Цифровая модель рельефа ( ЦМР ) или цифровая модель поверхности ( ЦМП ) — это трехмерное компьютерное графическое представление данных о рельефе для представления рельефа или наложенных объектов, обычно планеты , луны или астероида . «Глобальная ЦМР» относится к дискретной глобальной сетке . ЦМР часто используются в географических информационных системах (ГИС) и являются наиболее распространенной основой для цифровых карт рельефа . Цифровая модель рельефа ( ЦМР ) представляет собой конкретно поверхность земли, в то время как ЦМР и ЦМП могут представлять верхушки деревьев или крыши зданий .
В то время как ЦМП может быть полезна для моделирования ландшафта , моделирования города и визуализации приложений, ЦМР часто требуется для моделирования наводнений или дренажа, исследований землепользования [1], геологических приложений и других приложений [2] , а также в планетарной науке .
В научной литературе нет универсального использования терминов цифровая модель рельефа (ЦМР), цифровая модель рельефа (ЦМР) и цифровая модель поверхности (ЦМП). В большинстве случаев термин цифровая модель поверхности представляет собой поверхность Земли и включает все объекты на ней. В отличие от ЦМР, цифровая модель рельефа (ЦМР) представляет собой голую поверхность земли без каких-либо объектов, таких как растения и здания (см. рисунок справа). [3] [4]
DEM часто используется как общий термин для DSM и DTM, [5] представляя только информацию о высоте без какого-либо дальнейшего определения поверхности. [6] Другие определения уравнивают термины DEM и DTM, [7] уравнивают термины DEM и DSM, [8] определяют DEM как подмножество DTM, которое также представляет другие морфологические элементы, [9] или определяют DEM как прямоугольную сетку , а DTM как трехмерную модель ( TIN ). [10] Большинство поставщиков данных ( USGS , ERSDAC , CGIAR , Spot Image ) используют термин DEM как общий термин для DSM и DTM. Некоторые наборы данных, такие как SRTM или ASTER GDEM , изначально являются DSM, хотя в лесных районах SRTM проникает в полог деревьев, давая показания где-то между DSM и DTM). ЦМР создаются из наборов данных ЦМР высокого разрешения с использованием сложных алгоритмов для фильтрации зданий и других объектов, процесс, известный как «извлечение голой земли». [11] [12] В дальнейшем термин ЦМР используется как общий термин для ЦМР и ЦМР.
ЦМР может быть представлена в виде растра (сетка квадратов, также известная как карта высот при представлении рельефа) или в виде векторной треугольной нерегулярной сети (TIN). [13] Набор данных ЦМР TIN также называется первичной (измеренной) ЦМР, тогда как растровая ЦМР называется вторичной (вычисленной) ЦМР. [14] ЦМР может быть получена с помощью таких методов, как фотограмметрия , лидар , IfSAR или InSAR , топографическая съемка и т. д. (Li et al. 2005).
ЦМР обычно строятся с использованием данных, полученных с помощью методов дистанционного зондирования, но их также можно построить на основе топографической съемки.
Цифровая модель рельефа сама по себе состоит из матрицы чисел, но данные из ЦМР часто визуализируются в визуальной форме, чтобы сделать их понятными для людей. Эта визуализация может быть в форме контурной топографической карты или может использовать затенение и назначение ложных цветов (или «псевдоцвет») для отображения высот в виде цветов (например, используя зеленый цвет для самых низких высот, затенение до красного, с белым для самых высоких высот).
Визуализации иногда также делаются как косые виды, реконструируя синтетическое визуальное изображение местности, как она выглядит, если смотреть вниз под углом. В этих косых визуализациях высоты иногда масштабируются с использованием « вертикального преувеличения », чтобы сделать тонкие различия в высоте более заметными. [15] Некоторые ученые, [16] [17] , однако, возражают против вертикального преувеличения, поскольку оно вводит зрителя в заблуждение относительно истинного ландшафта.
Картографы могут подготавливать цифровые модели рельефа разными способами, но зачастую они используют данные дистанционного зондирования, а не данные прямой съемки .
Старые методы создания ЦМР часто включают интерполяцию цифровых контурных карт, которые могли быть получены путем прямого обследования поверхности земли. Этот метод все еще используется в горных районах, где интерферометрия не всегда удовлетворительна. Обратите внимание, что данные контурных линий или любые другие выборочные наборы данных высот (с помощью GPS или наземной съемки) не являются ЦМР, но могут считаться цифровыми моделями рельефа. ЦМР подразумевает, что высота доступна непрерывно в каждом месте в исследуемой области.
Одним из эффективных методов создания цифровых моделей рельефа является интерферометрический радиолокатор с синтезированной апертурой , где два прохода радиолокационного спутника (например, RADARSAT-1 или TerraSAR-X или Cosmo SkyMed ) или один проход, если спутник оснащен двумя антеннами (например, приборами SRTM ), собирают достаточно данных для создания цифровой карты рельефа в десятки километров по стороне с разрешением около десяти метров. [18] Другие виды стереоскопических пар могут использоваться с использованием метода корреляции цифровых изображений , где два оптических изображения получаются с разными углами, взятыми из одного и того же прохода самолета или спутника наблюдения за Землей (например, прибор HRS SPOT5 или диапазон VNIR ASTER ). [19]
Спутник SPOT 1 (1986) предоставил первые пригодные для использования данные о высоте для значительной части суши планеты, используя двухпроходную стереоскопическую корреляцию. Позже дополнительные данные были предоставлены Европейским спутником дистанционного зондирования (ERS, 1991) с использованием того же метода, Миссией радиолокационной топографии Shuttle (SRTM, 2000) с использованием однопроходного SAR и аппаратурой Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER, 2000) на спутнике Terra с использованием двухпроходных стереопар. [19]
Прибор HRS на спутнике SPOT 5 собрал данные стереопар на площади более 100 миллионов квадратных километров.
Инструментом, значение которого в планетной науке постоянно растет , стало использование орбитальной альтиметрии для создания цифровой карты высот планет. Основным инструментом для этого является лазерная альтиметрия, но также используется радиолокационная альтиметрия. [20] Планетарные цифровые карты высот, созданные с использованием лазерной альтиметрии, включают в себя картографирование Марса с помощью лазерного альтиметра Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA), [21] картографирование Луны с помощью лазерного альтиметра Lunar Orbital Laser Altimeter (LOLA) [22] и лунного альтиметра Lunar Altimeter (LALT), а также картографирование Меркурия с помощью лазерного альтиметра Mercury Laser Altimeter (MLA). [23] При планетарном картографировании каждое планетарное тело имеет уникальную опорную поверхность. [24]
Качество ЦМР является мерой того, насколько точна высота в каждом пикселе (абсолютная точность) и насколько точно представлена морфология (относительная точность). Оценка качества ЦМР может быть выполнена путем сравнения ЦМР из разных источников. [27] Несколько факторов играют важную роль для качества продуктов, полученных с помощью ЦМР:
Распространенные области применения ЦМР включают:
Выпущенный в начале 2022 года, FABDEM предлагает моделирование голой поверхности Земли с разрешением 30 угловых секунд. Адаптированные из GLO-30, данные удаляют все леса и здания. Данные можно бесплатно загрузить в некоммерческом режиме и через веб-сайт разработчика по цене в коммерческом режиме.
Альтернативная бесплатная глобальная ЦМР называется GTOPO30 ( разрешение 30 угловых секунд , около 1 км вдоль экватора), но ее качество варьируется и в некоторых областях очень плохое. Гораздо более качественная ЦМР от усовершенствованного космического термоэмиссионного и отражательного радиометра (ASTER) спутника Terra также доступна бесплатно для 99% земного шара и представляет высоту с разрешением 30 метров . Ранее такое же высокое разрешение было доступно только для территории Соединенных Штатов по данным Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), в то время как большая часть остальной части планеты была покрыта только разрешением 3 угловых секунды (около 90 метров вдоль экватора). SRTM не охватывает полярные регионы и имеет горные и пустынные области без данных (пустые). Данные SRTM, полученные с радара, представляют высоту первой отраженной поверхности — довольно часто верхушек деревьев. Таким образом, данные не обязательно представляют поверхность земли, а вершину того, с чем впервые сталкивается радар.
Данные о подводной высоте (известные как батиметрия ) генерируются с использованием зондирований глубины, установленных на судне . При объединении топографии суши и батиметрии получается действительно глобальная модель рельефа . Набор данных SRTM30Plus (используемый в NASA World Wind ) пытается объединить данные GTOPO30, SRTM и батиметрию для создания действительно глобальной модели рельефа. [30] Глобальная топография и модель рельефа Earth2014 [31] предоставляет слоистые топографические сетки с разрешением в 1 угловую минуту. Помимо SRTM30plus, Earth2014 предоставляет информацию о высоте ледяного покрова и коренной породе (то есть топографии подо льдом) над Антарктидой и Гренландией. Другая глобальная модель — Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010 (GMTED2010) с разрешением 7,5 угловых секунд. Она основана на данных SRTM и объединяет другие данные за пределами покрытия SRTM. Ожидается, что в результате спутниковой миссии TanDEM-X , стартовавшей в июле 2010 года, будет получена новая глобальная цифровая модель рельефа с точностью размещения объектов менее 12 м и высотой менее 2 м.
Наиболее распространенный шаг сетки (растров) составляет от 50 до 500 метров. Например, в гравиметрии первичная сетка может быть 50 м, но переключается на 100 или 500 метров на расстояниях около 5 или 10 километров.
С 2002 года инструмент HRS на SPOT 5 получил более 100 миллионов квадратных километров стереопар, используемых для создания формата DTED2 DEM (с 30-метровым размещением) формата DEM DTED2 более 50 миллионов км2 . [ 32] Радарный спутник RADARSAT-2 использовался MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. для предоставления DEM коммерческим и военным клиентам. [33]
В 2014 году данные с радиолокационных спутников TerraSAR-X и TanDEM-X будут доступны в виде равномерного глобального покрытия с разрешением 12 метров. [34]
С 2016 года ALOS предоставляет бесплатно глобальную 1-угловую DSM-карту [35] и коммерческую 5-метровую DSM/DTM. [36]
Многие национальные картографические агентства выпускают собственные ЦМР, часто более высокого разрешения и качества, но зачастую их приходится покупать, а стоимость обычно неподъемна для всех, кроме государственных органов и крупных корпораций. ЦМР часто являются продуктом национальных программ по набору данных лидара .
Бесплатные ЦМР также доступны для Марса : MEGDR, или запись сеточных данных эксперимента миссии, с прибора лазерного высотомера Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) космического аппарата Mars Global Surveyor ; и цифровая модель рельефа Марса (DTM) NASA. [37]
OpenTopography [38] — это веб-ресурс сообщества для доступа к топографическим данным высокого разрешения, ориентированным на науку о Земле (данные лидара и ЦМР), а также к инструментам обработки, работающим на обычных и высокопроизводительных вычислительных системах вместе с образовательными ресурсами. [39] OpenTopography базируется в Суперкомпьютерном центре Сан-Диего [40] в Калифорнийском университете в Сан-Диего и работает в сотрудничестве с коллегами из Школы исследования Земли и космоса в Университете штата Аризона и UNAVCO. [41] Основная операционная поддержка OpenTopography осуществляется Национальным научным фондом, Отделом наук о Земле.
OpenDemSearcher — это картографический клиент с визуализацией регионов с помощью бесплатных цифровых моделей рельефа среднего и высокого разрешения. [42]
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )