遥感应用(_地图编制)
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遙感技術在地理測繪中的應用教程遥感技术在地理测绘中的应用教程地理测绘一直以来都是人类认识和探索地球的重要手段,而随着科技的不断发展,遥感技术作为一种非接触性的观测手段,为地理测绘提供了新的可能性。
本文将介绍遥感技术在地理测绘中的应用教程,通过学习和掌握这些技巧,可以更好地利用遥感数据进行地理测绘工作。
第一步: 遥感数据获取遥感技术通过远距离感应和获取地面、大气及水体等信息。
我们可以通过不同的途径获取遥感数据,包括航拍图像、卫星图像、激光雷达数据等。
这些数据具有丰富的地理信息,可以为地理测绘工作提供基础。
第二步: 数据预处理在进行地理测绘之前,我们需要对遥感数据进行一些预处理,以使其更适合我们的需求。
这包括对图像进行辐射校正、几何校正和大气校正等处理。
通过这些处理,我们可以获得更准确、可靠的遥感数据,为后续的地理测绘工作奠定基础。
第三步: 地物分类与提取遥感数据中包含大量地球表面的信息,我们需要利用地物分类和提取技术将这些信息进行分析和提取。
常用的地物分类方法包括基于像元的分类、目标导向的分类和基于纹理特征的分类等。
通过这些技术,我们可以将遥感数据中的各种地物,如建筑物、植被、水体等进行提取和分类。
第四步: 地图制作与更新地图作为地理测绘的重要成果之一,可以通过遥感技术得到更加精准和详实的更新。
使用遥感数据进行地图制作可以提高地图的精确度和信息量。
我们可以利用遥感数据进行地图要素的更新、边界的调整和地形的分析等工作,从而实现地图的制作和更新。
第五步: 地质勘探和资源调查地理测绘在地质勘探和资源调查中具有重要的应用价值。
通过遥感技术,我们可以获取到丰富的地质和资源信息,并进行分析和评估。
我们可以利用遥感数据进行地质构造的解译、矿产资源的勘探和水资源的调查等工作,为资源的开发和利用提供支持。
第六步: 环境监测和灾害预警地理测绘在环境监测和灾害预警中扮演着重要角色。
通过遥感技术,我们可以实时掌握地球表面的变化和环境状态,并对潜在的灾害进行预警。
地图编制中的尺度转换与尺度匹配地图在我们日常生活中扮演着重要的角色,它们不仅为我们提供了方向和导航,还为我们提供了关于地理信息的重要参考。
然而,在地图编制过程中,尺度的转换与尺度的匹配是一个关键的问题。
尺度是地图上表示现实世界距离与地图上对应距离之间的比例关系。
尺度转换是指在不同尺度地图之间进行距离的换算,以确保地图上表示的距离与实际世界中的距离相一致。
尺度匹配是指将不同尺度地图上的同一地理对象进行对应,以便在不同尺度地图之间进行比较和分析。
在进行尺度转换和尺度匹配时,一个关键的问题是如何准确地确定不同尺度地图之间的比例关系。
尺度转换可以通过建立地图比例尺进行计算。
比例尺一般以分数的形式表示,比如1:10000,表示地图上的距离是实际距离的十分之一万。
通过比例尺,我们可以将地图上的距离转换为实际距离,或将实际距离转换为地图上的距离。
尺度转换的过程还需要考虑地图投影的影响。
地图投影是将地球的表面投影到一个平面上,以便在地图上显示。
不同的投影方法会导致地图的形状、面积和方向出现变化。
因此,在进行尺度转换时,需要考虑地图投影的影响,并进行适当的调整。
尺度匹配是指将不同尺度地图上的同一地理对象进行对应。
这可以通过地理特征的位置和形状相似性来实现。
在现代地图编制中,常用的方法是使用地理信息系统(GIS)和遥感技术。
GIS可以将不同尺度地图上的地理特征进行数字化处理,并进行空间分析和匹配。
遥感技术可以获取高分辨率的地理数据,从而提高尺度匹配的准确性和精度。
尺度转换和尺度匹配在很多领域都有广泛的应用。
在城市规划中,可以通过尺度转换和尺度匹配来评估不同尺度地图上的城市交通、绿化和居民分布等情况,以支持城市规划和发展。
在农业领域,可以通过尺度转换和尺度匹配来比较不同尺度地图上的土地利用、作物分布和灾害风险等情况,以指导农田管理和农作物种植。
在环境保护和资源管理中,尺度转换和尺度匹配可以用于评估不同尺度地图上的生态环境、水资源和自然灾害等情况,以制定相应的保护措施和管理策略。
高分卫星遥感影像在地图制图中的应用摘要:本文通过实例阐述了高分一号卫星遥感影像应用于地图制图的作业流程,并对影像的正射校正、配准、融合、镶嵌裁切等处理步骤进行详细介绍,简要分析了卫星遥感影像数据应用于地图制图技术的优势和前景。
关键词:高分卫星遥感影像;地图制图;影像处理;1 背景传统地图制图,资料来源不一,除了用作地图底图的基础测绘数据和图纸以外,还有从国土、规划、交通等相关部门搜集来的最新地理信息资料,由于涉及部门众多,收集资料的工作费时费力,也难以收集到完整全面的覆盖资料,且各部门资料常涉及保密,使用不便,资料的现势性也常常滞后于地图时间节点,还需要进行外业调绘,花费大量的人力物力。
高分辨率卫星遥感影像具有成本低、成图周期短、覆盖范围大等特点,对于涉及区域范围较大、地理要素更新快的地图,卫星遥感影像是稳定、理想的数据来源。
本文是在高分遥感数据的基础上,通过对高分一号卫星数据进行分析处理,并应用于地图制图的实例介绍。
高分一号卫星是中国高分辨率对地观测系统的第一颗卫星,搭载了两台2m分辨率全色、8m分辨率多光谱相机,四台16m分辨率多光谱相机,宽幅多光谱相机幅宽达到了800公里。
2 高分卫星遥感影像获取与分析自然资源卫星影像云服务平台可实现对国产卫星遥感数据的查询及申请服务,并对各级政府及行业节点实行数据分发及推送。
通过自然资源卫星影像云服务平台的数据查询服务,对地理位置、采集时间、传感器、云量等条件进行选择,可以筛选出需要的卫星遥感影像。
各级节点通过推送服务实时免费获取最新影像数据,对地图制图应用无疑是非常便捷和有利的。
选择卫星遥感影像除考虑影像拍摄质量、拍摄时间以外,还需要考虑地图的成图比例尺,一般情况下,高分一号卫星全色或融合影像空间分辨率2m,可用于1:1万~1:2万图,高分二号全色或融合影像空间分辨率1m,可用于1: 3 000~1:1万图,可针对实际工作需求,根据制图比例尺选择适宜的空间分辨率的卫星遥感影像。
第六章专题地图编制的遥感方法遥感信息具有周期性、现势性和综合性等特点。
随着遥感技术的发展和广泛应用,利用遥感资料编制专题地图已成为专题地图编制的一种重要手段。
遥感专题制图是以遥感资料为主要数据源,经过图像处理和专题解译编制专题地图的一种制图方法。
遥感分为航空遥感和航天遥感两类,专题信息的判读标志不尽相同。
航天遥感信息主要反映光谱灰度的变化和结构,主要用于反映分布和结构的小比例尺的专题制图;航空遥感信息除灰度外,还有明显的形状特征,不仅能反映现象的分布和结构,还可反映现象的外部轮廓甚至是内部结构,通常可用于大比例尺专题制图。
遥感技术在专题制图领域的广泛应用为专题地图提供了更加广泛、现势性好的动态资料,遥感图像的计算机解译技术也为专题制图工艺的改进提供了技术保证。
§6.1 遥感专题制图的发展20世纪?0年代,航天遥感技术传人我国。
卫星从高空观测地球,并能实时传回丰富的地面信息,使专题制图的资料来源和制图手段发生了变化。
1972年,美国发射了第一颗陆地卫星,之后我国及其他一些国家也相继发射了地球资源卫星,遥感制图得到了迅速发展。
此间,我国也积极引进美国陆地卫星影像,并发射了自己的国土普查卫星,编制了全国影像地图,开展了遥感地学分析,编纂了遥感地学分析图集等。
同时,进行了京津唐地区的国土卫片资源与环境综合分析应用,编制了1:25万的8种专题系列地图,开展了天津市城市环境遥感动态监测以及长江、黄河三角洲环境变化研究,建立了遥感监测系统。
20世纪80年代,随着SPOT,Landsat-5等图像的开发,遥感的资源环境分析与制图进入了新的阶段。
我国先后利用遥感图像编制了全国1:25万至1:200万的土地利用图。
1984年,国际地图学协会(1CA)提出了资源环境与海岸制图;90年代,ETM,SPOT和中巴资源卫星1号以及IKONOS的1—4米高分辨率图像的涌现,为遥感专题制图开拓了广阔的前景。
近年来,国际上在资源调查、环境保护、沙漠化调查、土地退化和城市动态分析制图等领域取得了许多重要的成果。
遥感航测技术在地图测绘中的应用摘要:为了推动遥感航测技术在地形图中的运用,以提高地形图精度,本文对航测、遥感技术进行了分类,主要分为:航测、测图、智能、防灾等,推动遥感航测技术可以很好地控制地图的尺度和空间分辨率,以及时间的分辨率。
本文就如何改进遥感航测技术,进行全面的规划,做好各项准备工作,以便对地理信息进行精确地掌握,提高测量的准确性,使这项技术的作用得到最大程度的发挥,更好地为国家的地理环境监测工作提供更好的服务,为地理信息的应急监测工作提供技术保证。
关键词:遥感航测技术;地图测绘;应用引言:高科技飞速发展是一种时代潮流,伴随着技术的应用范围越来越广,它对各个行业都有了很大的促进,其中,航测遥感技术是目前使用最直接、最普遍的一种技术,它对经济建设和发展有着很好的促进作用。
伴随着技术的不断成熟和应用的不断深入交通、勘测、航海业等各个领域,都得到了全方位的迅速发展,为实现各个行业的现代化提供了更为宽广的基础。
遥感技术在更广泛的应用中实现了工业变革,并不断推动工业发展和创新,可以说,新技术给社会发展和经济建设带来了春天,技术创新将继续为工业发展作出贡献。
在智能化和集成化的过程中,技术发挥着无可替代的作用,理论的提高对实际的发展起到了巨大的推动作用,在地图绘制工作中,高科技取代了现场测量,并日益被人们所关注,在今后的发展中,科学技术的应用将会得到更多的发展,航空测遥感技术将会得到更多的发展。
一、遥感航测技术概述(一)航空摄影与测图技术在科技飞速发展的同时,传统摄影技术也取得了长足的进步,经过对其进行持续的深化,形成了航空摄影技术,并在实践中显示出了很好的应用效果。
在测量过程中,可以充分发挥出传统的照相技术,它具有相对比较成熟的技术,可以实现平面图像的拍摄,达到高精度的绘制地图的要求。
对地图的精细程度的需求持续提高,同时也为将传统的摄影技术和航空技术相结合奠定了坚实的基础。
随着航空摄影技术的出现,将传统的摄影技术与信息技术进行了有效的集成,确保了地图绘制的准确性。
遥感技术在测绘领域的应用遥感技术是一种能够通过航天卫星、飞机和无人机等载具获取地面信息的技术。
它可以检测并记录大量地理信息,将这些信息转化为数字数据,以便于进行后续分析和处理。
随着遥感技术的不断发展,它在测绘领域中的应用也逐渐增多,成为现代测绘领域中不可或缺的一部分。
一、地形测量使用遥感技术进行地形测量可以节省很多人力和物力,并能够快速获取大量的数据。
通过测量地形数据,可以生成数字高程模型(DEM)和数字地形模型(DTM),这些模型可以帮助地理信息系统(GIS)的建立和管理,以及土地规划和设计等方面的应用。
二、地图制图遥感技术可以提供数字卫星影像和航空影像,这些影像可以作为地图制图的基础数据。
通过遥感技术,可以获取高精度的地形数据、地形图和地图制作所需的图片,产生更准确更详尽的地图。
三、资源管理遥感技术可以提供大量的土地利用和资源分布信息,可以帮助管理人员做出科学的决策,投资合适的资源,并更好地管理资源。
然而,仅仅依靠卫星和航空影像无法直接获取这些信息,还需要结合GPS、地理数据库、全球定位系统技术等,深度发掘相关数据信息,简化人工测量过程。
在应用场景上,遥感技术可以提供相关资源分布范围、生长时间和质量等信息,对于农业、林业、水电、矿产等领域的开发具有重要意义。
四、城市规划和管理利用遥感技术可以获取城市相关数据信息,帮助规划人员和管理人员更好地了解城市的城市规划、城市演变等。
通过遥感技术获取的数据信息可以提高城市规划的精度,对城市基础设施的建设、城市环境卫生、中心城区的合理布局等方面的决策具有重要价值。
五、环境监测遥感技术是实现环境监测的重要手段。
利用遥感技术,可以获取海洋、林野、荒漠、沙普地区等特殊地域地理信息,提高环境监测的精度,帮助人们了解环境的长期变化和局部要素,只有这样,方便督促环保单位定位责任等管理行为的实现、责任的压实,提高对公共资源的管理水平。
总之,遥感技术在测绘领域应用非常广泛,随着技术的进一步发展和应用场景的不断扩大,它将在测绘领域中发挥更加重要的作用。
浅谈遥感影像专题地图编制GIS是地理信息系统的简称,是结合计算机网络技术而形成的一门新兴专业,该项技术可以运用计算机网络技术帮助人们进行地理信息的录入、分类、搜索等,必要时可以进行自动化的运算。
RS是遥感技术的简称,遥感技术主要应用卫星和遥感仪器,在卫星中采集的信息和信号传输给遥感设备,遥感设备分析之后汇总出遥感目标的实际数据,该项技术在不进行实地考察的基础上,即可轻松获取某一地段的地理信息。
遥感影像地图充分利用这两种核心技术进行地图的绘制,绘制的地图不仅精准而且具有实用性,受到人们的好评。
一、专题地图编制的流程及技术准备工作1、专題地图编制流程。
遥感专题地图编制结合了地理信息系统(GIS)与遥感技术(RS)两大科学技术,并以实际的地理地图为编制的基础的高技术水平的工作。
其工作流程十分复杂,包含计算机技术、数据收集技术、地理测量技术、图像处理技术、地图编绘技术等多种学科技术。
本文主要对遥感图像处理、数字化地图、TM图像几何精校正、图形整饰、图形数字输出等一系列工作作出了详细的介绍分析。
而完成上述工作的最关键步骤则是要保证图像数据资料的精准,因此在工作的过程中要对合成好的图像以及处理过的图像进行准确的几何校正,以此来保证后期整理工作能够良好的进行,保证遥感图像的多中心斜墨卡托投影能够顺利的转变为编制所要求的高斯—克吕格投影。
同时在专题地图编制过程中还要科学的研究分析卫星图像和以整理好的图像,及时对由于卫星姿态等原因造成的几何失真与畸变进行纠正调整。
用严谨的工作态度和科学的工作方法来保证遥感图像与专题地图能够严格配准,只有这样才能成功的编制出科学实用的遥感影像专题地图。
2、专题地图编制的技术准备工作.前期的准备工作对于本文的研究分析十分重要,这需要对我们现在掌握的所有国内外关于的地理信息系统(GIS)及遥感技术(RS)的应用软件进行综合评估,并且要结合实际情况,将现有的微机作为主要的硬件条件,选择出最适合的地理信息系统和遥感技术软件。
通过遥感技术实现精确的地图制作地理信息系统(GIS)是一项重要的技术,通过使用遥感技术,可以实现精确的地图制作。
遥感技术是通过使用遥感仪器,如卫星和飞机,获取地球表面的图像和其他数据。
这种技术已经在许多领域得到了应用,包括环境监测、城市规划、农业和地质调查等。
在地图制作方面,遥感技术可以提供高分辨率的图像和详细的地理信息,从而帮助我们更好地了解和管理地球。
首先,通过遥感技术获取的图像可以提供高分辨率的地图。
传统的地图制作方法通常使用人工测量和地勘测量,工作量大且费时费力。
而使用遥感技术,仅需卫星或飞机进行航拍即可获取大面积的高分辨率图像。
这些图像可以提供非常准确的地物信息,并能够绘制出详细的地图。
例如,在城市规划中,我们可以使用遥感图像来绘制道路、建筑、河流和其他地理要素的精确位置和形状。
其次,遥感技术可以提供多层次的地理信息,有助于地图的精确制作。
传统的地图通常只能提供表面特征的信息,而遥感图像可以提供更多的地理属性。
例如,通过分析遥感图像中的光谱数据,可以确定植被的类型和覆盖程度。
这些信息对于农业、环境保护和生态研究等领域都非常重要。
另外,遥感技术还可以提供地形和地貌的详细信息,对于地质调查和资源开发非常有帮助。
通过将这些多层次的地理信息集成到地图中,我们可以更全面地了解地球表面的特征和变化。
此外,遥感技术结合地理信息系统,可以实现地图数据的快速分析和更新。
传统的地图更新通常需要进行实地调查和测量,工作量大且周期长。
而使用遥感技术,可以通过对新的遥感图像进行分析,自动提取地物信息并更新地图数据。
这种自动化的数据更新过程大大提高了地图制作的效率。
另外,遥感图像还可以与其他地理数据进行叠加分析,从而得到更多的地理信息。
例如,在研究城市发展时,我们可以将遥感图像与人口数据、交通数据等综合分析,得出更全面和精确的结论。
最后,值得一提的是,遥感技术还可以在紧急情况下提供快速的地图制作能力。
当发生灾害或紧急事件时,及时准确的地图对于应急工作至关重要。
地图编制的数据来源与采集方法地图编制是一个重要的工作,它提供了人们理解地理空间关系的重要工具。
而地图数据的来源和采集方法则是确保地图准确、详尽的关键因素之一。
本文将从地图编制中的数据来源和采集方法两个方面进行探讨。
首先,地图编制的数据来源包括实地调查、卫星遥感、航空遥感、摄影测量等多种途径。
实地调查是地图编制中最为基础也是最常用的数据来源方式。
通过实地调查,调查人员可以直接观察和记录地理现象,并将其准确地反映在地图上。
这种方法适用于采集各种细微的地理信息,如建筑物、道路、河流等,同时也提供了第一手的地理数据。
卫星遥感是地图编制中较为常见的一种数据来源方式。
通过卫星传感器获取的遥感影像,可以提供大范围、分辨率较高的地理信息。
卫星遥感不受时间和地域限制,可以反映出地表的动态变化,在环境监测、城市规划、农业等领域有着广泛应用。
航空遥感是通过飞机或无人机进行影像采集的一种数据来源方式。
相比于卫星遥感,航空遥感提供的影像分辨率更高,能够获得更为精准的地理信息。
航空遥感常用于城市规划、土地利用、林业调查等领域,提供了更精细化的地理数据。
摄影测量是利用摄影测量原理进行空间数据采集和处理的一种方法。
通过摄影测量技术,可以通过空中或地面摄影获取的影像,进行几何校正和空间重建,生成地图信息。
摄影测量广泛应用于地形测量、三维建模、导航和导航等领域,为地图编制提供了准确的地理数据。
除了以上提到的常见数据来源方式外,地图编制还可以借助各种现有的地理信息系统、卫星导航系统、社交媒体等方式获取辅助数据。
这些平台和设备提供了大量的地理信息数据,包括地名、地点、交通、地形等,为地图编制提供了丰富的数据来源。
其次,地图编制的数据采集方法也十分多样化,根据不同数据来源,具体采集方法也有所不同。
对于实地调查来说,对地理现象进行直接观察和记录是最基本的采集方法。
调查员可以使用测量仪器测量地物的位置、形状和高程等信息,并使用GPS定位系统记录地点坐标。
遥感技术在地图制作中的作用与应用引言地图是人类认识和描述地球表面的重要工具,历史悠久。
以往的地图制作主要依赖于传统的测量方法和制图技术,但随着技术的不断进步,遥感技术逐渐应用于地图制作之中,发挥了巨大的作用。
本文将介绍遥感技术在地图制作中的应用,并探讨其在地图制作中的作用与影响。
一、遥感技术简介遥感技术是通过采集地球表面物体所发射或反射的电磁辐射,利用仪器设备将其转化为可供人类理解和分析的信息的一种技术。
遥感技术有多种数据获取方式,包括航空遥感、卫星遥感等。
对于地图制作来说,卫星遥感是最常用的技术手段之一。
二、遥感技术在地图制作中的应用1. 地形制图地形制图是地图制作的重要组成部分。
通过卫星遥感技术,可以获取到地球表面的地形信息,并将其转化为数字高程模型。
结合其他地理信息系统数据,可以生成精确的地形图,为地图用户提供全面的地形信息。
2. 地物分类地物分类是地图制作的关键环节之一。
利用遥感技术,可以获取到地球表面不同地物的光谱特征,并通过遥感图像分类算法对其进行分类。
这样可以在地图上标示不同种类的地物,如建筑物、植被、水域等,为用户提供详尽的地物信息。
3. 土地利用规划土地利用规划是城市和农村发展重要的依据之一。
通过遥感技术,可以获取到大范围地区的土地利用现状,并结合其他地理信息数据进行分析和评估。
这样,政府部门可以根据实际情况,制定合理的土地利用规划,实现土地资源的可持续利用。
4. 灾害监测与预警自然灾害如洪涝、地震等给社会带来了严重损失。
遥感技术可以通过监测地球表面的变化,如地表水位、地表沉降等,及时发现灾害隐患,并向相关部门发出预警,使得应急救援工作可以提前进行,最大限度减少灾害造成的损失。
三、遥感技术在地图制作中的作用与影响1. 提高地图制作效率传统的测量方法需要耗费大量的人力和时间,而遥感技术可以实现对大范围地区的高分辨率观测,大大提高了地图制作的效率。
同时,遥感技术获取的数据可以与其他数据源进行融合,生成更加精确的地图。
遥感地图编制实验报告1. 引言遥感技术是通过获取地球表面特征的信息,而不用直接接触物体的技术。
遥感地图编制是遥感技术的一个重要应用领域,它可以提供大范围、高分辨率和多尺度的地理信息数据。
本实验旨在学习遥感地图编制的基本原理和方法,通过实践掌握地图的制作过程。
2. 实验目的- 了解遥感地图编制的基本原理和方法;- 学习使用遥感技术获取并处理地表特征的数据;- 掌握地图制作的流程及相关的软件操作。
3. 实验材料与方法3.1 材料- 计算机- 遥感数据文件- 地理信息系统软件(例如ArcGIS)3.2 方法1. 准备工作:安装地理信息系统软件并熟悉其基本操作。
2. 数据获取:下载合适的遥感数据文件,可以是卫星、航空或无人机遥感数据。
3. 数据处理:利用地理信息系统软件打开并处理遥感数据,如镶嵌、校正、辐射矫正等。
4. 地物分类:通过遥感影像分类的方法,将图像中的地物划分为不同的类别。
5. 制作地图:根据分类结果,制作遥感地图,添加注记、图例等要素。
6. 地图评价:对制作的地图进行评价,检查地物分类的准确性和地图展示效果。
4. 实验过程4.1 数据获取与处理在本次实验中,我们选择了一张航空遥感影像作为实验数据。
首先,我们下载了该影像文件并使用地理信息系统软件进行打开和处理。
通过对该影像进行镶嵌、辐射矫正等操作,得到了一张清晰的遥感影像。
4.2 地物分类与地图制作在地物分类过程中,我们使用了最常见的监督分类方法,即支持向量机(SVM)。
通过对训练样本进行标注和分类,然后将该分类模型应用于整幅遥感影像,得到了地物分类的结果。
接下来,我们根据分类结果进行地图制作。
通过地理信息系统软件中的地图制作功能,我们添加了地理要素、注记和图例等元素。
经过适当的调整和美化,制作出了一张清晰、美观的遥感地图。
4.3 地图评价对制作的遥感地图进行评价是非常重要的。
我们首先检查了地物分类的准确性,与实地调查结果进行对比,发现分类结果与实际情况基本吻合。
利用遥感技术进行测绘与地图制作遥感技术是一种通过卫星、无人机等远距离传感器获取地球表面信息的技术。
它的出现极大地提高了测绘与地图制作的效率和精度。
本文将探讨利用遥感技术进行测绘与地图制作的应用和发展。
第一部分:遥感技术在测绘中的应用遥感技术能够通过获取地球表面的数据来绘制地图,提供了大量的地理信息。
首先,遥感技术可以高效准确地获取地形数据。
使用高分辨率的卫星影像或无人机拍摄的航空影像,可以实现对地球表面地势的精细测绘。
这对于城市规划、土地利用和环境保护等方面的决策非常重要。
其次,遥感技术可以获取地表覆盖的信息。
遥感影像可以提供关于不同地区的植被、水体和建筑物的信息,这对于农业生产、水资源管理和城市规划等领域非常有价值。
通过遥感技术可以实现对地表覆盖变化的监测,及时发现并解决植被退化、水体污染等问题。
第二部分:地图制作中的遥感技术应用地图是一种将地球表面特征用图形方式表达的工具。
遥感技术在地图制作中起到了重要的作用。
首先,遥感技术可以提供高精度的地理数据。
通过遥感技术获取的影像数据可以用于制作高分辨率的地图。
这些地图可以用于导航、旅游和军事等领域。
另外,遥感技术可以提供多源数据进行地图制作。
除了卫星影像和航空影像外,遥感技术还可以利用多光谱、红外和雷达等传感器获取更多样化的数据。
这些数据可以用于制作不同类型的地图,如土地利用地图、植被分布地图和海洋地图等。
第三部分:遥感技术在测绘与地图制作中的发展趋势随着遥感技术的不断发展,其在测绘与地图制作中的应用也在不断拓展。
首先,高分辨率遥感技术的发展使得地球表面的细节特征可以更清晰地呈现在地图上。
这对于城市规划和环境保护提供了更精确的数据支持。
另外,遥感技术与地理信息系统(GIS)的结合也成为了测绘与地图制作的趋势。
GIS可以对遥感数据进行分析和处理,从而提供更复杂的地理空间分析和决策支持。
这进一步提高了地图的制作质量和效率。
结论:遥感技术在测绘与地图制作中的应用越来越广泛,其高效准确的数据获取和多样化的数据源使得地图制作更加精细和全面。
实验四地图编制5.1 概述专题地图的生成是遥感图像经预处理、图像计算、图像分类后最终形成的可视化的结果,它为用户提供了最直观的视觉感受,所以专题地图的制作也有其重要的意义。
5.2 实验目的通过本次上机实验,初步学习利用ERDAS软件编制地图。
5.3 实验原理ERDAS的地图编制过程一般包括6个步骤:首先是根据工作需要和制图区域的地理特点进行地图图面的整体设计,设计容包括图幅大小尺寸、图面布置方式、地图比例尺、图名及图例说明等;然后需要准备地图编制输出的数据层,也就是要在视窗中打开有关的图像或图形文件;再就是启动地图编制模块,正式开始制作专题地图;在此基础上确定地图的图框,同时确定输出地图所包含的实际区域围,生成基本的输出图面容;在主要图面容周围放置图廓线、格网线、坐标注记,以及图名、图例、比例尺、指北针等图廓外要素。
5.4 实验过程5.4.1 准备制图数据(1)在视窗菜单条中单击File|Open|Raster Layer命令,打开加载图像对话框。
(2)确定图像文件名:modeler_output.img。
(3)定义图像显示参数:Fit to Frame。
(4)单击OK按钮。
图5-1 勾选Fit to Frame复选框5.4.2 创建制图文件(1)在ERDAS图标面板工具条中单击Composer图标,打开New Map Composition对话框,在New Map Composition对话框中需要定义下列参数。
图5-2 New Map Composition对话框(2)制图文件名:composer.map。
(3)输出图幅宽度:28。
(4)输出图幅高度:20。
(5)地图显示比例:1。
(6)图幅尺寸单位:centimeters。
(7)地图背景颜色:White。
(8)单击OK按钮。
打开Map Composer视窗和Annotation工具面板。
图5-3 Map Composer视窗和Annotation工具面板5.4.3 确定地图制图围(1)在Annotation工具面板中单击Create Map Frame图标。
(2)在地图编辑视窗的图形窗口中,按住左键拖动绘制一个矩形框(图框大小随后还可以调整)。
(3)完成图框绘制,释放左键后打开Map Frame Data Source对话框。
图5-4 Map Frame Data Source对话框(4)单击Viewer按钮。
(5)打开Create Frame Instructions指示器。
图5-5 Create Frame Instructions指示器(6)在显示图像的视窗中的任意位置单击,表示对该图像进行制图输出。
(7)打开Map Frame对话框,在Map Frame对话框定义下列参数(如图所示)。
图5-6 Map Frame对话框(8)单击OK按钮。
(9)将输出图面充满整个视窗(View|Scale|Map to Window)。
图5-7 Map to Window命令5.4.4 绘制格网线与坐标注记(1)在Annotation工具面板中单击Create Grid/Ticks图标。
(2)在位于地图编辑视窗图形窗口中的图框单击。
(3)打开Set Grid/Tick Info对话框,在Set Grid/Tick Info对话框中需要设置下列参数。
(4)格网线与坐标注记要素层名称:composer_grid。
(5)格网线与坐标注记要素层描述:grid,tick and neatline of composer。
(6)选择放置地理坐标注记要素:Geographic Ticks。
(7)选择放置地图图廓线要素:Neat Line。
(8)设置图廓线与图框的距离及单位:0.2Centiments。
(9)选择制图单位:Feet。
(10)定义水平格网线参数(Horizontal Axis)。
(11)图廓线之外格网线长度:0cm。
(12)图廓线之格网线长度:0cm。
(13)与图廓线相交格网线长度:0cm。
(14)格网线起始地理坐标值:1700000feet。
(15)格网线之间的间隔距离:1000feet。
(16)勾选Use Full Grid复选框(设置完成后,对话框中会显示格网线的数量和坐标注记的数值)。
图5-8 Set Grid/Tick Info对话框(17)定义垂直格网线参数(Vertical Axis),可以按照类似水平格网线参数设置过程来设置垂直格网线参数。
(18)如果垂直格网线参数与水平格网线相同,单击Copy to Vertical按钮,水平参数Copy到垂直方向。
(19)单击Apply按钮(应用设置参数,格网线、图廓线与坐标注记全部显示在图形窗口)。
图5-9 绘制格网线与坐标注记5.4.5 绘制地图比例尺(1)在Annotation工具面板中单击Create Scale Bar图标。
(2)在Map Composer图形窗口中合适的位置按住左键拖动鼠标,绘制比例尺放置框。
(3)打开Scale Bar Instructions指示器。
(4)在Map Composer图形窗口的地图图框中单击,制定绘制比例尺的依据。
(5)打开Scale Bar Properties对话框,在Scale Bar Properties对话框中设置下列参数。
(6)确定比例尺要素名称:Scale Bar。
(7)定义比例尺要素描述:Scale Bar for Composer。
(8)定义比例尺标题:Scale Bar。
(9)确定比例尺排列方式:Zero。
(10)确定比例单位:Meters。
(11)定义比例尺长度:3Centimeters。
(12)单击Apply按钮(应用上述参数绘制比例尺)。
图5-10 Scale Bar Properties对话框5.4.6 绘制地图图例(1)在Annotation工具面板中单击Create Legend图标。
(2)在Map Composer视窗的图形窗口中合适的位置单击,定义放置图例的位置。
(3)打开Legend Instructions指示器,在Map Composer视窗的图形窗口制图框中单击,指定绘制图例的依据。
(4)打开Legend Properties对话框,在Legend Properties对话框中需要设置下列参数。
(5)(Basic标签)图例要素名称:Legend。
(6)图例要素描述:Legend for Composer。
(7)图例表达容:改变图例中的Class Names等容。
图5-11 Legend Properties对话框(Basic标签)(8)(Title标签)标题的容:Legend。
(9)勾选Underline Title复选框。
(10)标题与下划线的距离:2points。
(11)标题与图例框的距离:12points。
(12)标题排列方式:Centered。
(13)图例尺寸单位:Point。
图5-12 Legend Properties对话框(Title标签)(14)(Columns标签)勾选Use Multiple Column复选框。
(15)每列多少行:15。
(16)两列之间的距离:20points。
(17)两行之间的距离:7.5points。
(18)首行与标题之间的距离:12points。
(19)文字之间的距离:5points。
(20)选择说明字符的垂直排列方式:Vertically Stack Descriptor Text。
图5-13 Legend Properties对话框(Columns标签)(21)(Color Patches标签)保持默认值。
(22)单击Apply按钮(应用上述参数放置图例)。
注:由于要素过多,可能不会完全显示,需放大才能看清。
5.4.7 绘制指北针第1步:确定指北针符号类型(1)在Map Composer视窗菜单条中单击Annotation|Styles命令,打开Styles for Composer对话框。
图5-14 Styles for Composer对话框(2)选择Symbol Style。
(3)选择Other。
(4)打开Symbol Chooser对话框,在Symbol Chooser对话框中确定指北针类型。
(5)单击Standard|North Arrows|north arrow2命令。
(6)确定使用颜色,并选择指北针颜色。
(7)指北针符号大小:30。
(8)指北针符号单位:paper pts。
(9)单击Apply按钮(应用指北针符号类型定义参数)图5-15 Symbol Chooser对话框第2步;放置指北针符号(1)在Annotation工具面板中单击Create Symbol图标。
(2)在Map Composer视窗的图形窗口中单击,放置指北针。
(3)双击刚才放置的指北针符号,打开Symbol Properties对话框,在Symbol Properties对话框作如下设置。
(4)指北针要素名称:North Arrow。
(5)指北针要素描述:North Arrow for Composer。
(6)指北针符号中心位置坐标:Center X:22.50 Center Y:1.50。
(7)选择中心位置坐标类型与单位:Map ,Centimeters。
(8)指北针符号大小尺寸:30。
(9)选择符号尺寸类型及单位:Paper,Points。
(10)单击Apply按钮(应用指北针符号特性定义参数)。
图5-16 Symbol Properties对话框5.4.8 放置地图图名第1步:确定图名字体(1)在Map Composer视窗菜单条中单击Annotation|Styles命令,打开Styles for Composer对话框。
(2)选择Text Style。
(3)选择Other。
(4)打开Text Style Chooser对话框,在Text Style Chooser对话框中设置下列参数。
(5)(Standard标签)选择图名字体:Black Galaxy Bold。
(6)确定图名字符大小:10。
(7)确定图名字符单位:paper pts。
(8)单击OK按钮。
图5-17 Text Style Chooser对话框第2步:放置地图图名(1)在Annotation工具面板中单击Create Text图标。
(2)在Map Composer视窗的图形窗口中单击,确定放置图名位置。
(3)打开Annotation Text对话框。
(4)在Annotation Text对话框中输入图名字符串“Land Use and Land Cover Image Map of China”。
(5)单击OK按钮。
(图名就放置在了刚才制定的位置)图5-18 Annotation Text对话框5.5 上机实验思考题Q1:什么是地图编制?地图编制时图面上都需要哪些要素?比较ERDAS和ArcGIS 中地图编制的区别。