jancsik@geografie.ubbcluj.ro 2 MicroMapper Kft., Kolozsvár, Románia www.micromapper.ro, kuszi@rdslink.ro



Hasonló dokumentumok
Környezeti informatika

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Geoinformációs szolgáltatások

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

DOMBORZATMODELLEK ALKALMAZÁSA A TÉRKÉPKÉSZÍTÉSBEN. Ungvári Zsuzsanna tanársegéd

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Felszíni karsztformák vizsgálata térinformatikai eszközökkel

3D-S TEREPI MODELL ÉPÍTÉSE KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOKRA

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

1. kép: Raszterek betöltése

9. gyakorlat Bükk térkép, második rész.

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat

Digitális Domborzat Modellek (DTM)

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti kérdések

QGIS domborzat modellezés

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

FÖLDÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LIS) A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATBAN HERMANN TAMÁS

Eredmények, objektumok grafikus megjelenítése 3D felületek rajzoló függvényei

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

Középkori út rekonstrukciója Least cost path analízissel Padányi-Gulyás Gergely

100 év a katonai topográfiai térképeken

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Szakdolgozat. Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen. Raisz Péter. Geoinformatikus hallgató

Modellek dokumentálása

KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD)

Megjelenítési funkciók

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

Multimédiás alkalmazások

Használati utasítás a Betafence.lib GDL könyvtár használatához

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre).

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger)

Ungvári Zsuzsanna. A térképi generalizálás vizsgálata különféle méretaránytartományokban

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

A GVOP keretében készült EOTR szelvényezésű, 1: méretarányú topográfiai térkép továbbfejlesztésének irányai

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Digitális magasságmodellek felhasználása

Összeadó színkeverés

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

A színérzetünk három összetevőre bontható:

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

Digitális terepmodell modul

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG SUGÁRZÁSTÉRKÉPE TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁS. Imecs Zoltán 1

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

AZ ALEDIN KNOW-HOW BEMUTATÁSA

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger)


Tantárgycím: Térképismeret

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ. Előszó

91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Angol szótár V

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 2.

Belföldi Termékosztályozás V

Country Movers. Cesium alapú planetáris kartográfiai szemléltető eszköz. 5. Nyílt forráskódú térinformatikai munkaértekezlet

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja

Raszter georeferálás QGIS-ben Összeállította: dr. Siki Zoltán verzióra aktualizálta: Jáky András


HAWK-3. Az OMSZ saját fejlesztésű időjárási megjelenítő rendszere

MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

QGIS GRASS beépülő modul és GRASS GIS 7.0 (beta1 verzió) Hidrológiai analízis segédlet

Főmérnöki Értekezlet október feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, október

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás

Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel

Digitális topográfiai adatok többcélú felhasználása

Diagram készítése. Diagramok formázása

Város Polgármestere Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: /213 mellék Fax:

Térinformatika a hidrológia és a földhasználat területén

Eredmények, objektumok grafikus megjelenítése 3D felületek rajzoló függvényei.. Beépített 3D felületek rajzoló függvényei

Hossz- és keresztszelvények előállítása

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán

Függvényábrázolás II.

A digitális képfeldolgozás alapjai

Átírás:

Jancsik Péter 1, Kuszálik József 2 1 Babes-Bolyai TE., Földrajz Kar, Fizikai Földrajz Tanszék, Kolozsvár, Románia jancsik@geografie.ubbcluj.ro 2 MicroMapper Kft., Kolozsvár, Románia www.micromapper.ro, kuszi@rdslink.ro Az igényesen elkészített térképek egyik jelentõs összetevõje a domborzati formák valamilyen módszerrel történõ feltüntetése. A hagyományos térképészetben ennek a térképi anyagnak a kifejezését kísérte a legtöbb munka. A domborzat minél plasztikusabb formában való feltüntetése különösképpen a polgári és kereskedelmi jellegû térképkészítés vonalán jut érvényre, ahol a hangsúly kevésbé tevõdik a domborzati elemek mérhetõségére, hanem inkább azok könnyed és gyors leolvasása válik fontossá. Ha a részletes és pontos térkép elsõsorban a mérési mûveletekhez kell alapot nyújtson, akkor egyértelmûen a szintvonalas domborzatábrázolást kell választani, viszont az ilyen jellegû térkép domborzati morfológiájának kiolvasása nehézkes és egy bizonyos fokú gyakorlatot igényel. Esetlegesen ezt a módszert kombinálni lehet egyéb, plasztikusabb domborzatábrázolásokkal (domborzatárnyékolás, övszínezés) a magasabb fokú érzékelhetõség érdekében, de ez megnöveli a szükséges munkamennyiséget is. A térképészetben a domborzatot leginkább kifejezõ módszerek a fény és az árnyék szabályszerû váltakozására épülnek, vagyis egy bizonyos irányú és irányítottságú megvilágításra. Egy meghatározott irányú fénysugár teljesen csak azokat a felületeket világítja meg, amelyekre merõlegesen esik, ezért ezek a felszínek fehér vagy nagyon világos árnyalatokban fognak megjelenni a térképen. Minden más helyzetben fekvõ sík kevesebb fényt kap, ezért a beesési szög függvényében ezek egyre sötétebb szürke árnyalatokat kapnak a térképen. A fény és az árnyék váltakozásának kifejezésére a térképészet története folyamán több módszert is kidolgoztak, mint amilyen a lejtõcsíkozás, az árnyékcsíkozás, a pontozásos módszer vagy a színtörlés. A színtörlést nyomdatechnikai okokból eleinte kevésbé használták, de a XX. századra ez a módszer szemléltetõ jellegébõl adódóan egyeduralkodóvá vált, fõképp a didaktikai célú falitérképeken, valamint a turistatérképeken. Viszont az ilyen jellegû domborzatárnyékolás (summer) a hagyományos térképészetben igen magas mûvészi érzékkel rendelkezõ térképészek hosszadalmas és nehéz munkája árán készült el, lelassítva a térképkészítés menetét. 1

Jancsik Péter Kuszálik József 1. ábra: A Kárpát-medence domborzata, manuális summer történelmi térképen (Stiefel Eurocart) 2. ábra: a Déli-Kárpátok egy részlete, manuális summer földrajzi térképen (Stiefel Eurocart) A XX. század vége felé a számítógépek és a számítógépes programok szélesebb körû elterjedése után a domborzat plasztikus kifejezését jelentõ summert már különbözõ raszteres grafikus szoftverek használatával is el lehetett készíteni (pl. Adobe Photoshop), de a módszer továbbra is sok idõt és munkát igényelt, valamint a megfelelõ minõségû végeredmény érdekében szintén feltételezte a mûvészi érzéket. Ez a módszer elõnyt jelentett abban a tekintetben, hogy a létrehozott szürkeárnyalatos kép fényességét és kontrasztját rugalmasan lehetett állítani. A térképeken a summer csak háttérinformáció. Mivel a térkép egész felületén 2

Jancsik Péter Kuszálik József jelen van, és az összes térképjellel érintkezik, indololt, hogy enyhe színnel legyen ábrázolva: a legsötétebb részek legtöbb 45%-os feketék kell hogy legyenek. 3. ábra: A Retyezát-hegység turistatérképének árnyékolása Adobe Photoshop-ban (Sziládi J./Dimap) Lényeges változást hozott a számítógépes térképészet terén a digitális domborzatmodellezés, melynek segítségével különféle térinformatikai szoftvereken keresztül rövid idõ alatt létre lehet hozni a domborzat érzékeltetését szolgáló szürkefokozatos árnyékolást vagy a magassági színezést. A továbbiakban a mai FIR-ekkel elõállítható és a térképészetben felhasználható domborzatárnyékolási lehetõségeket mutatjuk be. Erre a célra két szoftvert használtunk: az IDRISI térinformatikai programot, valamint a Global Mapper térképészeti szoftvert. Az IDRISI-t abban az esetben alkalmaztuk, amikor egy már megrajzolt térkép szintvonalaiból elõ kellett állítani a domborzatmodellt (DDM), majd abból generálni kellett az árnyékolást (summer). A Global Mapper szoftver esetében a már meglévõ domborzatmodellbõl (pl. az SRTM-bõl) állítottuk elõ a kívánt árnyékhatást. Az árnyékolás elkészítése az IDRISI szoftverrel Ezzel a módszerrel a domborzatábrázolás elkészítését fel lehet gyorsítani és ugyanakkor le lehet egyszerûsíteni, abban az esetben, ha már valamilyen vektorgrafikus programmal (CorelDRAW, FreeHand, OCad) megrajzoltuk a szintvonalakat, lehetõség szerint nagyobb sûrûségben. A domborzatmodell generálását a már megrajzolt szintvonalak alapján készítjük el. A térképrajzoló vagy grafikus programokkal megrajzolt szintvonalaknak elsõ lépésben magassági értékeket kell adni. Ezután a domborzatmodellt a TIN / TINSURF IDRISI paranccsal generáljuk (a Bridge and Tunnel Edge removel opciót bekapcsolva). Az árnyékolást a HILLSHADE paranccsal állítjuk elõ. A megvilágítási szöget és a fényforrás magasságát tetszõlegesen lehet állítani. A leginkább elfogadott az ÉNy, 45 -os beállítás. Ugyanitt lehet a magassági torzítást is beállítani. 3

Az elkészült automatikus árnyékolást kontrasztosítani kell a STRETCH paranccsal, mivel az értékek zöme 1 és 2 közötti, és az állományban levõ minimum-maximum értékek ennél sokkal kisebbek-nagyobbak (-40, +40). Egyben a STRETCH parancs 256 egyenlõ értékre is osztja az árnyékolás modelljét, így késõbb az exportálás során hozzá lehet rendelni egy színskálát (pl. a grey 256-ot). A kontrasztosított summert többszöri szûrés után exportáljuk TIFF vagy BMP formátumban. Az így elkészült summert nem lehet viszont egybõl térkép alá tenni, mivel az IDRISI az árnyékolást egy szürke alapra építi, mégpedig úgy érzékelteti az árnyékhatást, hogy az alapszürkét a megvilágított részeken megvilágosítja, az árnyékosabb részeken megsötétíti. Noha az elkészült domborzatárnyékolás erõsen plasztikus, lévén hogy az egész felület szürke alapú, a térképi tartalomból sok mindent eltakar. Ezt a zavaró szürke színt automatikusan és kézi segítséggel lehet javítani, immár egy képkezelõ programmal, például Photoshoppal. Összefoglálásképpen elmondható, hogy ebben az esetben a FIR-rel elkészült summert alapforrásként, mankóként lehetett használni a végleges térképészeti céloknak megfelelõ árnyékolás elkészítéséhez. Mindezzel a summer elkészítésének a menete jelentõsen felgyorsul, és a térképésznek inkább csak rutinra, és kevésbé mûvészi érzékre van szüksége. A készen lévõ DDM-re alapozva adott esetben a domborzati megvilágítás irányát rugalmasan meg lehet változtatni, mely módosításra szükség lehet olyan esetekben, amikor a domborzat morfológiája nem engedi meg a szabványszerû ÉNy-i irány alkalmazását. 4. ábra: A Radnai-havasok turistatérképének summere, Idrisi-vel elõállítva (Kuszálik J./Dimap) Az árnyékolás elkészítése a GLOBAL MAPPER szoftverrel A Global Mapper szoftver nagyon kedvezõ megjelenítési és vetületátalakítási lehetõséget biztosít számos raszteres és vektoros formátum esetében. Így a már készen lévõ DDM-ekbõl könnyen nyerhetünk térképeink alapplasztikájául szolgáló summert. A szoft automatikusan több 4

színezési lehetõséget is felkínál a megjelenített raszterképek esetében: napvilág-árnyékolást, lejtõszög-színezést, HSV színezést stb., valamint tetszés szerint további színezések szerkeszthetõk és menthetõk el. A domborzatárnyékolás elkészítését nagymértékben felgyorsítja, ha már kész DDM-et tudunk felhasználni. Ezt el lehet készíteni a szintvonalak alapján is, de sokkal kézenfekvõbb, ha feldolgozzuk az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) távérzékeléses adatbázisát. A 2000- ben végrehajtott nemzetközi program keretén belül interferometrikus módszerekre építve sikerült feldolgozni és digitális topográfiai adatbázisban tárolni a Földfelszín mintegy 80 %-ára vonatkozó altimetrikus adatokat. A radarfelmérés során megközelítõleg 30 méteres felbontásban sikerült adatokat nyerni, melyek pontossága magassági viszonylatban 16 méter alatti. A nyert adatok többféle formátumban is hozzáférhetõek, melyek közül a HGT kiterjesztésût a Global Mapper is használni tudja. Elsõ lépésként meg kell nyitni a programban azokat az állományokat, melyek a szükséges földfelszíni területeket ábrázolják (általában hosszúsági és szélességi fokonként vannak felosztva). Ennek az adatbázisnak negatívuma viszont, hogy helyenként adat nélküli területek jelennek meg, fõképp olyan földfelszíni helyeken, ahol nagyobb méretû állóvizek találhatók. A végsõ domborzatárnyékolási állományban majd ezeket a hibákat "sminkelni" kell valamilyen raszteres képfeldolgozó program segítségével. A program lehetõvé teszi a raszterkép vetületének a megváltoztatását is, így az SRTM-ek (UTM/WGS84) átalakíthatók a megrajzolt térkép vetületi rendszerébe, és lehetõvé válik, hogy a domborzatárnyékolás találjon a már megrajzolt vízhálózattal. Amennyiben ez a megfelelõség nem 100 %-os, akkor a vízhálózati elemeket kell az árnyékoláshoz alakítani, mely több-kevesebb utómunkát jelenthet. A programban az árnyékoláshoz szükséges paramétereket a Tools menü Configure menüpontjában lehet állítani, elsõsorban a Vertical Options almenü beállításain keresztül. A napvilágos színezés (Daylight Shader) esetében állítható az alapszín, a magassági torzítás, a fényforrás magassága és iránya, valamint a környezet világossága. Ez utóbbi lehetõséget ad az alapként használt szürke szín halványítására. A színezett képet, jelen esetben az árnyékolást, több, a térképi háttérben megjeleníthetõ formátumban is le lehet menteni (Jpeg, GeoTiff). Az utófeldolgozásra ez esetben szinte alig van szükség. Egy egyszerû világosítással be lehet állítani a térképi háttérnek megfelelõ színerõsséget. Ezen kívül lehetõség van különbözõ felbontású képek exportálására, mégpedig a végleges térkép léptékének függvényében. Megállapítható, hogy az SRTM adatbázisból nyert summer felhasználható még az 1:100 000 1:150 000 léptékû térképek esetében, ennél nagyobb léptékek esetén az állományok domborzattani részletessége nem elegendõ. Ebbõl kifolyólag az SRTM-re alapozó summer hasznos lehet nagyobb tájegységtérképeken, megyetérképeken, országtérképeken, viszont nem alkalmazható nagyobb léptékû turistatérképeken. 5

Jancsik Péter Kuszálik József 5. ábra: A Retyezát-hegység domborzatárnyékolása Global Mapper segítségével, az SRTM alapján (Jancsik P./TransCart) A domborzatárnyékolás mellett a program lehetõséget ad más ábrázolási módszerekre is, mint amilyen a hipszometrikus színezés. A színezés palettáját mi magunk is összeállíthatjuk a magassági értéktartományok függvényében. Ezt a módszert lehet önállóan is alkalmazni, de célszerûbb az árnyékolással kombináltan használni. Az így nyert domborzatábrázolás a lehetõ legmûvészibb és leginkább kifejezõ eredményt adja. 6. ábra: Retyezát-hegység, kombinált domborzatárnyékolás Global Mapper segítségével (Jancsik P./TransCart) 6

Következésképpen el lehet mondani, hogy a Global Mapper szoftver sokkal több lehetõséget ad, több állítható paramétert bíztosít az árnyékolások és általában véve a domborzatábrázolások elkészítéséhez, és az utófeldolgozás ez esetben szinte teljesen elmarad. A digitális térképészetben a szintvonalak digitalizálásával létrehozott vagy valamilyen más módon elõállított DDM-et (pl. az SRTM-bõl generálva) még más módon is lehet hasznosítani. Végezetül egy-két ilyen egyéb alkalmzást mutatunk be, melyek ötletül szolgálhatnak a további felhasználásokhoz. A domborzatmodellek alapján létrehozhatunk 3D-s tömbszelvényeket, melyek a nagyobb látványosság vagy a magasabb fokú szemléltetés céljából kerülhetnek fel a térképekre. A tömbszelvényekre különbözõ hasznos térképi elemeket is feltüntethetünk, mint amilyen a vízhálózat, települések, utak, turistaösvények, menedékházak stb. Az ilyenfajta megjelenítés az IDRISI vagy a Global Mapper programoknak nem pozitívuma, viszont az állományok könnyen átültethetõk más FIR és egyben DDM alapú programokba, melyek látványos megjelenítést tesznek lehetõvé. Szép 3D-s képeket állíthatunk össze például a Golden Software Surfer programmal, mely ilyen tekintetben talán a legsokoldalúbbnak mondható. A 7-es és a 8-as ábra ilyen példát mutat be a Radnai-havasok egy részének esetében. A DDM a szintvonalak vektorizálásával készült. 7. ábra: Digitális domborzatmodell turisztikai információkkal (Surfer 8) 8. ábra: Digitális terepmodell Radnaihavasok térsége (Surfer 8) 7