych

1. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
1) geodezyjne układy odniesienia oznaczone symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu odniesienia ETRS89;
2) układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS;
3) układy współrzędnych: geocentrycznych kartezjańskich oznaczone symbolem XYZ, geocentrycznych geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80h oraz geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80H;
4) układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczone symbolami: PL-LAEA, PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000.
2. Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Specyfikację modelu pojęciowego państwowego systemu odniesień przestrzennych, w postaci schematu aplikacyjnego UML, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. Fizyczną realizacją geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 jest sieć europejskich stacji permanentnych EPN (European Permanent Network) o dokładnie wyznaczonych współrzędnych oraz zmianach tych współrzędnych w czasie.
2. Przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 odbywają się przez sieć stacji permanentnych ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS).
§ 5. Przenoszenie i konserwacja układu PL-ETRF89
Przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89 odbywają się przez sieć punktów podstawowej osnowy geodezyjnej za pośrednictwem obserwacji satelitarnych GNSS (Global Navigation Satellite Systems).
1. Geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie (Normaal Amsterdams Peil), Holandia.
2. Elipsoidą normalnego pola siły ciężkości jest elipsoida odniesienia GRS80.
§ 7. Odniesienie wysokości normalnych w układzie PL-KRON86-NH
Geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga, Federacja Rosyjska.
1. Fizyczną realizacją układów wysokościowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest podstawowa osnowa wysokościowa.
2. Wysokości normalne określa się na podstawie pomiarów geodezyjnych odniesionych do pola grawitacyjnego Ziemi, względem przyjętej powierzchni odniesienia, albo na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, z uwzględnieniem wysokości obowiązującej quasi-geoidy nad elipsoidą odniesienia.
3. Wysokości normalne oznacza się literą H i podaje w metrach [m].
§ 9. Odwzorowanie układu współrzędnych PL-LAEA
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LAEA jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii azymutalnego równopowierzchniowego odwzorowania Lamberta.
1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LCC jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii stożkowego równokątnego odwzorowania Lamberta.
2. Obszar Polski obejmuje jeden pas równoleżnikowy układu współrzędnych PL-LCC.
1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania Gaussa-Krügera. 
2. Obszar Polski obejmuje jeden pas południkowy układu współrzędnych PL-1992 o rozciągłości od 14o00’E do 24o30’E i południku osiowym 19oE.
1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania poprzecznego Merkatora.
2. Obszar Polski obejmują trzy pasy południkowe układu współrzędnych PL-UTM o rozciągłości równej 6o długości geodezyjnej każdy, o południkach osiowych: 15oE, 21oE i 27oE, oznaczane odpowiednio numerami: 33, 34 i 35.
1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania Gaussa-Krügera.
2. Obszar Polski obejmują cztery pasy południkowe układu współrzędnych PL-2000 o rozciągłości równej 3o długości geodezyjnej każdy, o południkach osiowych: 15oE, 18oE, 21oE i 24oE, oznaczane odpowiednio numerami: 5, 6, 7 i 8.
§ 14. Katalog obiektów i atrybutów systemu odniesień
Katalog obiektów i atrybutów państwowego systemu odniesień przestrzennych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Stosowanie państwowego systemu odniesień przestrzennych

1. Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej, przy czym:
1) układ współrzędnych PL-LAEA stosuje się na potrzeby analiz przestrzennych i sprawozdawczości na poziomie ogólnoeuropejskim;
2) układ współrzędnych PL-LCC stosuje się na potrzeby wydawania map w skali 1:500 000 i w mniejszych skalach;
3) układ współrzędnych PL-UTM stosuje się na potrzeby wydawania standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:10 000 do 1:250 000, wydawania map morskich oraz wydawania innych map przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa;
4) układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 – w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
2. W pracach geodezyjnych i kartograficznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1–4 stosuje się układ współrzędnych PL-UTM lub układ współrzędnych PL-1992.
3. W pracach geodezyjnych i kartograficznych, pracach hydrograficznych na akwenach morskich, a także przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych, będących przedmiotem umów międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem, mogą być stosowane inne niż określone w § 3 układy odniesienia, układy wysokościowe lub układy współrzędnych.
4. W przypadku gdy prace, o których mowa w ust. 3, dotyczą obiektów przestrzennych znajdujących się w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, do określenia położenia tych obiektów oprócz układów odniesienia, układów wysokościowych lub układów współrzędnych określonych w umowie stosuje się także państwowy system odniesień przestrzennych.
5. W pracach, w których wymagana dokładność określenia współrzędnych nie przekracza 1 m, a wykorzystuje się geocentryczne systemy odniesienia i powiązane z figurą Ziemi układy współrzędnych zgodne z konwencją Międzynarodowej Służby Ruchu Obrotowego Ziemi (IERS) z 1996 r., w szczególności:
1) Światowy System Geodezyjny 1984 (WGS84),
2) Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia (ITRS),
3) Europejski Ziemski System Odniesienia 1989 (ETRS89)
 nie stosuje się transformacji współrzędnych między tymi systemami a układami odniesienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. 
1. Położenie obiektów przestrzennych w geodezyjnych układach odniesienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, określa się za pomocą układów współrzędnych:
1) układu współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich XYZ, którego osie są oznaczane literami: X, Y, Z, a wartości współrzędnych podawane w metrach [m], lub
2) układu współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, którego osie są oznaczane literami:
a) szerokość geodezyjna – literą φ,
b) długość geodezyjna – literą λ
 wartości tych współrzędnych są podawane w stopniach [o], minutach [’] i sekundach [’’], przy czym za wartością współrzędnej φ dodaje się literę N (North), a za wartością współrzędnej λ dodaje się literę E (East),
c) wysokość elipsoidalna – literą h, wartość tej współrzędnej jest podawana w metrach [m].
2. W przypadkach, w których wyznaczenie wysokości elipsoidalnych jednoczesne z wyznaczeniem współrzędnych geodezyjnych φ i λ jest niemożliwe, położenie obiektów przestrzennych określa się za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie GRS80H oraz wysokości normalnych H.
3. Osie układów współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, oznacza się literami: oś północną – literą x, a oś wschodnią – literą y, przy czym za wartością współrzędnej x dodaje się literę N (North), a za wartością współrzędnej y dodaje się literę E (East).
1. Graficzną prezentacją współrzędnych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3, na opracowaniach kartograficznych są siatki odniesienia, odpowiednio: siatka kartograficzna – dla współrzędnych geodezyjnych i siatka kilometrowa – dla współrzędnych płaskich prostokątnych, przy czym:
1) współrzędne geodezyjne narożników arkuszy map i linie siatki kartograficznej opisuje się w pełnych stopniach, minutach lub sekundach;
2) linie siatki kilometrowej opisuje się w metrach lub kilometrach;
3) dopuszcza się podawanie tylko punktów przecięcia siatek odniesienia, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. Siatka kilometrowa otrzymuje nazwę od układu współrzędnych, dla którego została obliczona, przy czym:
1) początek siatki pokrywa się z początkiem układu współrzędnych płaskich prostokątnych;
2) linie siatki biegną z południa na północ i z zachodu na wschód;
3) punktem odniesienia komórki siatki jest dolny lewy narożnik komórki siatki.
3. Na potrzeby jednoznacznych odniesień i jednoznacznej identyfikacji komórki siatki stosuje się kod komórki, który zawiera wielkość komórki oraz współrzędne dolnego lewego rogu tej komórki. Wielkość komórki wyraża się w metrach [m] dla komórek o wielkości 100 m lub mniejszej oraz w kilometrach [km] dla komórek o wielkości 1000 m lub większej. Wartości współrzędnych północnych i współrzędnych wschodnich dzieli się przez 10n, gdzie n oznacza liczbę zer znaczących dla wartości określającej wielkość komórki.
4. Rozdzielczość siatki kilometrowej w zależności od skali mapy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-LCC, PL-UTM lub PL-1992 jest arkusz mapy w skali 1:1 000 000. Godło każdego arkusza składa się z litery i liczb oddzielonych myślnikiem, wynikających z podziału Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 000 000 na arkusze o wymiarach 4o szerokości i 6o długości, gdzie:
1) litera oznacza pas równoleżnikowy (pas), do którego przynależy arkusz,
2) dwucyfrowa liczba oznacza pas południkowy (słup), do którego przynależy arkusz
 przy czym obszar Polski leży na przecięciu dwóch pasów oznaczonych literami M i N w kierunku z południa na północ i trzech słupów oznaczonych liczbami: 33, 34 i 35 w kierunku z zachodu na wschód. 
2. Godło arkusza mapy w skali 1:500 000, 1:250 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 i 1:10 000 powstaje przez dodanie do godła mapy w skali 1:1 000 000 liter i liczb, wynikających z podziału odpowiednio:
1) arkusza mapy w skali 1:1 000 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami A, B, C i D, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
2) arkusza mapy w skali 1:500 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:250 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami a, b, c i d, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
3) arkusza mapy w skali 1:1 000 000 na 144 arkusze mapy w skali 1:100 000, po 12 arkuszy w rzędzie, oznaczone liczbami od 001 do 144, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
4) arkusza mapy w skali 1:100 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:50 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami A, B, C i D, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
5) arkusza mapy w skali 1:50 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:25 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami a, b, c i d, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
6) arkusza mapy w skali 1:25 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:10 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone cyframi 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej.
3. W pracach geodezyjnych i kartograficznych, pracach hydrograficznych na akwenach morskich, a także przy wydawaniu map będących przedmiotem umów międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem, może być stosowany inny niż określony w ust. 1 i 2 podział map na arkusze i inny sposób nadawania godła.
1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-2000 jest arkusz mapy w skali 1:10 000 o wymiarach 5 km na 8 km, przy czym godło każdego arkusza mapy w skali 1:10 000 składa się z trzech liczb rozdzielonych kropkami, gdzie:
1) pierwsza, jednocyfrowa liczba oznacza numer pasa południkowego (5, 6, 7 lub 8) i powstaje przez podzielenie wartości południka osiowego pasa południkowego przez liczbę 3;
2) druga, trzycyfrowa liczba określa numer rzędu, do którego przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (x – 4920) przez 5, gdzie x oznacza współrzędną północną dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km];
3) trzecia, dwucyfrowa liczba określa numer kolumny, do której przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (y – 332) przez 8, gdzie y oznacza współrzędną wschodnią dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km] z pominięciem początkowej cyfry oznaczającej numer pasa południkowego.
2. Godło arkusza mapy w skali 1:5000, 1:2000, 1:1000 i 1:500 powstaje przez dodanie do godła mapy w skali 1:10 000 liczby wynikającej z podziału odpowiednio:
1) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:5000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
2) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 25 arkuszy mapy w skali 1:2000, po 5 arkuszy w rzędzie, oznaczone liczbami od 01 do 25, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
3) arkusza mapy w skali 1:2000 na 4 arkusze mapy w skali 1:1000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
4) arkusza mapy w skali 1:1000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej.
§ 20. Odesłanie do załącznika w sprawie arkuszy map
Podział i oznaczenia arkuszy map w układach współrzędnych: PL-LCC, PL-1992, PL-UTM oraz PL-2000 określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie parametrów technicznych
Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie parametrów technicznych państwowego systemu odniesień przestrzennych są realizowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz umieszczonym na ePUAP. 
§ 22.
Faktyczne granice pasów południkowych w układzie współrzędnych PL-2000 wyznacza się wzdłuż granic jednostek administracyjnych szczebla powiatowego, przy czym w przypadku jednostek administracyjnych przecinanych na dwie części przez południki graniczne pasów południkowych: 16,5oE, 19,5oE lub 22,5oE o przynależności obszaru powiatu do określonego pasa południkowego przesądza część o większej powierzchni.
1) różnic współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89,
2) różnic wysokości pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH,
3) obowiązującej quasi-geoidy
 publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, nie później niż w dniu 1 stycznia 2014 r.
1. Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych płaskich prostokątnych obowiązujących na mocy dotychczasowych przepisów, w przypadku wycofania tych układów, archiwizuje się w sposób zapewniający w razie potrzeby wykonanie przeliczeń lub transformacji współrzędnych i wysokości określonych w tych układach do układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 25. Utrata mocy dotychczasowego rozporządzenia
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).
§ 26. Termin wejścia w życie rozporządzenia
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik

 Załącznik nr 1 Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych Tabela 1. Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 element nazwa parametru Układ odniesienia identyfikator pełna nazwa inna nazwa epoka realizacji punkt przyłożenia informacja dodatkowa Elipsoida nazwa duża półoś odwrotność spłaszczenia informacja dodatkowa Południk nazwa początkowy wartość informacja dodatkowa Układy nazwy układów współrzędnych wartość parametru PL-ETRF2000 Europejski Ziemski Układ Odniesienia 2000 ETRF2000, European Terrestrial Reference Frame 2000 18 stacji permanentnych EPN Współrzędne pochodzą z wyrównania kampanii obserwacyjnej GNSS przeprowadzonej w latach 2008-2011 GRS80 6 378 137 m 298,2572221 Moritz, H. (1988): Geodetic Reference System 1980. Bulletin Geodesique, The Geodesists Handbook, 1988, International Union of Geodesy and Geophysics Greenwich 0° Geocentryczny układ współrzędnych kartezjańskich albo geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych Tabela 2. Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89 Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89 element nazwa parametru Układ odniesienia identyfikator pełna nazwa inna nazwa epoka realizacji punkt przyłożenia informacja dodatkowa wartość parametru PL-ETRF89 Europejski Ziemski Układ Odniesienia 1989 EUREF89, ETRF89, European Terrestrial Reference Frame 1989 1992,5 11 punktów EUREF-POL Współrzędne wyznaczone z wyrównania wyników kampanii GPS EUREF-POL 92 przeprowadzonej w lipcu 1992 r.  Elipsoida nazwa duża półoś odwrotność spłaszczenia informacja dodatkowa Południk nazwa początkowy wartość informacja dodatkowa Układy nazwy układów współrzędnych GRS80 6 378 137 m 298,2572221 Moritz, H. (1988): Geodetic Reference System 1980. Bulletin Geodesique, The Geodesists Handbook, 1988, International Union of Geodesy and Geophysics Greenwich 0° Geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych Tabela 3. Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich XYZ Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich XYZ element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa wartość parametru XYZ Geocentryczny układ współrzędnych kartezjańskich Kartezjański Stosowany w nawigacji i geodezji, w szczególności w pracach wykorzystujących satelitarne techniki oraz pracach związanych z konserwacją systemu odniesienia ETRS89 Geocentryczny X X Geocentryczny X (oś jest zwrócona od środka elipsoidy do punktu przecięcia równika z południkiem Greenwich) Metr Oś X jest utworzona przez przecięcie płaszczyzny południka Greenwich z płaszczyzną równika przechodzącą przez początek układu Geocentryczny Y Y Geocentryczny Y (oś jest zwrócona od środka elipsoidy do punktu przecięcia równika z południkiem 90°) Metr Prostopadła do osi X i Z dopełniająca przestrzenny, prawoskrętny układ współrzędnych Geocentryczny Z Z Geocentryczny Z (oś jest zwrócona od środka elipsoidy do północnego bieguna geograficznego) Metr Kierunek osi odpowiada kierunkowi ku biegunowi ziemskiemu zredukowanemu na epokę układu odniesienia  Tabela 4. Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie inne oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie inne oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa wartość parametru GRS80h Geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych Geodezyjny Stosowany w pracach geodezyjnych, w szczególności przy wykorzystaniu satelitarnych technik pomiaru Szerokość geodezyjna  FI, Lat, B Północ Stopień Kąt pomiędzy płaszczyzną równika a linią prostopadłą do powierzchni elipsoidy odniesienia przechodzącej przez dany punkt. Szerokość geodezyjna jest równa 0° na równiku i 90°N na biegunie północnym Długość geodezyjna  LA, Lon, L Wschód Stopień Kąt pomiędzy południkiem 0° (Greenwich) a południkiem przechodzącym przez dany punkt, mierzony w płaszczyźnie równika Wysokość elipsoidalna h Góra Metr Odległość danego punktu od powierzchni elipsoidy odniesienia mierzona wzdłuż normalnej do elipsoidy Tabela 5. Parametry techniczne układu współrzędnych geodezyjnych GRS80H Parametry techniczne układu współrzędnych geodezyjnych GRS80H element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie inne oznaczenie zwrot jednostka miary informacja wartość parametru GRS80H Układ współrzędnych geodezyjnych Geodezyjny Stosowany w pracach geodezyjnych, w szczególności przy wykorzystaniu punktów osnowy geodezyjnej oraz klasycznych technik pomiarowych Szerokość geodezyjna  FI, Lat, B Północ Stopień Kąt pomiędzy płaszczyzną równika a linią prostopadłą do  dodatkowa nazwa osi oznaczenie inne oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa powierzchni elipsoidy odniesienia przechodzącej przez dany punkt. Szerokość geodezyjna jest równa 0° na równiku i 90°N na biegunie północnym Długość geodezyjna λ LA, Lon, L Wschód Stopień Kąt pomiędzy południkiem 0° (Greenwich) a południkiem przechodzącym przez dany punkt, mierzony w płaszczyźnie równika Tabela 6. Parametry techniczne układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Parametry techniczne układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH element nazwa parametru Układ odniesienia identyfikator pełna nazwa inna nazwa epoka realizacji poziom odniesienia informacja dodatkowa Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa wartość parametru PL-EVRF2007 System wysokości normalnych Amsterdam EVRF2007, EVRF2007-AMST, 2007-AMST, European Vertical Reference Frame 2007, Normal Amsterdams Peil, NAP Średni poziom Morza Północnego wyznaczony dla mareografu w Amsterdamie (Holandia) Wysokości normalne otrzymane z łącznego wyrównania wyników kampanii niwelacji precyzyjnej przeprowadzonej w latach 1998-2012 w nawiązaniu do fundamentalnej osnowy wysokościowej NH Wysokości normalne Pionowy Wysokości normalne H W górę Metr Powiązany z polem grawitacyjnym Ziemi. Wartości dodatnie powyżej i wartości ujemne poniżej poziomu odniesienia Tabela 7. Parametry techniczne układu wysokościowego PL-KRON86-NH Parametry techniczne układu wysokościowego PL-KRON86-NH element nazwa parametru Układ odniesienia identyfikator pełna nazwa inna nazwa epoka realizacji poziom odniesienia wartość parametru PL-KRON86 System wysokości normalnych Kronsztad Kronsztad86, System wysokości Mołodieńskiego Średni poziom Morza Bałtyckiego wyznaczony dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga  informacja dodatkowa Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa (Federacja Rosyjska) Stosowany w pracach geodezyjnych od 1986 r., nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r. NH Wysokości normalne Pionowy Wysokości normalne H W górę Metr Powiązany z polem grawitacyjnym Ziemi. Wartości dodatnie powyżej i wartości ujemne poniżej poziomu odniesienia Tabela 8. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LAEA Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LAEA element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa Odwzorowanie identyfikator inna nazwa typ odwzorowania zastosowanie formuły obliczeniowe informacja dodatkowa Parametr nazwa parametru odwzorowania wartość parametru informacja wartość parametru GRS80H Geodezyjny Odwzorowany Współrzędna północna x Północ Metr Współrzędna wschodnia y Wschód Metr PL-LAEA LAEA Odwzorowanie azymutalne ukośne, równopowierzchniowe Lamberta Stosowany na potrzeby analizy przestrzennej i sprawozdawczości na poziomie ogólnoeuropejskim US Geological Survey Professional Publication 1395, „Map Projection – A Working Manual” by John P. Snyder Szerokość geodezyjna początku układu współrzędnych 52°N  dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa Długość geodezyjna początku układu współrzędnych 10°E Wartość początkowa współrzędnej północnej 3 210 000,00 m Wartość początkowa współrzędnej wschodniej 4 321 000,00 m Tabela 9. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LCC Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LCC element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa Odwzorowanie identyfikator inna nazwa typ odwzorowania zastosowanie formuły obliczeniowe informacja dodatkowa Parametry nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa wartość parametru GRS80H Geodezyjny Odwzorowany Współrzędna północna x Północ Metr Współrzędna wschodnia y Wschód Metr PL-LCC LCC Odwzorowanie stożkowe sieczne, równokątne Lamberta Stosowany na potrzeby wydawania map w skali 1:500 000 i w mniejszych skalach Lambert Conformal Conic Projection, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997 Dolny równoleżnik sieczny 35°N Górny równoleżnik sieczny 65°N  nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa Szerokość geodezyjna początku układu współrzędnych 52°N Długość geodezyjna początku układu współrzędnych 10°E Wartość początkowa współrzędnej północnej 2 800 000,00 m Wartość początkowa współrzędnej wschodniej 4 000 000,00 m Tabela 10. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa Odwzorowanie identyfikator inna nazwa typ odwzorowania zastosowanie formuły obliczeniowe informacja dodatkowa Parametry nazwa parametru wartość parametru GRS80H Geodezyjny Odwzorowany Współrzędna północna x Północ Metr Współrzędna wschodnia y Wschód Metr PL-1992 Odwzorowanie walcowe poprzeczne wiernokątne Gaussa- Krügera Układ stosowany w opracowaniach kartograficznych w skali 1:10 000 i mniejszej, większej jednak od 1:500 000 Transverse Mercator Mapping Equations, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997, Panasiuk J., Balcerzak J, Gdowski B.: Państwowy układ współrzędnych geodezyjnych –1992, Główny Geodeta Kraju 1995 Obowiązujący na obszarze całego kraju Szerokość geodezyjna punktu przyłożenia  wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa 0° Od równika na północ Długość geodezyjna punktu przyłożenia 19°E Wartość południka osiowego mierzona od południka 0° na wschód Wartość początkowa współrzędnej północnej -5 300 000,00 m Na równiku Wartość początkowa współrzędnej wschodniej 500 000,00 m Na południku osiowym Współczynnik skali na południku osiowym 0,9993 Zniekształcenie długości na południku osiowym –0,7m/km Szerokość strefy odwzorowawczej 10°30’ długości geodezyjnej W praktyce granice strefy odwzorowawczej pokrywają się z granicami administracyjnymi jednostek administracyjnych Zakres długości geodezyjnej strefy Od 14°00'E do 24°30'E Tabela 11. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie inne oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie inne oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa wartość parametru GRS80H Geodezyjny Odwzorowany Współrzędna północna x N, Northing Północ Metr Współrzędna wschodnia y E, Easting Wschód Metr  Odwzorowanie identyfikator inna nazwa typ odwzorowania zastosowanie formuły obliczeniowe informacja dodatkowa Parametry nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa PL-UTM UTM Odwzorowanie walcowe poprzeczne równokątne Merkatora Stosowany w opracowaniach kartograficznych w skalach nie większych niż 1:10 000 Transverse Mercator Mapping Equations, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997 Stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, w pracach hydrograficznych na akwenach morskich na potrzeby wydawania map morskich oraz w systemach informacji o terenie, mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa Szerokość geodezyjna punktu przyłożenia 0° W każdej strefie od równika na północ Długość geodezyjna punktu przyłożenia 15°E, 21°E, 27°E Wartość południka osiowego strefy liczona od południka 0° na wschód Wartość początkowa współrzędnej północnej 0,00 m W każdej strefie Wartość początkowa współrzędnej wschodniej 500 000,00 m + n × 1 000 000,00 m, gdzie n oznacza numer strefy Dla strefy o południku osiowym 15°E wartość początkowa współrzędnej wschodniej wyniesie: 500 000,00 + 33 × 1 000 000,00 m = 33 500 000,00 m Współczynnik skali w południku osiowym 0,9996 Szerokość strefy odwzorowawczej 6° długości geodezyjnej Numer strefy odwzorowawczej (n) n = 33 dla południka osiowego 15°E n = 34 dla południka osiowego 21°E n = 35 dla południka osiowego 27°E Numer strefy odwzorowawczej jest liczony od południka przeciwnego południkowi Greenwich na wschód Zakres długości geodezyjnej strefy Strefa 33: od 12°E do 18°E Strefa 34: od 18°E do 24°E Strefa 35: od 24°E do30°E  Tabela 12. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 element nazwa parametru Układ identyfikator współrzędnych inna nazwa typ liczba osi zastosowanie Oś układu nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa nazwa osi oznaczenie zwrot jednostka miary informacja dodatkowa Odwzorowanie identyfikator inna nazwa typ odwzorowania zastosowanie formuły obliczeniowe informacja dodatkowa Parametry nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa wartość parametru GRS80H Geodezyjny Odwzorowany Współrzędna północna x Północ Metr Współrzędna wschodnia y Wschód Metr PL-2000 Odwzorowanie walcowe poprzeczne wiernokątne Gaussa- Krügera Układ stosowany w pracach geodezyjnych i opracowaniach kartograficznych w skali większej od 1:10 000 Transverse Mercator Mapping Equations, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997, Panasiuk J., Balcerzak J., Gdowski B.: Państwowy układ współrzędnych geodezyjnych – 1992, Główny Geodeta Kraju 1995 Obowiązujący na obszarze całego kraju Szerokość geodezyjna punktu przyłożenia 0° W każdej strefie od równika na północ Długość geodezyjna punktu przyłożenia 15°E, 18°E, 21°E, 24°E Wartość południka osiowego strefy liczona od południka Greenwich na wschód Wartość początkowa współrzędnej północnej 0,00 m W każdej strefie Wartość początkowa współrzędnej wschodniej 500 000,00 + n × 1 000 000,00 m, gdzie n oznacza numer strefy Dla strefy o południku osiowym 15°E wartość początkowa współrzędnej wschodniej wyniesie: 500 000,00 + 5 × 1 000 000,00 m = 5 500 000,00 m  nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa nazwa parametru wartość parametru informacja dodatkowa Współczynnik skali w południku osiowym 0,999923 Szerokość strefy odwzorowawczej 3° długości wschodniej W praktyce granice strefy odwzorowawczej pokrywają się z granicami jednostek administracyjnych szczebla powiatowego Numer strefy odwzorowawczej (n) 5, 6, 7, 8 Numer strefy odwzorowawczej jest liczony od południka 0° na wschód Zakres długości geodezyjnej strefy Strefa 5: od 13°30'E do 16°30'E Strefa 6: od 16°30'E do 19°30'E Strefa 7: od 19°30'E do 22°30'E Strefa 8: od 22°30'E do 25°30'E  Załącznik nr 2 Specyfikacja modelu pojęciowego państwowego systemu odniesień przestrzennych 1. Schemat aplikacyjny UML: Państwowy system odniesień przestrzennych  2. Schemat aplikacyjny UML: Słowniki 3. Model podstawowy  Załącznik nr 3 Katalog obiektów i atrybutów państwowego systemu odniesień przestrzennych Tabela nr 1 Klasa: SOP_Elipsoida Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: elipsoida Elipsoida obrotowa, wykorzystywana w geodezji jako najlepsze przybliżenie figury Ziemi (powierzchni geoidy). Jej osią obrotu jest oś krótsza. «FeatureType» nazwa nazwa CharacterString Przyjęta nazwa elipsoidy. Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator w ramach bazy danych. duzaPolos duża półoś Distance Połowa dłuższej osi elipsoidy wyrażonej w metrach. odwrotnoscSplaszczenia odwrotność spłaszczenia Real Parametr określający odstępstwo kształtu elipsoidy od kształtu sfery. Wyraża je stosunek dużej półosi do różnicy dużej półosi i krótkiej półosi 1/f = a/(a-b). informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa dotycząca elipsoidy. Aggregation SOP_UkladGeodezyjny 1..* Układ geodezyjny, w którego skład wchodzi elipsoida.  Klasa: SOP_Elipsoida Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 2 Klasa: SOP_Geoida Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Association geoida2 SOP_Geoida 0..* Określa powiązanie modelu quasi-geoidy z elipsoidą, na której została oparta. model quasi-geoidy Dyskretny model będący aproksymacją quasi-geoidy, wyrażony w postaci regularnej siatki, dla której punktów węzłowych zostały określone odległości (odstępy) powierzchni quasi-geoidy od powierzchni elipsoidy odniesienia. «FeatureType» nazwa nazwa CharacterString Przyjęta nazwa geoidy. Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator w ramach bazy danych. innaNazwa inna nazwa CharacterString 0..* Alternatywna nazwa, przez którą jest określany model quasi- geoidy. epokaRealizacji epoka realizacji Date Określenie daty, na którą zostały wyznaczone parametry geoidy. rozdzielczoscPol rozdzielczość wzdłuż południka Angle Odległość pomiędzy punktami węzłowymi mierzona wzdłuż południka. Jednostką zapisu jest minuta.  Klasa: SOP_Geoida Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 3 Klasa: SOP_Odwzorowanie Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: rozdzielczoscRown rozdzielczość wzdłuż równoleżnika Angle Odległość pomiędzy punktami węzłowymi mierzona wzdłuż równoleżnika. Jednostką zapisu jest minuta. informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa dotycząca quasi-geoidy. Aggregation SOP_UkladWysokosciowy Układ wysokościowy, w którego skład wchodzi geoida. Association elipsoida2 SOP_Elipsoida Określa elipsoidę, na której został obliczony model quasi- geoidy. odwzorowanie kartograficzne Definicja i zbiór parametrów przedstawiający relację między elipsoidą a płaszczyzną odwzorowania. «FeatureType» identyfikator identyfikator odwzorowania CharacterString Przyjęta nazwa odwzorowania kartograficznego. Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator w ramach bazy danych. innaNazwa inna nazwa odwzorowania CharacterString 0..* Alternatywna nazwa, przez którą jest określane odwzorowanie.  Klasa: SOP_Odwzorowanie Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: typOdwz typ odwzorowania CharacterString Określenie typu odwzorowania. parametr parametr odwzorowania SOP_ParametrOdwzor 4..8 Parametr odwzorowania. formulyObliczeniowe formuły obliczeniowe CharacterString 0..* Informacja na temat literatury, w której zostały opisane formuły odwzorowawcze danego odwzorowania. zastosowanie zastosowanie CharacterString 0..1 Rodzaj prac oraz dziedziny gospodarki, w których może być zastosowane odwzorowanie. informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa dotycząca odwzorowania. Association siatkaKarto SOP_SiatkaKarto Określa siatkę kartograficzną dla konkretnego odwzorowania kartograficznego. Association uklWspGeod SOP_UklWspGeod Określa układ współrzędnych geodezyjnych, w którym jest realizowane odwzorowanie. Jeden z układów współrzędnych geodezyjnych jest układem wyjściowym, a drugi układem odwzorowanym.  Tabela nr 4 Klasa: SOP_OsUkladu Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 5 Klasa: SOP_PojSystOdn Nazwa: Definicja: Klasa bazowa: Stereotypy: oś układu Opis poszczególnych osi dla występujących układów współrzędnych. «FeatureType» nazwa nazwa CharacterString Przyjęta nazwa osi. oznaczenie oznaczenie CharacterString Przyjęte oznaczenie dla nazwy osi. jednostkaMiary jednostka miary SOP_Jednostka Jednostka miary wybrana dla osi. W zależności od układu współrzędnych są to metry lub stopnie. zwrot zwrot osi SOP_ZwrotOsi Kierunek zmian jednostki osi uznany za dodatni. informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa na temat wybranej osi współrzędnych. Aggregation SOP_UkladWsp 1..* Układ współrzędnych, w którego skład wchodzi oś układu. pojedynczy system odniesienia Definicja systemu odniesienia. SOP_SystOdn «FeatureType»  Klasa: SOP_PojSystOdn Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: identyfikator identyfikator SOP_IdSystOdn Identyfikator systemu odniesienia. Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator w ramach bazy danych. typ typ systemu odniesienia SOP_TypSystOdn Informacja na temat typu systemu odniesienia określająca, czy dany układ jest układem geodezyjnym, odwzorowanym czy wysokościowym. zastosowanie zastosowanie CharacterString 0..1 Asortyment prac oraz dziedzin gospodarki, w których może być stosowany zdefiniowany system odniesienia. Aggregation ukladOdn SOP_UkladOdn Układ odniesienia wchodzący w skład pojedynczego systemu odniesienia. Aggregation ukladWsp SOP_UkladWsp Układ współrzędnych wchodzący w skład pojedynczego systemu odniesienia. Generalization SOP_SystOdn Aggregation SOP_ZlozSystOdn 0..* Złożony system odniesienia, w którego skład wchodzą pojedyncze systemy odniesienia.  Tabela nr 6 Klasa: SOP_PolPocz Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 7 Klasa: SOP_SiatkaKarto Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: południk początkowy Południk, względem którego oblicza się długości geodezyjne innych południków. «FeatureType» nazwa nazwa CharacterString Przyjęta nazwa południka początkowego. Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator w ramach bazy danych. wartosc wartość Angle Wartość długości geodezyjnej określana w stopniach, wyrażana względem południka Greenwich. informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa dotycząca południka początkowego. Aggregation SOP_UkladGeodezyjny 1..* Układ geodezyjny, w którego skład wchodzi południk początkowy. siatka kartograficzna Opis siatki kartograficznej. «FeatureType» naroznik narożnik DirectPosition Współrzędne dolnego lewego narożnika siatki kartograficznej.  Klasa: SOP_SiatkaKarto Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 8 Klasa: SOP_SystOdn Abstract Nazwa: Definicja: Stereotypy: jednostka jednostka rozdzielczości SOP_Jednostka Określenie jednostek, w których jest wyrażona rozdzielczość siatki kartograficznej. rozdzielczoscN rozdzielczość północna Angle Rozdzielczość siatki kartograficznej określona dla składowej północnej. Jednostką zapisu jest stopień, minuta lub sekunda łuku. rozdzielczoscE rozdzielczość wschodnia Angle Rozdzielczość siatki kartograficznej określona dla składowej wschodniej. Jednostką zapisu jest stopień, minuta lub sekunda łuku. informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa dotycząca siatki kartograficznej. Association odwzorowanie2 SOP_Odwzorowanie Określa odwzorowanie kartograficzne według siatki kartograficznej. system odniesienia Zbiór informacji pozwalający na wyrażenie położenia obiektu w świecie rzeczywistym za pomocą układu współrzędnych zrealizowanym w konkretnym układzie odniesienia. «FeatureType»  Klasa: SOP_SystOdn Abstract Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Dziedzina: Tabela nr 9 Klasa: SOP_UklWspGeod Nazwa: Definicja: Klasa bazowa: Stereotypy: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Ograniczenie: idIIP identyfikator IIP BT_Identyfikator Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej. innaNazwa inna nazwa CharacterString 0..* Alternatywna nazwa, przez którą jest określany system odniesienia. Generalization SOP_PojSystOdn Generalization SOP_ZlozSystOdn układ współrzędnych geodezyjnych Szczególny typ układu współrzędnych zawierający dwie lub trzy osie określające położenie obiektu. SOP_UkladWsp «FeatureType» Generalization SOP_UkladWsp Association odwzorowanie1 SOP_Odwzorowanie Określa odwzorowanie dla układu współrzędnych geodezyjnych. tylkoDlaOdwzorowania Relacja jest realizowana tylko dla obiektu układ współrzędnych geodezyjnych, przy założeniu, że parametr typ odwzorowania został określony jako „odwzorowany”. inv: if SOP_PojSystOdn.typ='odwzorowany' then self--> notEmpty() else self--> isEmpty() endif  Tabela nr 10 Klasa: SOP_UklWspPion Nazwa: Definicja: Klasa bazowa: Stereotypy: Relacja: Typ: Dziedzina: Tabela nr 11 układ pionowy Szczególny typ układu współrzędnych zawierający tylko jedną oś związaną z pionem. SOP_UkladWsp «FeatureType» Generalization SOP_UkladWsp Klasa: SOP_UkladGeodezyjny Nazwa: Definicja: Klasa bazowa: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 12 Klasa: SOP_UkladOdn Nazwa: Definicja: Stereotypy: geodezyjny układ odniesienia Układ odniesienia opisujący związek dwu- lub trójwymiarowego układu współrzędnych z Ziemią. SOP_UkladOdn «FeatureType» punktPrzylozenia punkt przyłożenia CharacterString Definicja fizycznych punktów na powierzchni Ziemi, dla których została określona relacja z elipsoidą. Generalization SOP_UkladOdn Aggregation elipsoida1 SOP_Elipsoida Elipsoida wchodząca w skład układu geodezyjnego. Aggregation polPocz SOP_PolPocz Południk początkowy wchodzący w skład układu geodezyjnego. układ odniesienia Zbiór parametrów definiujący położenie początku układu, skalę i orientację układu współrzędnych. «FeatureType»  Klasa: SOP_UkladOdn Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: identyfikator identyfikator CharacterString Przyjęta nazwa układu odniesienia. Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator w ramach bazy danych. nazwaPelna nazwa pełna CharacterString Pełna nazwa układu odniesienia. innaNazwa inna nazwa CharacterString 0..* Alternatywna nazwa, przez którą jest określany układ odniesienia. epokaRealizacji epoka realizacji Date Określenie daty, na którą zostały wyznaczone parametry układu odniesienia. informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa dotycząca układu odniesienia. Generalization SOP_UkladGeodezyjny Generalization SOP_UkladWysokosciowy Aggregation SOP_PojSystOdn 1..* Pojedynczy system odniesienia, w którego skład wchodzi układ odniesienia.  Tabela nr 13 Klasa: SOP_UkladWsp Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: układ współrzędnych Zbiór reguł matematycznych określających, w jaki sposób punktom są przypisywane współrzędne. «FeatureType» identyfikator identyfikator CharacterString Przyjęta nazwa układu współrzędnych. Ciąg znaków tworzący unikalny identyfikator w ramach bazy danych. innaNazwa inna nazwa CharacterString Alternatywna nazwa, przez którą jest określany układ współrzędnych. typUkladu typ układu współrzędnych SOP_TypUkladuWsp Informacja na temat typu układu współrzędnych określająca, czy dany układ jest układem kartezjańskim, elipsoidalnym czy pionowym. Wybranie odpowiedniego typu definiuje relacje pomiędzy osiami układu współrzędnych. zastosowanie zastosowanie CharacterString 0..1 Asortyment prac oraz dziedzin gospodarki, w których może być zastosowany układ współrzędnych. liczbaOsi liczba osi Integer Wymiar układu współrzędnych definiowany przez liczbę osi układu. Aggregation SOP_PojSystOdn 1..* Pojedynczy system odniesienia, w którego skład wchodzi układ współrzędnych.  Klasa: SOP_UkladWsp Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 14 Generalization SOP_UklWspGeod Generalization SOP_UklWspPion Aggregation osUkladu SOP_OsUkladu 1..3 Oś układu wchodząca w skład układu współrzędnych. Klasa: SOP_UkladWysokosciowy Nazwa: Definicja: Klasa bazowa: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 15 Klasa: SOP_ZlozSystOdn Nazwa: Definicja: Klasa bazowa: Stereotypy: układ wysokościowy Układ odniesienia opisujący związek pomiędzy wysokością fizyczną (zależną od pola grawitacyjnego) a Ziemią. SOP_UkladOdn «FeatureType» poziomOdniesienia poziom odniesienia CharacterString Nazwa punktu lub punktów na powierzchni Ziemi, dla których została określona relacja z polem ciężkości Ziemi (geoidą). Generalization SOP_UkladOdn Aggregation geoida1 SOP_Geoida 0..1 Geoida wchodząca w skład układu wysokościowego. złożony system odniesienia System odniesienia wykorzystujący do opisu położenia dwa niezależne systemy odniesienia. SOP_SystOdn «FeatureType»  Klasa: SOP_ZlozSystOdn Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Relacja: Typ: Dziedzina: Relacja: Typ: Rola: Dziedzina: Liczność: Definicja: Ograniczenie: Tabela nr 16 Klasa: SOP_IdSystOdn Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: identyfikator identyfikator systemu złożonego CharacterString Identyfikator składa się z dwóch identyfikatorów systemu pojedynczego, oddzielonych znakiem "/" (ukośnik). Generalization SOP_SystOdn Aggregation pojSystOdn SOP_PojSystOdn Pojedynczy system odniesienia wchodzący w skład złożonego systemu odniesienia. systemZlozony Dopuszcza się jedynie relacje, wówczas gdy pierwszy system jest systemem geodezyjnym lub odwzorowanym, a drugi jest systemem wysokościowym. identyfikator systemu odniesienia Słownik identyfikatorów systemów odniesienia. «enumeration» PL-ETRF89-GRS80H PL-ETRF89-GRS80H PL-ETRF2000-GRS80H PL-ETRF2000-GRS80H PL-ETRF2000-GRS80h PL-ETRF2000-GRS80h PL-ETRF2000-XYZ PL-ETRF2000-XYZ PL-EVRF2007-NH PL-EVRF2007-NH  Klasa: SOP_IdSystOdn Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: PL-KRON86-NH PL-KRON86-NH PL-ETRF89-LAEA PL-ETRF89-LAEA PL-ETRF89-LCC PL-ETRF89-LCC PL-ETRF89-UTM PL-ETRF89-UTM PL-ETRF89-1992 PL-ETRF89-1992 PL-ETRF89-2000 PL-ETRF89-2000 PL-ETRF2000-LAEA PL-ETRF2000-LAEA PL-ETRF2000-LCC PL-ETRF2000-LCC PL-ETRF2000-UTM PL-ETRF2000-UTM PL-ETRF2000-1992 PL-ETRF2000-1992 PL-ETRF2000-2000 PL-ETRF2000-2000  Tabela nr 17 Klasa: SOP_Jednostka Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Tabela nr 18 jednostka miary Słownik jednostek miar. «enumeration» metry metry Miara zgodna z SI. stopnie stopnie Miara zgodna z SI. Klasa: SOP_ParametrOdwzor Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Tabela nr 19 Klasa: SOP_TypSystOdn Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: parametr odwzorowania Wykaz parametrów odwzorowania. «DataType» nazwaParametru nazwa parametru CharacterString Przyjęta nazwa dla parametru odwzorowania. wartoscParametru wartość parametru CharacterString Wartość parametru. informDodatkowa informacja dodatkowa CharacterString 0..1 Informacja dodatkowa dotycząca parametru odwzorowania. typ systemu odniesienia Słownik typów systemów odniesienia. «enumeration» geodezyjny geodezyjny System odniesienia opisujący związek dwu- lub trójwymiarowego układu współrzędnych z Ziemią.  Klasa: SOP_TypSystOdn Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Tabela nr 20 Klasa: SOP_TypUkladuWsp Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Tabela nr 21 Klasa: SOP_ZwrotOsi Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: wysokosciowy wysokościowy System odniesienia opisujący związki pomiędzy wysokością fizyczną a Ziemią. odwzorowany odwzorowany System odniesienia powstały z dwuwymiarowego geodezyjnego systemu odniesienia przez zastosowanie odwzorowania. typ układu współrzędnych Słownik typów układów współrzędnych. «enumeration» kartezjanski kartezjański Układ współrzędnych, który podaje pozycję punktów względem dwóch lub trzech wzajemnie prostopadłych osi. Wszystkie osie powinny mieć te same jednostki miary. elipsoidalny elipsoidalny Układ współrzędnych, w którym położenie jest określone przez szerokość geodezyjną, długość geodezyjną oraz (w przypadku układu trójwymiarowego) wysokość elipsoidalną. pionowy pionowy Jednowymiarowy układ współrzędnych używany do wyrażenia wysokości punktu w zależności od pola grawitacyjnego Ziemi. kierunek osi Słownik zwrotów osi. «enumeration» polnoc północ  Klasa: SOP_ZwrotOsi Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Definicja: Tabela nr 22 Klasa: BT_Identyfikator Nazwa: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: poludnie południe wschod wschód zachod zachód gora w górę Zwrot osi przeciwny do zwrotu siły ciężkości. geocentrycznyX geocentryczny X Oś jest zwrócona od środka elipsoidy do punktu przecięcia równika z południkiem Greenwich. geocentrycznyY geocentryczny Y Oś jest zwrócona od środka elipsoidy do punktu przecięcia równika z południkiem 90°. geocentrycznyZ geocentryczny Z Oś jest zwrócona od środka elipsoidy do północnego bieguna geograficznego. identyfikator IIP Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje, aby zbudować referencję do obiektu. «DataType» lokalnyId identyfikator lokalny CharacterString Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator musi być unikalny w zakresie przestrzeni nazw, tzn. że żaden obiekt nie może mieć takiego samego identyfikatora. Unikalność  Klasa: BT_Identyfikator Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Atrybut: Nazwa: Nazwa (pełna): Dziedzina: Liczność: Definicja: Ograniczenie: Nazwa: identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych. przestrzenNazw przestrzeń nazw CharacterString Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych, z którego pochodzi obiekt przestrzenny. wersjaId identyfikator wersji CharacterString 0..1 Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Jeżeli specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu życia obiektu, identyfikator wersji jest używany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi być unikalny. dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw Język naturalny: Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mogą być zdefiniowane OCL: tylko przy użyciu następującego zestawu znaków: {„A” ...„Z”, „a”...„z”, „0”...„9”, „_”, „.”, „-“}. Dozwolone są tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry, podkreślenie, kropka i myślnik. inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in (przestrzenNazw.element->forAll( char | allowedChar- >exists(char)) and lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))  Załącznik nr 4 Rozdzielczość siatki kilometrowej w zależności od skali mapy Tabela. Rozdzielczość siatki kilometrowej w zależności od skali mapy Skala mapy 1:1 000 000 1:500 000, 1:250 000 1:100 000 1:50 000, 1:25 000 1:10 000, 1:5000 1:2000, 1:1000, 1:500 Odstępy linii siatki co 100 000 000 (dopuszczalne co 10 000 m) co 10 000 m co 1000 m (dopuszczalne co 10 000 m) co 1000 m co 1000 m (dopuszczalne co 100 m) co 100 m  Załącznik nr 5 Podział i oznaczenia arkuszy map w układach współrzędnych: PL-LCC, PL-1992, PL-UTM oraz PL-2000 Tabela 1. Podział i oznaczenie godeł arkuszy map w układach współrzędnych PL-LCC i PL-1992, PL-UTM (na przykładzie arkusza mapy w skali 1:1 000 000 o godle M-34) Skala mapy Arkusz pojedynczy obszar [o,’] oznaczenie godła szerokość długość mapy 1:1 000 000 4° 6° M-34 1:500 000 2° 3° M-34-D 1:250 000 1° 1,5° M-34-D-d 1:100 000 20’ 30’ M-34-144 1:50 000 10’ 15’ M-34-144-D 1:25 000 5’ 7,5’ M-34-144-D-d 1:10 000 2,5’ 3,75’ M-34-144-D-d-4 Arkusz podwójny obszar [o,́’] oznaczenie godła szerokość długość mapy 4° 12° M-34,35 2° 6° M-34-C,D 1° 3° M-34-D-c,d 20’ 1° M-34-143,144 10’ 30’ M-34-144-C,D 5’ 15’ M-34-144-D-c,d 2,5’ 7,5’ M-34-144-D-d-3,4 Tabela 2. Podział i oznaczenia arkuszy map w układzie współrzędnych PL-2000 (na przykładzie arkusza mapy w skali 1:10 000 o godle 6.115.27) Skala mapy Obszar [km] szerokość długość 1:10 000 5,0 8,0 1:5 000 2,5 4,0 1:2 000 1,0 1,6 1:1 000 0,5 0,8 1:500 0,25 0,4 Oznaczenie godła mapy 6.115.27 6.115.27.4 6.115.27.25 6.115.27.25.4 6.115.27.25.4.4  Załącznik nr 6 Schemat aplikacyjny GML państwowego systemu odniesień przestrzennych    sop:uklWspGeod sop:elipsoida2  sop:geoida2  sop:odwzorowanie1 sop:odwzorowanie2  sopsiatkaKarto # Słowniki  #Model Podstawowy bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych  gmd:MD_Metadata bt:BT_ObiektPrzestrzenny     bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny bt:obiektPrzedstawiany bt:obiektPrzedstawiany2 bt:obiektyReferencyjne   bt:obiektKarto bt:pktWysKarto  liniaWysKarto