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Cartografia
Cartografia ¨¨ l'arte e la scienza di creare ed
elaborare mappe.
Definizione

ONU definisce come la scienza di mappe cartografiche di disegno di tutti i tipi e secondo le Nazioni
Unite comprende tutte le operazioni di triangolazione iniziale fino a dopo la produzione finale.

Internazionale cartografica Association (ICA) definisce cartografia come un mapping arte, scienza e
tecnologia, incluso il loro studio come documenti scientifici e opere d'arte.

Cartografia definita come la scienza della superficie terrestre e la visualizzazione dei corpi celesti e di
oggetti, fenomeni su di loro e le loro relazioni in forma di lavoro cartografico e file del trattamento e
l'utilizzo di mappe.

Geoinformazione definizione recita: Cartografia ¨¨ il processo di trasmissione di informazioni, al
centro della base dati spaziale, che si pu¨° considerare come un multistrato realt¨¤ modello geografico.
Tale base di dati territoriali ¨¨ una base per i processi parziali cartografici per i quali trae i dati da
diversi ingressi e uscite di creare diversi tipi di prodotti di informazione.
Paesi e una rete di linee immaginarie
Paese

Il paese che normalmente si immagina come la palla ¨¨ in realt¨¤ un po 'schiacciata ai poli. Raggio nel
piano equatoriale ¨¨ 6378 km di raggio del piano passante per i due poli, ¨¨ 6356 km. Forma idealizzata
della Terra ruota ellissoide. Poich¨¦ l'appiattimento della Terra ¨¨ dovuto alla piccola dimensione della
media, si continuer¨¤ a considerare la terra come una sfera.
Linee immaginarie di rete sul globo
L'asse terrestre

Asse terrestre intorno al quale ruota la Terra, ¨¨ una linea immaginaria, perpendicolare al piano
equatoriale, la Terra passa per il centro e due poli geografici.
Geographic poli

Poli geografici sono i punti immaginari su l'emisfero settentrionale e meridionale, dove l'asse
immaginario della Terra interseca la superficie della Terra. Sul polo nord geografico della Terra ruota
nella direzione opposta, a sud con senso orario.
A - Terra di Mezzo; B - L'asse della terra, C - Meridian D - Meridian protipoledn¨ªk C C-D - Meridian
cerchio, E - piano che passa per l'asse terrestre, F - all'equatore; G - piano perpendicolare all'asse
terrestre che passa per il centro della Terra
Meridiani

Prolo?¨ªme piano dell'asse terrestre, ottenere sulla circonferenza del globo dove il piano interseca la
superficie, un cerchio immaginario, chiamato il cerchio meridiano. La met¨¤ di questo cerchio ¨¨ un
meridiano. Ogni meridiano ¨¨ la linea pi¨´ breve di collegamento palo sulla superficie della Terra e,
pertanto, ¨¨ sempre determinato dal nord geografico e il sud. Meridiano, che passa attraverso un
certo punto sul globo, chiamato il meridiano locale al punto. Di fronte mezzo meridiano cerchio ¨¨
protipoledn¨ªkem meridiano locale. Meridian, che passa attraverso l'Osservatorio di Greenwich a
Londra, ¨¨ considerato fondamentale, primo meridiano, e si chiama il primo meridiano di Greenwich.
Per attivare il cerchio meridiano del meridiano intorno all'asse terrestre di un grado, si ottiene un
totale di 180 circoli meridiani, che ¨¨ di 360 meridiani. Questi meridiani sono numerati dal meridiano
di base ad est e ad ovest. Protipoledn¨ªk base meridiano ¨¨ quindi il numero 180 Dividere la distanza
angolare tra due meridiani adiacenti a 60 parti uguali (minuti) e ogni pezzo che stiamo avendo un
altro meridiano, si ottiene un meridiani minuto. A distanze di separazione simili tra i meridiani
ottenere minuto 60 secondi meridiani.
Equatore

Prolo?¨ªme piano perpendicolare all'asse del centro del globo terrestre, si ottiene la circonferenza
della Terra, dove il piano interseca la superficie, un cerchio immaginario - Equatore. L'equatore divide
il globo in emisferi nord e sud. Lunghezza dell'equatore, che ¨¨ il pi¨´ lungo giro del mondo, ¨¨ di circa
40 000 km.
Parallel

Parallel ¨¨ un cerchio, cosa che accade quando si incontra la superficie della terra ¨¨ perpendicolare
all'asse terrestre. Il pi¨´ lungo ¨¨ parallelo all'equatore. Accorcia la lunghezza delle parallele
dall'equatore ai poli. ? parallelo a est - ovest e si intersecano i meridiani quindi sempre ad angolo
retto. Dividere se meridiano della Terra a 180 gradi ed i punti che noi possiamo cos¨¬ ottenere, piano
perpendicolare prolo?¨ªme all'asse della Terra, creato dal attraversando la pianura con la Terra
superficie 180 linee parallele, da 90 a 90 a l'emisfero settentrionale e meridionale. Parallels sono
numerati dall'equatore verso i poli. L'equatore ¨¨ considerato parallelo zero, i poli novantesimo sono
paralleli. Dividere la distanza angolare tra due linee adiacenti parallele di parti uguali di 60 (minuti) e
portare queste divisioni piano perpendicolare all'asse terrestre, otteniamo un parallelo minuto.
Dividere la distanza fra due linee parallele adiacenti minuto prossimi 60 pezzi uguali (secondi), si
analogamente secondi parallele.

A - Terra di Mezzo, B - L'asse della terra, C - Meridian D - Meridian protipoledn¨ªk C-D C - Meridian
Circle, E - piano che passa per l'asse terrestre, F - all'equatore; G - piano perpendicolare all'asse
terrestre che passa per il centro della terra
Che indica la posizione
Indicazione delle posizioni con le coordinate geografiche

Geo dire meridiani e paralleli. Ciascun punto sulla superficie terrestre situata all'incrocio di un
meridiano e un parallelo. Se si vuole determinare la posizione di un punto sulla superficie terrestre
attraverso le coordinate geografiche, indicati dal numero di serie e parallelo meridiano che passa
attraverso questo punto. Usiamo la numerazione in gradi, minuti e secondi. Distanza parallelo al
punto indicato dell'equatore si chiama latitudine, e nord (ENS), su indicazione del punto a nord e sud
dell'equatore (JZS), quando il sud. Meridian distanza del punto indicato ¨¨ chiamato il primo
meridiano di longitudine, e orientale (istruzione), ¨¨ indicato dal punto a est e ad ovest del meridiano
di base (ZZD), se ¨¨ a ovest. In primo luogo ci mostra sempre la latitudine e longitudine per il secondo.
? inoltre possibile utilizzare il simbolo, sulla base del valore internazionale, fondamentali indicazioni
geografiche, ¨¨ N per il nord, e per est, S per il sud e W per il ovest. Allora i dettagli della posizione
sarebbe come segue: N 60 ¡ã 00'08 "- E: 82 ¡ã 33'14". Numeri di latitudine e longitudine sui bordi
leggere le mappe. L'intero palco sono etichettate numericamente, regola graficamente minuto, a
dozzine. In secondo luogo, abbiamo bisogno di misurare.
Posizionamento di un diverso sistema di coordinate o codice

I vari scopi possono essere tracciati su mappe diversi sistemi di coordinate geografiche che possono
essere utilizzati pi¨´ o meno accurato posizionamento del beneficiario che ha una mappa con stesso
sistema di coordinate o codice.
Cerchi grandi e piccoli del globo, una linea lossodromica
Grande cerchio

Se si incontrano la superficie del piano di terra attraverso il centro della terra, creeremo
l'intersezione di questo piano con la superficie del globo cosiddetto cerchio. Ci¨° implica che i cerchi di
grandi dimensioni sono tra l'altro tutti circolo meridiano e l'equatore. Completamente non ¨¨ un
prerequisito per il piano perpendicolare all'asse grande cerchio della Terra e passare attraverso di
essa.
Piccolo cerchio

Se si incontrano la superficie del piano terra che passa attraverso il centro della terra, creeremo
l'intersezione di questo piano con la superficie del globo cosiddetto piccolo cerchio. Ci¨° significa che i
piccoli cerchi sono tutte parallele tranne all'equatore.

Rhumb linea

Lossodromia ¨¨ una curva sulla superficie del globo, che attraversa tutti i meridiani allo stesso angolo.
Se questo angolo ¨¨ pari a zero o 90 ¡ã, la linea circolare chiusa lossodromica. Rhumb linee sono quindi
tutti i meridiani e tutti i paralleli, tra cui l'equatore. Se l'angolo tra lossodromie e meridiani maggiore
di 0 ¡ã e meno di 90 ¡ã, la spirale linea lossodromica che si snoda in tutto il mondo e finisce in poli
geografici.

Visualizzazione della terra e la sua superficie - mappa
Superfici di riferimento

La forma effettiva della Terra ¨¨ troppo complesso quindi che, con tutte le sue distorsioni descritto
matematicamente. Ai fini della cartografia pu¨° quindi sostituire la superficie di riferimento. Propriet¨¤
delle superfici di riferimento sono:
Forma e dimensioni sono simili alla forma della terra.
  Matematicamente facilmente definibile.
  Sostituisce la Terra nel suo insieme o in locale.

Tipi di aree di riferimento:
Geoide

Approssimazione della superficie terrestre. In cartografia a causa della forte popsatelnosti
matematica per lo pi¨´ sostituito altre superfici di riferimento. Attualmente, il processo noto geoide
con una precisione dell'ordine di 0,1 - 1m. (Raffina continuamente).
Ellissoide

Abbastanza ben descrive la forma della Terra. Matematicamente, ¨¨ relativamente facile da definire.
Ci sono molti ellissoidi diversi, che hanno diversi parametri: Tipi di ellissoidi:

Ellissoide triassiale

A causa della complessa geometria viene utilizzato.

Ellissoide di rotazione (biassiale)

? definito dal mezzo-asse e b Biassiale ellissoide, c'¨¨ una rotazione di un'ellisse circa semiassi laterali.
Secondo una approssimazione della superficie terrestre che pu¨° essere diviso in: a) Provinciale
ellissoide (approssimazione geoide) Provinciale ellissoide centrale coincide con il centro di massa del
paese (Geocentre). Sua piccola semi-asse coincide con il centro di rotazione. b) L'ellissoide di
riferimento (una approssimazione del geoide) Central Ellissoide di riferimento non coincide con il
centro della Terra. L'area selezionata approssima meglio ellissoide terrestre.

Mappa

La mappa ¨¨ stata ridotta planare immagine geometrica, acquisite da qualsiasi metodo di imaging -
proiezione del corpo della Terra, o le sue parti - una segmentazione generalizzazione orizzontale e
verticale della superficie terrestre con la posizione e corso delle strade e altre opere tecniche, la
vegetazione, la cultura e la composizione, i marchi nominati.
Tipi di mappe e la loro scala

Per mappare l'immagine sono inclusi solo gli eventi che sono rilevanti per l'utente e le mappe sono
visibili in una diminuzione del dato. Quando un diametro perpendicolare alla superficie terrestre ad
un piano immagine uno orizzontale, e in questo caso specifico piano di chiamata mappe. Il suo
contenuto ¨¨ rapidamente aumentando distorsione dal suo centro, praticamente limitata ad una
piccola area. Un set completo di mappe costruite sulla base di diversi interessi territoriali e dei
bisogni del paese culturalmente avanzato, siamo in grado di classificare i diversi punti di vista: per
origine, a seconda dello scopo e del contenuto, in base alla scala.
La mappa, che ¨¨ stato creato sulla base del campo di misura totale o parziale ¨¨ una mappa
dell'originale. Ogni mappa, che ¨¨ stato creato senza indagine locale e misura deriva mappa.
  Scopo e contenuto della mappa sono strettamente correlati. Mappe nelle quali oggetti e fenomeni
scelti per soddisfare la maggior parte degli utenti erano mappe adeguate e la scala sono diversi da
impieghi speciali (mappe tematiche) il cui contenuto ¨¨ modellato per destinazione speciale, che
devono servire. Gli esempi includono mappe di aria cos¨¬ come geologica, viaggi, forestali,
meteorologia, di geofisica e altri.
  Mappa scala esprime la percentuale della parte scala della mappa corrispondente superficie
terrestre. Scale ci d¨¤ il rapporto tra la lunghezza della zona di visualizzazione (mappa) al desktop
stessa lunghezza originale (sfera, ellissoide, ecc) .. La scala della mappa espressa come frazione:

M = 1 / m = s  acute {} / sec

 m - in scala dei numeri - fattore che deve essere moltiplicato per la lunghezza del carico sulla
mappa per ottenere la lunghezza effettiva
 s '- lunghezza sulla mappa
 con - infatti, la lunghezza



La scala della mappa pu¨° essere espresso in diversi modi:

  Rapporto

? il metodo pi¨´ comunemente utilizzato. La scala della mappa ¨¨ il rapporto 1:100 000, il quale ci dice
che le distanze sulla mappa sono le distanze, di fatto, 1:100, 000, 1 cm la mappa rappresenta 100.000
cm, in modo, si trova a 1 km nella realt¨¤.

  Graficamente

Scala della mappa ¨¨ di solito espressa graficamente. Barre di scala grafica rappresentano le distanze
sulla mappa, il numero di questi segmenti di distanza nella realt¨¤.

  Similitudine

Su alcune mappe scala ¨¨ espressa in analogia distanze esatte sulla mappa a distanza in realt¨¤, ad
esempio 1 cm = 5 km.

Mappe di distribuzione

Mappa occupa un posto importante nella societ¨¤. E 'un fattore importante per la ricerca e sviluppo,
istruzione, cultura, economia, pianificazione, la statistica, la costruzione, il commercio, i trasporti,
l'agricoltura, il turismo, la difesa dello Stato e l'istruzione in generale. Di tutti questi criteri possono
essere suddivisi in base alle mappe scopo, quello che esegue mappe. Nel settore dei trasporti,
possiamo dividere la mappa in, ferroviario strada, aria e acqua. In termini di accuratezza geometrica
e grado di generalizzazione mappa ¨¨ il pi¨´ comune mappe di distribuzione di contenuti secondo la
scala. Scala offre all'utente senza ulteriori indagini, per quanto riguarda la possibilit¨¤ di
caratteristiche della mappa nella progettazione e l'utilizzo di materiale informativo e di solito pu¨°
essere dedotto da esso l'origine della mappa.

Classificazione delle proiezioni cartografiche dalla posizione dell'area di visualizzazione e centro di
proiezione

Proiezioni Divisione in base alla posizione di visualizzazione distinguere la proiezione su un piano e
l'area schermo diverso

Nel caso di piano di distinguere seguenti posizioni

  a) poli
  b) il generale (obliquo, orizzontale)
  c) equatoriale (equatoriale, trasversale)

Nel caso di un cono o di posizione del cilindro distinguere

  normale
  laterale (trasversale) - b
  obliqua (in generale) - e

Per quanto riguarda il punto medio proiezione proiezione prospettica Ordina:

  gn¨®monick¨¦ (centro di proiezione al centro della Terra) - Punto 1
  Stereografica (centro di proiezione della circonferenza della terra rispetto piano dell'immagine
touchdown) - Punto 2
  esterno (fuori dal centro della proiezione della Terra) - punto 3
  ortografica (centro di proiezione all'infinito)

Classificazione secondo la distorsione proiezione cartografica

Durante la visualizzazione di una superficie di riferimento (sfera, ellissoide, ...) sulla superficie del
display (piano, cono, cilindro), non vi ¨¨ inevitabilmente una certa distorsione del display.

Proiezione azimutale

Le proiezioni azimutali ¨¨ una superficie piano dell'immagine.
Gn¨®monick¨¢ polo di proiezione

Il centro di proiezione ¨¨ il centro della Terra. Immagini meridiani sono linee rette convergenti nel
punto di contatto, paralleli immagini sono cerchi concentrici centrati attorno al polo (punto di
contatto).

Proiezione Pole ¨¨ mostrato come una linea retta. Si ¨¨ preferibilmente utilizzato per tracciare le linee
verso le proiezioni altri oggetti cartografici da coordinate geografiche dei punti di dettaglio
penalizzazione sulla mappa in proiezione gn¨®monick¨¦ e li portiamo in un altro proiezione della
mappa.

Le equazioni:

  ¦Å = ¦Ë - meridiani di visualizzazione
  r = R.cotg¦Õ - mostra parallelismi

Polar proiezione stereografica

Il centro di proiezione ¨¨ il polo opposto rispetto al polo, che colpisce il piano dell'immagine della
Terra. Pertanto, viene rimossa dal piano dell'immagine ad una distanza 2R. Questi includono la
proiezione destra, prospettica.

Le equazioni:

  ¦Å = ¦Ë - meridiani di visualizzazione
  2R.tg r = (¦È / 2) dove ¦È = 90 ¡ã-¦Õ

Immagini meridiani sono linee rette convergenti al polo (punto di contatto), paralleli dipinti sono
cerchi concentrici, centrati a quel punto. Immagine geografica della rete ¨¨ quindi simile proiezione
gnomonick¨¦ polare. Distorsione lineare nella direzione dei meridiani ¨¨ minore. Questa proiezione ¨¨
conforme.
Proiezione conica

Qui si comprendono tutte le viste sulla superficie conica, tangente all'ellissoide di riferimento o sfera,
o che intersecano la superficie (cono accordo). Nel punto in cui il cono tocca la sfera di riferimento (o
interseca) ¨¨ touch-parallelo (secante parallelo), che ¨¨ la distorsione zero. A seconda che si usa per
toccare il cono o corda, abbiamo una proiezione con uno o due fondamentali (standard) parallele. Le
proiezioni coniche in posizione normale, l'immagine di linee meridiani convergenti al vertice del
cono. Angolo formato dalla longitudine uguali, come nelle proiezioni azimutali in pole, ma sono
sbilanciate meridiani toe coefficiente n = sin.¦Õ0 dove ¦Õ0 - Touch parallelo latitudine
Normale proiezione conica

? generalmente polarizzato. Esso ¨¨ usato solo come una mappa informativa, uno destro della
proiezione, prospettiva.

Le equazioni:

  ¦Å = n.¦Ë
  r = R.cotg¦Õ

Conica conforme di Lambert proiezione
La proiezione ¨¨ conforme. Per visualizzare il cono selezionato accordo in accordo polyk¨®nick¨¦m.
Ortodroma ad una distanza di 1200 km ¨¨ praticamente appare come una linea retta. Linea
lossodromica appare come una spirale logaritmica, che ¨¨ in parte uno svantaggio. Ad una distanza di
500-800 km, esso pu¨° essere sostituito da una linea retta. Angolo di traccia, ¨¨ necessario misurare sia
la linea centrale o riparare i meridiani punta (come in ogni proiezione palo conico e azimutale).
Questi includono la proiezione destra, poco promettente.

Le equazioni:

  ¦Å = n.¦Ë
  ¦Ñ = ¦Ñ0 *(tg (¦Õ / 2 + 45 ¡ã) / tg (¦Õ / 2 + 45 ¡ã)] sin¦Ñ0

Dato

Dopo il 1918 ¨¨ stato necessario introdurre un nuovo, comodo, sistema unificato di visualizzazione per
l'intera Cecoslovacchia. Le proposte v¨ªcer?ch il 16 12 ¡ã 1937, infine, ha deciso di introdurre una
visione che ha prodotto l'ex sede Ing. testa triangolazione. Bushman. Ing. Bushman utilizzato
conforme mappature accordo palle posizione generale cono e ha raggiunto l'estremo cartografica
lineare parallelo distorsione 14 centimetri di -10 km cm e al km. Dato che il cono ¨¨ stato utilizzato in
generale la posizione ¨¨ stata raggiunta, la norma forma allungata parallelamente perseguire nostro
paese. Di conseguenza, ¨¨ stato possibile ottenere una precisione elevata e questa proiezione
risponde meglio di tutti per vedere la Repubblica ceca. La proiezione ¨¨ uno dei pi¨´ vera, poco
promettente.
Proiezione cilindrica

Tutte le proiezioni sono riferimento proiezione cilindrica a toccare la corda sfere o rulli che si estende
nel piano.
Merk¨¢torova mappa

Rete somiglia una prospettiva normale proiezione cilindrica. Cartografica ma la rete viene modificato,
aumentando artificialmente la scala nella direzione dei meridiani (la loro diffusione), che ¨¨
proporzionale alla scala in linee parallele di direzione.

Le equazioni: X = R. Y = ¦Ë R. ln tan (¦Õ / 2 + 45 ¡ã)

Merk¨¢torova mappa ¨¨ una mappa loxodromick¨¢ (lossodromia viene visualizzato come una linea
retta). Ortodroma viene mostrato come una curva convessa verso una maggiore polo. Al momento,
perde il suo significato originario. Possiamo ancora utilizzare per tracciare durante la lossodromia alle
altre mappe nella proiezione. Questi includono la proiezione destra, poco promettente.




Gaus-Kruger proiezione

In questa vista, la superficie dell'ellissoide riferimento meridiano divide le cinghie meridiani. Ogni tale
striscia meridionale mostra conformally su un cilindro separato nel laterale (trasversale) posizione e
tocca il riferimento ellissoide lungo il meridiano centrale striscia di base meridiano, che ha zero
distorsione. In apparenza conforme gaussiana si differenzia in quanto appaiono meridiano sfera strip,
ma ellissoidale della Terra. Le equazioni per le bande conformi mappatura elipsoidick?ch trasversali
sul cilindro Kruger derivato, in modo da questo display si chiama Gauss-Kruger. Abbiamo usato 6 ¡ã e 3
¡ã cinture meridiani. L'equatore ¨¨ mostrata come una linea, scelto per l'asse y ¨¨ perpendicolare al
listello centrale meridiano selezionato per l'asse x. Ogni traccia ha un proprio sistema di coordinate.
Le immagini sono paralleli all'equatore immagine simmetricamente linee curve, convesse a immagine
dell'equatore. Visto lo screening non si poneva, ma la matematica, per cui uno dei aspetto poco
promettente. Bande Meridian sono numerati in cifre arabe, a partire da 180 ¡ã est in continuo 1-60
Ogni striscia meridiano ¨¨ quindi diviso in strisce (strati) di larghezza con 4 ¡ã di latitudine.

Le proiezioni sono alla base delle nostre carte aeronautiche utilizzate dai militari ed ¨¨ utilizzato anche
nel settore dell'aviazione sportiva. Con ragionevole accuratezza nelle mappe che possiamo misurare
la distanza di proiezione e gli angoli.

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Cartografia Italia

  • 1. Cartografia Cartografia ¨¨ l'arte e la scienza di creare ed elaborare mappe. Definizione ONU definisce come la scienza di mappe cartografiche di disegno di tutti i tipi e secondo le Nazioni Unite comprende tutte le operazioni di triangolazione iniziale fino a dopo la produzione finale. Internazionale cartografica Association (ICA) definisce cartografia come un mapping arte, scienza e tecnologia, incluso il loro studio come documenti scientifici e opere d'arte. Cartografia definita come la scienza della superficie terrestre e la visualizzazione dei corpi celesti e di oggetti, fenomeni su di loro e le loro relazioni in forma di lavoro cartografico e file del trattamento e l'utilizzo di mappe. Geoinformazione definizione recita: Cartografia ¨¨ il processo di trasmissione di informazioni, al centro della base dati spaziale, che si pu¨° considerare come un multistrato realt¨¤ modello geografico. Tale base di dati territoriali ¨¨ una base per i processi parziali cartografici per i quali trae i dati da diversi ingressi e uscite di creare diversi tipi di prodotti di informazione. Paesi e una rete di linee immaginarie Paese Il paese che normalmente si immagina come la palla ¨¨ in realt¨¤ un po 'schiacciata ai poli. Raggio nel piano equatoriale ¨¨ 6378 km di raggio del piano passante per i due poli, ¨¨ 6356 km. Forma idealizzata della Terra ruota ellissoide. Poich¨¦ l'appiattimento della Terra ¨¨ dovuto alla piccola dimensione della media, si continuer¨¤ a considerare la terra come una sfera. Linee immaginarie di rete sul globo L'asse terrestre Asse terrestre intorno al quale ruota la Terra, ¨¨ una linea immaginaria, perpendicolare al piano equatoriale, la Terra passa per il centro e due poli geografici. Geographic poli Poli geografici sono i punti immaginari su l'emisfero settentrionale e meridionale, dove l'asse immaginario della Terra interseca la superficie della Terra. Sul polo nord geografico della Terra ruota nella direzione opposta, a sud con senso orario.
  • 2. A - Terra di Mezzo; B - L'asse della terra, C - Meridian D - Meridian protipoledn¨ªk C C-D - Meridian cerchio, E - piano che passa per l'asse terrestre, F - all'equatore; G - piano perpendicolare all'asse terrestre che passa per il centro della Terra Meridiani Prolo?¨ªme piano dell'asse terrestre, ottenere sulla circonferenza del globo dove il piano interseca la superficie, un cerchio immaginario, chiamato il cerchio meridiano. La met¨¤ di questo cerchio ¨¨ un meridiano. Ogni meridiano ¨¨ la linea pi¨´ breve di collegamento palo sulla superficie della Terra e, pertanto, ¨¨ sempre determinato dal nord geografico e il sud. Meridiano, che passa attraverso un certo punto sul globo, chiamato il meridiano locale al punto. Di fronte mezzo meridiano cerchio ¨¨ protipoledn¨ªkem meridiano locale. Meridian, che passa attraverso l'Osservatorio di Greenwich a Londra, ¨¨ considerato fondamentale, primo meridiano, e si chiama il primo meridiano di Greenwich. Per attivare il cerchio meridiano del meridiano intorno all'asse terrestre di un grado, si ottiene un totale di 180 circoli meridiani, che ¨¨ di 360 meridiani. Questi meridiani sono numerati dal meridiano di base ad est e ad ovest. Protipoledn¨ªk base meridiano ¨¨ quindi il numero 180 Dividere la distanza angolare tra due meridiani adiacenti a 60 parti uguali (minuti) e ogni pezzo che stiamo avendo un altro meridiano, si ottiene un meridiani minuto. A distanze di separazione simili tra i meridiani ottenere minuto 60 secondi meridiani. Equatore Prolo?¨ªme piano perpendicolare all'asse del centro del globo terrestre, si ottiene la circonferenza della Terra, dove il piano interseca la superficie, un cerchio immaginario - Equatore. L'equatore divide il globo in emisferi nord e sud. Lunghezza dell'equatore, che ¨¨ il pi¨´ lungo giro del mondo, ¨¨ di circa 40 000 km. Parallel Parallel ¨¨ un cerchio, cosa che accade quando si incontra la superficie della terra ¨¨ perpendicolare all'asse terrestre. Il pi¨´ lungo ¨¨ parallelo all'equatore. Accorcia la lunghezza delle parallele dall'equatore ai poli. ? parallelo a est - ovest e si intersecano i meridiani quindi sempre ad angolo retto. Dividere se meridiano della Terra a 180 gradi ed i punti che noi possiamo cos¨¬ ottenere, piano perpendicolare prolo?¨ªme all'asse della Terra, creato dal attraversando la pianura con la Terra superficie 180 linee parallele, da 90 a 90 a l'emisfero settentrionale e meridionale. Parallels sono numerati dall'equatore verso i poli. L'equatore ¨¨ considerato parallelo zero, i poli novantesimo sono paralleli. Dividere la distanza angolare tra due linee adiacenti parallele di parti uguali di 60 (minuti) e portare queste divisioni piano perpendicolare all'asse terrestre, otteniamo un parallelo minuto. Dividere la distanza fra due linee parallele adiacenti minuto prossimi 60 pezzi uguali (secondi), si analogamente secondi parallele. A - Terra di Mezzo, B - L'asse della terra, C - Meridian D - Meridian protipoledn¨ªk C-D C - Meridian Circle, E - piano che passa per l'asse terrestre, F - all'equatore; G - piano perpendicolare all'asse terrestre che passa per il centro della terra Che indica la posizione Indicazione delle posizioni con le coordinate geografiche Geo dire meridiani e paralleli. Ciascun punto sulla superficie terrestre situata all'incrocio di un
  • 3. meridiano e un parallelo. Se si vuole determinare la posizione di un punto sulla superficie terrestre attraverso le coordinate geografiche, indicati dal numero di serie e parallelo meridiano che passa attraverso questo punto. Usiamo la numerazione in gradi, minuti e secondi. Distanza parallelo al punto indicato dell'equatore si chiama latitudine, e nord (ENS), su indicazione del punto a nord e sud dell'equatore (JZS), quando il sud. Meridian distanza del punto indicato ¨¨ chiamato il primo meridiano di longitudine, e orientale (istruzione), ¨¨ indicato dal punto a est e ad ovest del meridiano di base (ZZD), se ¨¨ a ovest. In primo luogo ci mostra sempre la latitudine e longitudine per il secondo. ? inoltre possibile utilizzare il simbolo, sulla base del valore internazionale, fondamentali indicazioni geografiche, ¨¨ N per il nord, e per est, S per il sud e W per il ovest. Allora i dettagli della posizione sarebbe come segue: N 60 ¡ã 00'08 "- E: 82 ¡ã 33'14". Numeri di latitudine e longitudine sui bordi leggere le mappe. L'intero palco sono etichettate numericamente, regola graficamente minuto, a dozzine. In secondo luogo, abbiamo bisogno di misurare. Posizionamento di un diverso sistema di coordinate o codice I vari scopi possono essere tracciati su mappe diversi sistemi di coordinate geografiche che possono essere utilizzati pi¨´ o meno accurato posizionamento del beneficiario che ha una mappa con stesso sistema di coordinate o codice. Cerchi grandi e piccoli del globo, una linea lossodromica Grande cerchio Se si incontrano la superficie del piano di terra attraverso il centro della terra, creeremo l'intersezione di questo piano con la superficie del globo cosiddetto cerchio. Ci¨° implica che i cerchi di grandi dimensioni sono tra l'altro tutti circolo meridiano e l'equatore. Completamente non ¨¨ un prerequisito per il piano perpendicolare all'asse grande cerchio della Terra e passare attraverso di essa. Piccolo cerchio Se si incontrano la superficie del piano terra che passa attraverso il centro della terra, creeremo l'intersezione di questo piano con la superficie del globo cosiddetto piccolo cerchio. Ci¨° significa che i piccoli cerchi sono tutte parallele tranne all'equatore. Rhumb linea Lossodromia ¨¨ una curva sulla superficie del globo, che attraversa tutti i meridiani allo stesso angolo. Se questo angolo ¨¨ pari a zero o 90 ¡ã, la linea circolare chiusa lossodromica. Rhumb linee sono quindi tutti i meridiani e tutti i paralleli, tra cui l'equatore. Se l'angolo tra lossodromie e meridiani maggiore di 0 ¡ã e meno di 90 ¡ã, la spirale linea lossodromica che si snoda in tutto il mondo e finisce in poli geografici. Visualizzazione della terra e la sua superficie - mappa Superfici di riferimento La forma effettiva della Terra ¨¨ troppo complesso quindi che, con tutte le sue distorsioni descritto matematicamente. Ai fini della cartografia pu¨° quindi sostituire la superficie di riferimento. Propriet¨¤ delle superfici di riferimento sono:
  • 4. Forma e dimensioni sono simili alla forma della terra. Matematicamente facilmente definibile. Sostituisce la Terra nel suo insieme o in locale. Tipi di aree di riferimento: Geoide Approssimazione della superficie terrestre. In cartografia a causa della forte popsatelnosti matematica per lo pi¨´ sostituito altre superfici di riferimento. Attualmente, il processo noto geoide con una precisione dell'ordine di 0,1 - 1m. (Raffina continuamente). Ellissoide Abbastanza ben descrive la forma della Terra. Matematicamente, ¨¨ relativamente facile da definire. Ci sono molti ellissoidi diversi, che hanno diversi parametri: Tipi di ellissoidi: Ellissoide triassiale A causa della complessa geometria viene utilizzato. Ellissoide di rotazione (biassiale) ? definito dal mezzo-asse e b Biassiale ellissoide, c'¨¨ una rotazione di un'ellisse circa semiassi laterali. Secondo una approssimazione della superficie terrestre che pu¨° essere diviso in: a) Provinciale ellissoide (approssimazione geoide) Provinciale ellissoide centrale coincide con il centro di massa del paese (Geocentre). Sua piccola semi-asse coincide con il centro di rotazione. b) L'ellissoide di riferimento (una approssimazione del geoide) Central Ellissoide di riferimento non coincide con il centro della Terra. L'area selezionata approssima meglio ellissoide terrestre. Mappa La mappa ¨¨ stata ridotta planare immagine geometrica, acquisite da qualsiasi metodo di imaging - proiezione del corpo della Terra, o le sue parti - una segmentazione generalizzazione orizzontale e verticale della superficie terrestre con la posizione e corso delle strade e altre opere tecniche, la vegetazione, la cultura e la composizione, i marchi nominati. Tipi di mappe e la loro scala Per mappare l'immagine sono inclusi solo gli eventi che sono rilevanti per l'utente e le mappe sono visibili in una diminuzione del dato. Quando un diametro perpendicolare alla superficie terrestre ad un piano immagine uno orizzontale, e in questo caso specifico piano di chiamata mappe. Il suo contenuto ¨¨ rapidamente aumentando distorsione dal suo centro, praticamente limitata ad una piccola area. Un set completo di mappe costruite sulla base di diversi interessi territoriali e dei bisogni del paese culturalmente avanzato, siamo in grado di classificare i diversi punti di vista: per origine, a seconda dello scopo e del contenuto, in base alla scala.
  • 5. La mappa, che ¨¨ stato creato sulla base del campo di misura totale o parziale ¨¨ una mappa dell'originale. Ogni mappa, che ¨¨ stato creato senza indagine locale e misura deriva mappa. Scopo e contenuto della mappa sono strettamente correlati. Mappe nelle quali oggetti e fenomeni scelti per soddisfare la maggior parte degli utenti erano mappe adeguate e la scala sono diversi da impieghi speciali (mappe tematiche) il cui contenuto ¨¨ modellato per destinazione speciale, che devono servire. Gli esempi includono mappe di aria cos¨¬ come geologica, viaggi, forestali, meteorologia, di geofisica e altri. Mappa scala esprime la percentuale della parte scala della mappa corrispondente superficie terrestre. Scale ci d¨¤ il rapporto tra la lunghezza della zona di visualizzazione (mappa) al desktop stessa lunghezza originale (sfera, ellissoide, ecc) .. La scala della mappa espressa come frazione: M = 1 / m = s acute {} / sec m - in scala dei numeri - fattore che deve essere moltiplicato per la lunghezza del carico sulla mappa per ottenere la lunghezza effettiva s '- lunghezza sulla mappa con - infatti, la lunghezza La scala della mappa pu¨° essere espresso in diversi modi: Rapporto ? il metodo pi¨´ comunemente utilizzato. La scala della mappa ¨¨ il rapporto 1:100 000, il quale ci dice che le distanze sulla mappa sono le distanze, di fatto, 1:100, 000, 1 cm la mappa rappresenta 100.000 cm, in modo, si trova a 1 km nella realt¨¤. Graficamente Scala della mappa ¨¨ di solito espressa graficamente. Barre di scala grafica rappresentano le distanze sulla mappa, il numero di questi segmenti di distanza nella realt¨¤. Similitudine Su alcune mappe scala ¨¨ espressa in analogia distanze esatte sulla mappa a distanza in realt¨¤, ad esempio 1 cm = 5 km. Mappe di distribuzione Mappa occupa un posto importante nella societ¨¤. E 'un fattore importante per la ricerca e sviluppo, istruzione, cultura, economia, pianificazione, la statistica, la costruzione, il commercio, i trasporti, l'agricoltura, il turismo, la difesa dello Stato e l'istruzione in generale. Di tutti questi criteri possono essere suddivisi in base alle mappe scopo, quello che esegue mappe. Nel settore dei trasporti, possiamo dividere la mappa in, ferroviario strada, aria e acqua. In termini di accuratezza geometrica e grado di generalizzazione mappa ¨¨ il pi¨´ comune mappe di distribuzione di contenuti secondo la
  • 6. scala. Scala offre all'utente senza ulteriori indagini, per quanto riguarda la possibilit¨¤ di caratteristiche della mappa nella progettazione e l'utilizzo di materiale informativo e di solito pu¨° essere dedotto da esso l'origine della mappa. Classificazione delle proiezioni cartografiche dalla posizione dell'area di visualizzazione e centro di proiezione Proiezioni Divisione in base alla posizione di visualizzazione distinguere la proiezione su un piano e l'area schermo diverso Nel caso di piano di distinguere seguenti posizioni a) poli b) il generale (obliquo, orizzontale) c) equatoriale (equatoriale, trasversale) Nel caso di un cono o di posizione del cilindro distinguere normale laterale (trasversale) - b obliqua (in generale) - e Per quanto riguarda il punto medio proiezione proiezione prospettica Ordina: gn¨®monick¨¦ (centro di proiezione al centro della Terra) - Punto 1 Stereografica (centro di proiezione della circonferenza della terra rispetto piano dell'immagine touchdown) - Punto 2 esterno (fuori dal centro della proiezione della Terra) - punto 3 ortografica (centro di proiezione all'infinito) Classificazione secondo la distorsione proiezione cartografica Durante la visualizzazione di una superficie di riferimento (sfera, ellissoide, ...) sulla superficie del display (piano, cono, cilindro), non vi ¨¨ inevitabilmente una certa distorsione del display. Proiezione azimutale Le proiezioni azimutali ¨¨ una superficie piano dell'immagine. Gn¨®monick¨¢ polo di proiezione Il centro di proiezione ¨¨ il centro della Terra. Immagini meridiani sono linee rette convergenti nel punto di contatto, paralleli immagini sono cerchi concentrici centrati attorno al polo (punto di contatto). Proiezione Pole ¨¨ mostrato come una linea retta. Si ¨¨ preferibilmente utilizzato per tracciare le linee
  • 7. verso le proiezioni altri oggetti cartografici da coordinate geografiche dei punti di dettaglio penalizzazione sulla mappa in proiezione gn¨®monick¨¦ e li portiamo in un altro proiezione della mappa. Le equazioni: ¦Å = ¦Ë - meridiani di visualizzazione r = R.cotg¦Õ - mostra parallelismi Polar proiezione stereografica Il centro di proiezione ¨¨ il polo opposto rispetto al polo, che colpisce il piano dell'immagine della Terra. Pertanto, viene rimossa dal piano dell'immagine ad una distanza 2R. Questi includono la proiezione destra, prospettica. Le equazioni: ¦Å = ¦Ë - meridiani di visualizzazione 2R.tg r = (¦È / 2) dove ¦È = 90 ¡ã-¦Õ Immagini meridiani sono linee rette convergenti al polo (punto di contatto), paralleli dipinti sono cerchi concentrici, centrati a quel punto. Immagine geografica della rete ¨¨ quindi simile proiezione gnomonick¨¦ polare. Distorsione lineare nella direzione dei meridiani ¨¨ minore. Questa proiezione ¨¨ conforme. Proiezione conica Qui si comprendono tutte le viste sulla superficie conica, tangente all'ellissoide di riferimento o sfera, o che intersecano la superficie (cono accordo). Nel punto in cui il cono tocca la sfera di riferimento (o interseca) ¨¨ touch-parallelo (secante parallelo), che ¨¨ la distorsione zero. A seconda che si usa per toccare il cono o corda, abbiamo una proiezione con uno o due fondamentali (standard) parallele. Le proiezioni coniche in posizione normale, l'immagine di linee meridiani convergenti al vertice del cono. Angolo formato dalla longitudine uguali, come nelle proiezioni azimutali in pole, ma sono sbilanciate meridiani toe coefficiente n = sin.¦Õ0 dove ¦Õ0 - Touch parallelo latitudine Normale proiezione conica ? generalmente polarizzato. Esso ¨¨ usato solo come una mappa informativa, uno destro della proiezione, prospettiva. Le equazioni: ¦Å = n.¦Ë r = R.cotg¦Õ Conica conforme di Lambert proiezione
  • 8. La proiezione ¨¨ conforme. Per visualizzare il cono selezionato accordo in accordo polyk¨®nick¨¦m. Ortodroma ad una distanza di 1200 km ¨¨ praticamente appare come una linea retta. Linea lossodromica appare come una spirale logaritmica, che ¨¨ in parte uno svantaggio. Ad una distanza di 500-800 km, esso pu¨° essere sostituito da una linea retta. Angolo di traccia, ¨¨ necessario misurare sia la linea centrale o riparare i meridiani punta (come in ogni proiezione palo conico e azimutale). Questi includono la proiezione destra, poco promettente. Le equazioni: ¦Å = n.¦Ë ¦Ñ = ¦Ñ0 *(tg (¦Õ / 2 + 45 ¡ã) / tg (¦Õ / 2 + 45 ¡ã)] sin¦Ñ0 Dato Dopo il 1918 ¨¨ stato necessario introdurre un nuovo, comodo, sistema unificato di visualizzazione per l'intera Cecoslovacchia. Le proposte v¨ªcer?ch il 16 12 ¡ã 1937, infine, ha deciso di introdurre una visione che ha prodotto l'ex sede Ing. testa triangolazione. Bushman. Ing. Bushman utilizzato conforme mappature accordo palle posizione generale cono e ha raggiunto l'estremo cartografica lineare parallelo distorsione 14 centimetri di -10 km cm e al km. Dato che il cono ¨¨ stato utilizzato in generale la posizione ¨¨ stata raggiunta, la norma forma allungata parallelamente perseguire nostro paese. Di conseguenza, ¨¨ stato possibile ottenere una precisione elevata e questa proiezione risponde meglio di tutti per vedere la Repubblica ceca. La proiezione ¨¨ uno dei pi¨´ vera, poco promettente. Proiezione cilindrica Tutte le proiezioni sono riferimento proiezione cilindrica a toccare la corda sfere o rulli che si estende nel piano. Merk¨¢torova mappa Rete somiglia una prospettiva normale proiezione cilindrica. Cartografica ma la rete viene modificato, aumentando artificialmente la scala nella direzione dei meridiani (la loro diffusione), che ¨¨ proporzionale alla scala in linee parallele di direzione. Le equazioni: X = R. Y = ¦Ë R. ln tan (¦Õ / 2 + 45 ¡ã) Merk¨¢torova mappa ¨¨ una mappa loxodromick¨¢ (lossodromia viene visualizzato come una linea retta). Ortodroma viene mostrato come una curva convessa verso una maggiore polo. Al momento, perde il suo significato originario. Possiamo ancora utilizzare per tracciare durante la lossodromia alle altre mappe nella proiezione. Questi includono la proiezione destra, poco promettente. Gaus-Kruger proiezione In questa vista, la superficie dell'ellissoide riferimento meridiano divide le cinghie meridiani. Ogni tale
  • 9. striscia meridionale mostra conformally su un cilindro separato nel laterale (trasversale) posizione e tocca il riferimento ellissoide lungo il meridiano centrale striscia di base meridiano, che ha zero distorsione. In apparenza conforme gaussiana si differenzia in quanto appaiono meridiano sfera strip, ma ellissoidale della Terra. Le equazioni per le bande conformi mappatura elipsoidick?ch trasversali sul cilindro Kruger derivato, in modo da questo display si chiama Gauss-Kruger. Abbiamo usato 6 ¡ã e 3 ¡ã cinture meridiani. L'equatore ¨¨ mostrata come una linea, scelto per l'asse y ¨¨ perpendicolare al listello centrale meridiano selezionato per l'asse x. Ogni traccia ha un proprio sistema di coordinate. Le immagini sono paralleli all'equatore immagine simmetricamente linee curve, convesse a immagine dell'equatore. Visto lo screening non si poneva, ma la matematica, per cui uno dei aspetto poco promettente. Bande Meridian sono numerati in cifre arabe, a partire da 180 ¡ã est in continuo 1-60 Ogni striscia meridiano ¨¨ quindi diviso in strisce (strati) di larghezza con 4 ¡ã di latitudine. Le proiezioni sono alla base delle nostre carte aeronautiche utilizzate dai militari ed ¨¨ utilizzato anche nel settore dell'aviazione sportiva. Con ragionevole accuratezza nelle mappe che possiamo misurare la distanza di proiezione e gli angoli.