рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основные требования к оцифровке объектов цифровой топографической карты

Основные требования к оцифровке объектов цифровой топографической карты - раздел Образование, КАРТОГРАФИЯ Рельеф Суши: 1. Горизонтали, Обрывы И Др. Элементы ...

Рельеф суши:

1. Горизонтали, обрывы и др. элементы рельефа цифруются с учетом направления
оцифровки по правилу «большая высота - слева», т. е. слева по направлению оцифровки го¬
ризонтали находится горизонталь с большим значением высоты (рис. 8.18, а).

2. Горизонтали замыкаются на линиях оврагов, промоин, обрывов и др., и в местах их
соединений должны стоять совпадающие по координатам узлы (рис. 8.18, б).

 

Рис. 8.18. Правила цифрования горизонталей:
а - направление оцифровки;
б - замыкание горизонталей по объектам рельефа

3. При пересечении горизонталями объекта площадной гидрографии или площадных
объектов микроформ рельефа они прерываются на береговой линии или на контуре микро¬
формы (рис. 8.19). При этом координаты точки метрики горизонтали должны совпадать
с каждой точкой микроформы рельефа.

4. Овраги и промоины, выражающиеся в масштабе карты, описываются как площадные
объекты в направлении «против часовой стрелки».

5. Промоины, изображаемые в одну линию, описываются по осевой линии условного
знака (по правилу «сверху вниз»).

6. Бергштрихи являются условно-линейными объектами и описываются двумя точками.
При этом начальная точка находится на горизонтали (с формированием узловой точки).

7. Горизонтали должны быть обязательно согласованы с объектами гидрографии.

 

Река микроформа рельефа

Рис. 8.19. Правила цифрования горизонталей

Гидрография, грунты:

1. При создании площадных объектов гидрографической сети для отделения различ¬
ных по названиям рек необходимо использовать вспомогательные линии. Между разными
объектами: река - море, река - озеро, река - рукав и др. проводится прямая вспомогательная
линия,
отделяющая их друг от друга (рис. 8.20, а).

Если в моря (озера) впадают крупные реки, имеющие широкую дельту с большим ко¬
личеством проток, то граница, разделяющая соответствующие объекты, проходит по лома¬
ной линии, которая соединяет по касательной острова дельты и проводится дальше по крат¬
чайшему расстоянию к береговой линии (рис. 8.20, б).

 

Рис. 8.20. Правила цифрования гидрографии

2. При создании площадного слоя гидрографии необходимо дополнить его соедини¬
тельными линиями (линии фарватера) на тех участках, где линейный объект прерывается
площадным; для рек с параллельными берегами, не выраженными в масштабе карты, допол¬
нительно цифруется фарватер реки. Линия фарватера должна замыкаться на береговую ли¬
нию океана, моря или озера. Точно на пересечении линейных и площадных объектов ставят¬
ся узлы. По непроточным площадным объектам линии фарватера не проводятся (рис. 8.21).

3. Отметки глубин цифруются как точечные объекты. За место положения отметки
глубины принимается центр подписи.

4. Болота, солончаки цифруются в двух слоях: сначала цифруются отдельные участки
болот по границе штриховки, а затем контуры, ограничивающие участки, принадлежащие
болоту (ориентировочным признаком может служить название, густота расположения
болот).

 

Рис. 8.21. Правила цифрования площадных объектов гидрографии

5. Если площадной объект гидрографии попадает, например, в покрытие болота, то
объект гидрографии копируется для получения совпадающих границ (рис. 8.22).

 

Рис. 8.22. Правила цифрования площадных объектов гидрографии:

а - совмещенные слои гидрографии и болота; б - отдельный слой болот

6. Урезы воды цифруются точно на береговой линии гидрографического объекта.

7. Линейные объекты: броды, перевозы, паромы, пристани, якорные стоянки, молы,
причалы и т. д. цифруются с формированием узлов по береговой линии площадного объекта
гидрографии.

Населенные пункты:

1. Для населенных пунктов, имеющих квартальную (рядовую) застройку, границей
является линия, оконтуривающая все кварталы данного населенного пункта, улицы, выходя¬
щие за пределы кварталов, отдельные здания (строения), территориально входящие в состав
населенного пункта. Контур должен отстоять от квартала на минимальном расстоянии
(рис. 8.23).

2. Для населенных пунктов с бессистемной или рассредоточенной застройкой грани¬
цей является линия, которая проводится через крайние строения.

3. Промышленные объекты, попавшие внутрь контура населенного пункта или кварта¬
ла (кладбище, стадион и др.), должны повторно находиться в слое социально-культурных
объектов.

 

Рис. 8.23. Правила цифрования населенных пунктов:

а - сведенные контуры населенных пунктов, кварталов и дорог;
б - слой контуров населенных пунктов; в - слой кварталов

а

 


 


4. Отдельные строения цифруются как точечные объекты.

Дороги и дорожные сооружения:

1. Начальными (конечными) точками объектов дорожной сети являются:

- точки, где меняется их характеристика (класса или материала покрытия - для автомо¬
бильных дорог; количества путей или вида тяги - для железных дорог);

- начальные (конечные) точки изображения дорог (места разработок полезных иско¬
паемых, морские переправы, переправы через реки с площадным характером локализации
и т. п.).

В начальных (конечных) точках объектов дорожной сети даются узловые точки.

2. Через населенные пункты, изображенные в виде пунсонов, дороги проводятся без
разрыва.

3. Если на дороге встречаются мосты, туннели, броды и др., то она показывается еди¬
ным объектом (не делится на отдельные объекты).

4. При примыкании дорог обязательно формируется общая точка.

5. Дороги в пределах населенных пунктов не описываются, если их изображение пре¬
рывается (между изображением дорог и улиц имеется разрыв). Отдельные участки дорог
в пределах населенных пунктов, изображенные условными знаками дорог, описываются со¬
ответствующими объектами (рис. 8.24).

 

Рис. 8.24. Правила цифрового описания дорог

6. Узловые точки формируются между дорогами, подходящими к населенным пунктам,
контуром населенного пункта и улицами. Если дороги переходят в улицы внутри населенно¬
го пункта, то узловые точки формируются между дорогами и контуром населенного пункта,
а также дорогами и улицами, являющимися их продолжением.

7. Через площадные объекты гидрографии дороги не прерываются при наличии линей¬
ного объекта моста. По береговым линиям в этом случае ставятся узлы, и участок дороги
между этими узлами копируется из слоя «мосты», но с сохранением кода дороги.

8. Транспортные сооружения (туннели, насыпи, выемки) цифруются с соблюдением
правила «большая высота - слева».

9. Точечный мост через линейную реку фиксируется узлом точно на пересечении доро¬
ги и реки.

10. Станции, платформы, остановочные пути и др. на дорогах фиксируются узлом в
месте их пересечения.

Растительный покров:

1. Узкие полосы леса, защитные лесонасаждения (объекты с линейным характером ло¬
кализации) задаются последовательностью координат точек осевой линии, проходящей через
геометрические центры условных знаков (лесополосы цифруются при наличии не менее трех
условных знаков). Лесополосы вдоль дорог и рек цифруются методом копирования соответ¬
ствующих участков дорог, рек или береговых линий.

2. Если участки растительности ограничены дорогами, реками и другими линейными
объектами, то они копируются по этим объектам.

Следует заметить, что здесь перечислены некоторые правила топологических отноше¬
ний между объектами. Топологическая корректность карты (т. е. выполнение требований,
предъявляемых по взаимосвязи объектов) - необходимое условие любой современной циф¬
ровой карты.

8.8. Устройства преобразования пространственной информации
в цифровую форму (сканеры)

Для преобразования пространственной информации в цифровую форму используют
сканеры (устройства для автоматического считывания графической и текстовой информа¬
ции). Раньше для этой цели использовали цифрователи - дигитайзеры (устройства с ручным
обводом и автоматической регистрацией координат) (рис. 8.25).

 

Рис. 8.25. Дигитайзер - устройство с ручным обводом и автоматической
регистрацией координат

Дигитайзер - это устройство планшетного типа, предназначенное для полуавтоматиче¬
ского ввода информации в цифровой форме. Состоит из электронного планшета и курсора.
Имеет собственную систему координат и при передвижении курсора по планшету координа¬
ты перекрестия его нитей передаются в компьютер. С его помощью на исходной карте про¬
слеживали и обводили объекты, а в память компьютера при этом поступали текущие коорди¬
наты этих контуров, линий или отдельных точек в цифровой форме. Сам процесс был очень
трудоемкий, так как объекты отслеживались вручную. Кроме того, возникало много ошибок
за счет обвода линий. В настоящее время дигитайзеры полностью заменены сканерами.

Сканеры являются автоматическими устройствами для ввода информации в цифровой
форме. Процесс перевода графической информации с твердого носителя в растровый фор¬
мат с помощью оптического устройства (сканера) называется сканированием.

Сама карта размещается на планшете или на барабане. Сканирование выполняется бы¬
стро и точно. Выбор типа сканера определяется типом исходного оригинала (его размер,
форма, цветовой охват) и требованиями к качеству полученного цифрового изображения.
В картографическом производстве могут применяться три типа сканеров: планшетные, бара¬
банные и протяжные.

1. Барабанные сканеры - это профессиональные высокоточные сканеры. Сканируемый
материал монтируется на поверхности прозрачного вращающегося барабана (рис. 8.27). Ска¬
нирующая головка имеет мощный источник света с фокусированным лучом и фоточувстви-
тельный элемент - фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), которые перемещаются по направ¬
ляющим параллельно оси барабана. Отраженный световой поток попадает на ФЭУ через
прецизионную зеркальную призму. Накопленный ФЭУ заряд преобразуется в цифровое зна¬
чение аналого-цифровым преобразователем высокой разрядности. В единицу времени скани¬
руется одна точка на оригинале [4].

Существенным недостатком барабанных сканеров является то, что при сканировании
необходимо монтировать оригиналы на поверхность цилиндра, одновременно с этим учиты¬
вая ограничения на гибкость оригиналов. Сканеры барабанного типа используют в картоиз-
дании для сканирования оригиналов с очень высоким качеством. Используются для сканиро¬
вания государственных топографических карт масштабов от 1:25000 до 1:1000000.

2. Планшетные сканеры - оригиналы размещаются в горизонтальной плоскости. Мак¬
симальное разрешение планшетных сканеров на сегодняшний день порядка 5000 ф1. Такая
разрешающая способность позволяет увеличивать отсканированное изображение примерно
в 15 раз без видимой потери качества (рис. 8.26).

 

Рис. 8.26. Виды сканеров:

а - барабанный сканер; б - планшетный сканер

Преимуществами планшетных сканеров являются: возможность работы с оригиналами
на жесткой основе, удобство монтажа оригиналов в рабочей зоне сканера и сравнительно
низкая стоимость. Главным их недостатком является малый формат - необходимость сшивки
растровой основы из фрагментов.

Этот вид сканеров используются, когда необходимо отсканировать изображение не¬
большого формата с высокой точностью и качеством передачи цвета. Широко применяется
для сканирования топографических планов масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000.

3. Протяжные (ролевые сканеры) - имеют большой формат и достаточно большую
ширину сканируемой области (длина не ограничена). Разрешающая способность таких ска¬
неров может достигать 600 при глубине цвета 24 бит, это позволяет использовать рас¬
тровое изображение для полуавтоматической векторизации. Точность сканирования состав¬
ляет 0,1 % от длины оригинала.

Поэтому протяжные сканеры применяются в картографии для сканирования самых раз¬
нообразных оригиналов. В основном их используют, когда необходимо сканировать изо¬
бражение большого формата. Эти сканеры используют для сканирования тематических карт
общего применения, которые не требуют высокого качества сканирования.

Качество сканирования зависит от ряда факторов: типа и размера сканируемого ориги¬
нала, квалификации оператора, технологии сканирования, цифровой обработки оригинала
и др. Параметры сканирования: разрешение, яркость, насыщенность цвета и т. д. следует ус¬
танавливать перед самим процессом сканирования. Обработку растрового изображения мож¬
но производить в программе обработки растровой графики ЛёоЬе РЬо1озЬор.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КАРТОГРАФИЯ

Е Н КАРТАВЦЕВА КАРТОГРАФИЯ Томск Издательство ТГ АСУ УДК К Картавцева Е Н... ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ... Рис Схема элементов тематической карты...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основные требования к оцифровке объектов цифровой топографической карты

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КАРТОГРАФИЯ
Учебное пособие Томск Издательство ТГ АСУ 2010 УДК 912 + 528.92 (075.8) К27 Картавцева, Е.Н. Картография [Текст] : учеб. пособие / Е.Н. Картавцева. - Томск :

Предмет и задачи картографии
Картография - древняя наука, которая родилась много веков назад. В первую очередь, картография изучает связи между общественными и природными явлениями и отражает их на географических карта

Научно-технические дисциплины картографии
Из определения следует, что картография подразделяется на ряд научно-технических дисциплин, тесно связанных между собой и друг друга дополняющих. Основными дисцип¬ линами картографии являют

Связь картографии с другими науками
Современная картография очень тесно связана с геодезией, фотограмметрией, матема¬ тикой и информатикой, кадастром, а также с философскими, естественными и техническими науками. Связь картог

Определение географических карт
Понятие о географической карте - одно из главных в картографии. Существует множество афоризмов, изречений великих людей о значении географических карт. Известный ученый Н.Н. Баранский так определил

Элементы географических карт
Элементами карты являются ее составные части, которые включают математическую основу, картографическое изображение, вспомогательное оснащение и дополнительные данные (рис. 1.3)

Картографическая сетка - сеть параллелей и меридианов на карте.
Масштаб - степень уменьшения линии на карте относительно ее горизонтального проложения на местности. Геодезическая основа карты - совокупность геодезических да

Отличительные особенности и свойства карт
Исходя из определения карты, можно выделить ее следующие отличительные особен¬ ности: 1. Математический закон построения - это применение специальных картографиче¬ ских прое

Другие картографические произведения
К картографическим изображениям Земли относят также топографические планы, рель¬ ефные карты, блок-диаграммы, глобусы. Они отличаются от географических карт тем, что на них вместо картограф

ПЕТРОВСК
  Рис. 1.7. Фрагменты топографических планов: а - учебный топографический план масштаба 1:1 000;   Рис. 1.7. Фрагменты топографических планов:

Общие понятия о фигуре и размерах Земли
Физическая поверхность Земли имеет сложную и с геометрической точки зрения не¬ правильную поверхность. Известно, что площадь земной поверхности 510 млн кв. км, из них Мировой океан занимает

Значения элементов референц-эллипсоида Красовского
Элементы земного эллипсоида Размеры Большая полуось (экваториальный радиус) - а 6 378 245 м Ма

Точки пересечения малой оси с поверхностью эллипсоида называются полюсами.
Круги, образуемые сечением эллипсоида плоскостями, перпендикулярными к малой оси, называются параллелями. Наибольшая параллель, образуемая сечением плоскости,

Элементы математической основы
Различные картографические изображения, как правило, имеют разную математиче¬ скую основу. Рассмотрим основные особенности математической основы карты. Для того, чтобы пе¬ рейти от

Масштаб карты
Масштаб карты - степень уменьшения линии на карте относительно ее горизон¬ тального проложения на местности. Масштаб показывает степень уменьшения земной поверхности при

Координатные сетки
Координатные сетки являются одним из наиболее важных элементов географической карты. При создании карты сетка служит «каркасом» для нанесения картографического изо¬ бра

Разграфка карт. Компоновка
В зависимости от масштаба картографируемой территории и ее назначения карты могут выпускаться на одном листе или на нескольких (многолистные карты). Деление карты на отдельные листы назы

Общие понятия о картографических проекциях
Картографическая проекция - переход с поверхности эллипсоида на плоскость, уста¬ навливающий зависимость (соответствие) между географическими координатами точек земного эллипсоида

Точка нулевых искажений
  Рис. 2.15. Азимутальная проекция Поликонические проекции. В этих проекциях эллипсоид (шар) переносится на боковые поверхности нескольких касательных конусов, кот

А б в г
  Рис. 2.17. Вид сетки параллелей и меридианов в разных картографических проекциях: а - цилиндрическая; б - коническая;

Конические
Рис. 2.18. Нормальные (прямые) проекции Поперечные проекции - плоскость проектирования касается экватора в какой-либо точке или ось цилиндра (конуса) совпадает с плоскостью э

Картографические условные знаки
Картографическими условными знаками называют обозначения на картах различных объектов и их характеристик. Можно сказать, что условные знаки образуют язык карты, без знания которого н

Надписи на географических картах
Особое место занимают на карте подписи, которые несут очень большую смысловую нагрузку, значительно обогащают содержание карты. Благодаря знакам, мы легко ориенти¬ руемся на местности. Но и

Транскрипция географических названий
При создании карт очень важно правильно передать названия объектов. Этим занимает¬ ся отдел транскрипции, которым руководит Междуведомственная комиссия по географиче¬ ским названиям.

Сущность и факторы генерализации
При составлении любой карты даже в самых крупных масштабах невозможно показать изображения многих объектов местности, а некоторые из них даются со значительным обоб¬ щением их форм. Поэтому

Особенности изображения озер
При изображении на картах озер и искусственных водоемов в процессе генерализации отображаются их форма и размер, характер берегов, качество воды (пресные-соленые), усло¬ вия питания.

Генерализация населенных пунктов
  ПОДЧЕРКОМ НАЗВАНИЙ ВЫДЕЛЕНЫ:   Рис. 5.7. Пример отображения населенных пунктов на мелкомасштабной политико-административной карте

Норма отбора населенных пунктов
Густота населенных пунктов Норма отбора населенных пунктов для карт со средней нагрузкой с высокой нагрузкой

Генерализация путей сообщения
Генерализация путей сообщения зависит от назначения карты, ее масштаба и особенно¬ стей картографируемой территории. На топографических картах крупного масштаба показы¬ вают, как правило, в

Способы изображения рельефа
Из всех элементов местности рельеф играет самую важную роль, потому что он влияет на состояние и положение всех остальных элементов: гидрографию, распределение населен¬ ных пунктов, дорог,

Генерализация рельефа
При генерализации рельефа главным является правильное отображение типов рельефа, морфологических особенностей рельефа (происхождения), передача горизонтального и вер¬ тикального расчленения

Генерализация растительного покрова и грунтов
Грунты и растительность составляются после гидрографии, населенных пунктов, рель¬ ефа и дорожной сети. На картах всех масштабов должны быть переданы общие размеры площади, занятые раститель

Краткая характеристика основных этапов создания карт
При создании карт по традиционной технологии различают четыре основных этапа: 1. Редакционно-подготовительные работы являются начальным и одним из главных видов

Составление карты
После того, как редактор карты составит редакционный план, приступают к составле¬ нию карты. Составление карты - процесс изготовления оригинала карты, к

Размер сторон трапеций в угловой мере
Масштаб карты Номенклатура Размер сторон трапеций в угловой мере Широта Долгота 1:25 000

Изображение рек на картах в зависимости от их ширины
Изображение реки на карте Ширина реки, м, при изображении на картах масштабов 1: 25 000 1:50 000 1:100 000

Изображение каналов (канав) на картах в зависимости от их ширины
Изображение канала (канавы) на карте Ширина канала или канавы, м, при изображении на картах масштаба 1: 25 000 1:50 000

Высота сечения рельефа в зависимости от района картографирования
Характеристика районов Высота сечения рельефа, м, для карт масштабов 1:25 000 1:50 000 1:100 000

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИИ
8.1. Сущность и задачи курса «Цифровая картография» Курс «Цифровая картография» - составная часть картографии. Он изучает и разрабаты¬ вает теорию и методы создания ци

Подсистемы ГИС
ГИС состоит из ряда блоков, важнейшими из которых являются блок ввода, обработки и вывода информации [2] (рис. 8.6).   Рис

Совокупности баз данных и средств управления ими образуют банки данных.
Блок обработки информациивключает в себя использование различного программно¬ го обеспечения, которое позволяет привязывать растровое изображение к определенной сис¬ те

Организация данных в ГИС
Данные, используемые в ГИС, могут быть самыми различными: результаты геодезиче¬ ских и астрономических наблюдений, данные натурных наблюдений (геологические профи¬ ли, почвенные разрезы, ма

База данных для железных дорог
Индекс Число путей Состояние полотна Вид тяги однопутная Действующая (1)

Способы представления графических изображений. Растровые изображения
Существует два основных способа хранения и представления графической картографи¬ ческой информации в цифровом виде: растровый (точечный) и векторный.

Форматы растровых файлов
Так как существует два разных способа представления информации в компьютере (рас¬ тровый и векторный), то и форматы графических файлов делятся на два типа: растровые

Векторное изображение. Форматы векторных файлов
В картографии растровые данные чаще всего используются для векторизации. Поверх растрового изображения создается аналогичное ему векторное. В векторном формате

Формат графических данных в ГИС Мар1пЮ
В геоинформационных системах используются и векторные, и растровые способы представления данных. Как уже говорилось, структуру данных в ГИС обычно представляют как набор информационных слое

Векторизация изображения
Преобразование растрового изображения в векторное называется векторизацией. Векторизация в настоящее время осуществляется по сканированным изображениям, как пра¬ вило,

Топология и топологические отношения в цифровой карте
Определение топологии происходит от греческого (1ороз - место), в БСЭ - «раздел математики, изучающий топологические свойства фигур, т .е. свойства, не изменя

Устройства вывода цифровой информации
Для вывода цифровой информации в картографической форме используются специаль¬ ные технические средства: - дисплеи, для интерактивной графики; - принтеры; - плоттеры;

Технология создания цифровых карт с помощью персонального компьютера
С внедрением компьютерных технологий в картографическое производство стала иной последовательность этапов создания карт. Полностью изменились некоторые виды работ: произошло объединени

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги