Курс по работе с цифровыми картами
  • Курс по работе с цифровыми картами
  • Введение. Термины и понятия (тезисно)
  • Устройство карты OpenStreetMap (OSM)
    • Устройство карты OpenStreetMap (OSM)
    • Сравнение карты OSM с другими
    • Картостили
    • Карта OSM как база объектов
    • Цифровые карты и рельеф
    • Oнлайн-карты в формате TMS
    • Points of interest (POI)
  • Заучивание топознаков
    • Заучивание топознаков
    • Топознаки карт генштаба
    • Anki. Заучивание методом интервальных повторений
    • Anki. Процесс заучивания топознаков генштаба
  • Работа с сайтом nakarte.me
    • Работа с сайтом nakarte.me
    • Сайт nakarte.me, введение
    • nakarte.me, работа со слоями
    • nakarte.me, изготовление растровых карт для навигатора Garmin
  • Работа с программой SAS Planet
    • Работа с программой SAS Planet
    • SAS Planet, введение
    • SAS Planet, загрузка онлайн-карт из интернета
    • SAS Planet, экспорт растровых карт в OsmAnd и Garmin
  • Треки и маршруты - создание и рисование
    • Треки и маршруты - создание и рисование
    • Для чего и как готовить маршрут
    • Устройство формата GPX. Треки и маршруты
    • SAS Planet. Рисование маршрутов GPX вручную по картам Генштаба
    • nakarte.me, рисование маршрутов GPX вручную по картам Генштаба
    • Автопрокладка маршрутов - алгоритмы
    • Рисование маршрутов GPX автопрокладкой онлайн
    • Рисование маршрутов GPX автопрокладкой оффлайн
    • Объединение фрагментов трека, отрисованных вручную и автопрокладкой
    • GPS Track Editor. Ремонт повреждённых участков записанного трека одного участника группы фрагментами
  • Приложение OsmAnd
    • Приложение OsmAnd
    • OsmAnd, покупка, установка, интерфейс
    • OsmAnd, векторные карты оффлайн
    • OsmAnd, работа с POI
    • OsmAnd, поиск объектов
    • OsmAnd, работа с туристическим компасом
    • OsmAnd, растровые карты
    • OsmAnd, прокладка маршрута и голосовая навигация
    • OsmAnd, запись пройденного пути
    • OsmAnd, режим маячка (передача координат в автоматическом режиме)
    • OsmAnd, просмотр, анализ и редактирование GPX-треков и путевых заметок
    • OsmAnd, рисование GPX-маршрутов с нуля
    • OsmAnd, редактирование POI
  • JOSM. Анализ путевых заметок после похода
    • JOSM. Анализ путевых заметок после похода
    • JOSM. Общее описание и первичная настройка
    • JOSM. Анализ записанных треков (просмотр на карте с раскраской по скорости движения)
    • JOSM. Просмотр и редактирование текстовых пометок на записанном треке
    • JOSM. Привязка и показ отснятого фотоматериала на карте
    • JOSM. Привязка диктофонных записей к записанному треку
  • Работа с навигаторами Garmin
    • Работа с навигаторами Garmin
    • Навигаторы Garmin, загрузка векторных карт на базе OSM
    • Навигаторы Garmin, загрузка растровых карт
    • Навигаторы Garmin, работа с GPX-треками
  • Создание бумажных атласов
    • Создание бумажных атласов
    • Создание бумажных атласов при помощи Nakarte.me
    • Создание бумажных атласов при помощи Inkatlas.com
    • Создание бумажных атласов при помощи MapOSMatic.com
Powered by GitBook
On this page
  1. Устройство карты OpenStreetMap (OSM)

Цифровые карты и рельеф

PreviousКарта OSM как база объектовNextOнлайн-карты в формате TMS

Last updated 5 years ago

Традиционно рельеф принято обозначать на карте кольцами изолиний и затенением на юго-восточном склоне холмов (в идеале используются оба варианта одновременно). Но в базе OSM ничего нет про холмы и рельеф. За исключением особых случаев (обрывы, овраги, точки горных вершин, точки перевалов), гор и холмов в картографической базе нет. Поэтому если рисовать только то, что есть в базе, карта выглядит абсолютно плоской. На равнине это не критично, а вот в горах, конечно, катастрофа, потому что такая карта создаёт совершенно неправильное представление о местности. Рельеф — очень важная составляющая карты.

Один и тот же участок горной местности на картах: картостиль (данные OSM, высот нет), картостиль (данные OSM, высоты визуализированы по данным SRTM) и нарисованная вручную

Картостили, которые умеют отображать на карте рельеф, берут информацию о рельефе не из базы OSM. Рельеф на средне- и крупномасштабных картах в настоящее время в большинстве случаев отображается с помощью базы данных данных высот SRTM или ASTER GDEM. Разрешение этих данных (безе SRTM 90 м/пиксель, база ASTER GDEM 30 м/пиксель) позволяет, при должной обработке, показывать особенности рельефа примерно до 15 зума. В силу меньшей зашумлённости, данные SRTM дают более адекватное представление о рельефе, однако севернее 60° с.ш. и южнее 54° ю.ш. данные SRTM отсутствуют, что вынуждает в конечном итоге использовать оба набора данных при визуализации рельефа на территориях, выходящих за границы покрытия SRTM.

Проект SRTM, размещение локатора SAR в грузовом отсеке летающего вверх ногами шаттла

К сожалению, картостиль Carto рельеф не отображает никак. Это один из главных его недостатков.

SRTM и ASTER DEM — это названия двух . Такие эксперименты проводились неоднократно и разными странами, но только результаты тех, в которых принимала участие NASA попали в открытый доступ, распространяются без ограничений и активно используются некоммерческими проектами, типа OpenStreetMap. Это связано с законами США, по которым все результаты невоенных проектов государственных агентств (одним из которых является NASA) получают статус Public Domain (народное достояние) и должны в полном объёме предоставляться общественности.

(Shuttle Radar Topography Mission) — это проект NASA. В 2000 г. с борта Space Shuttle “Индевор” была проведена радарная интерферометрическая съемка поверхности земного шара. Съемка охватила почти всю территорию Земли между 60° с.ш. и 56° ю.ш. По результатам съемки была создана цифровая модель рельефа почти 80% поверхности Земли. Данные SRTM существуют в нескольких версиях: предварительной (SRTM1, 2003 г.) и окончательной (SRTM2, 2005 г.). Окончательная версия прошла дополнительную обработку, выделение береговых линий и водных объектов, фильтрацию ошибочных значений.

Более поздний проект 2010 года (Global Digital Elevation Model) разработан совместно METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry of Japan) и NASA, и выполнен на основе данных сенсора ASTER картографического спутника Terra. Сенсор осуществлял стереоскопическую съемку вдоль полосы пролета с помощью двух телескопов, снимающих в надир и назад в ближнем инфракрасном диапазоне с c разрешением 15 м. Для создания цифровой базы высот ASTER GDEM была выполнена автоматическая компьютерная обработка всего отснятого массива фотографий, 1,5 млн стереопар. Полученный массив данных о высотах охватывает территорию Земли между 83° с.ш. и 83° ю.ш. (99% поверхности земного шара). В 2011 г. была создана улучшенная версия базы высот— ASTER GDEM 2: заполнены пропуски, исправлены ошибки измерения. Для заполнения некорректно отснятых участков использовались результаты более ранних проектов SRTM, CDED (Canada digital elevation data) и Alyaska DEM.

экспериментов по измерению формы земного рельефа с орбиты
SRTM
ASTER GDEM
Carto
OpenTopo
топографическая карта Генштаба
Проект ASTER GDEM: Схема работы датчиков ASTER и внешний вид спутника Terra