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    美国国家海洋和大气管理局的一个机构——国家地球物理数据中心与美国地质调查局的地球资源观测和科学中心两者开展合作研发了本文所述的可持续规则,为美国海岸带建立准确、一致和无缝的测深-地形数字高程模型(DEMs),这些DEMs未来将免费供公众使用。正方形单元“光栅”模型是最常用的模型,该规则正是针对这种模型的,而不是不规则三角网(TIN)或其他类型的DEMs。

      

      

      

      表1 海岸DEM的规格

       

    图1 DEM单元嵌套的例子

       

    表2 地理DEMs的大概海上覆盖范围

      

    正方形单元海岸DEMs有很多用途,包括海岸洪灾模拟、海岸变化分析、栖息地测绘和地球可视化。为了支持由多个政府机构、学术界和商业部门建立海岸DEMs的无缝融合,需要在一个明确的框架内研发这种DEMs,框架包括关键DEM要求和建议,以及支持发现、获取和使用的一致文件。

      

    本文所述的正方形单元海岸DEM将被进行测试、审查和改进。目标是为美国建立可持续的框架,使美国海岸地区的无缝、可合并和公开的测深-地形高程模型得到共享开发,以响应总统的国家海洋政策。该框架需要:

      

    1.定义必要的关键海岸DEM规格,以支持DEMs的无缝融合。

      

    2.为数据处理、DEM开发和DEM评估提供建议和最佳方案。

      

    3.作为最新发布公共高程数据的海岸DEMs,描述其有效升级所需的技术。

      

    4.确定文件要求,以获取重要数据处理和DEM开发步骤(例如,符合标准的元数据记录和空间元数据)。

      

    5.确定今后改进的地方,例如数据采集和处理的差距,数据传输的改进,合作和协同可以提高DEM精度和范围的沿海区域。

      

    美国海岸DEM的规则 

      

    表1列出了几个关键海岸DEM规则,这些关键规格是美国海岸正方形单元、公共模型需要遵循的,以确保由不同小组或机构建立的海岸DEMs在单元基础上保持一致。不一致的DEM将无法作为海岸和测深高程的全国性无缝填图的一部分被融合。

      

    投影:正方形单元海岸DEMs应该在当地通用横向墨卡托(UTM)区投影或地理坐标(即,未投影;表1)中。对于海岸线的高分辨率、米级模型,当地UTM区投影是最合适的。对于延伸离岸更远的低分辨率DEMs,地理坐标是最合适的。因为这两种模型之间的正方形单元栅格转换(模型之间的正方形单元不一样)会引起失真,应尽量减少这种转换。

      

    单元大小:UTM区DEMs的单元大小应为1米或3米(表1)。海岸DEMs的地理坐标单元大小在1/9弧秒到9弧秒之间(表1)。三个步骤的因素将有助于确保相同坐标系下不同单元大小的海岸DEMs之间的一致嵌套(即,同样单元大小的9个单元在下一个较粗单元模型中,它们将作为一个单元而有相同的地理足迹)。

      

    海上覆盖范围:每个连续的、较粗海岸DEM都应向海上延伸(表1,图1),以便测深数据密度和单元大小之间有粗略的对应关系(例如,在更深水域中,测深的间隔加大)。表2列出了这些“可伸缩”地理DEMs的大概海上覆盖范围。1弧秒的地理DEMs应向外延伸至大约500米等深线,大致相当于大陆架边缘。3弧秒的DEMs应向外延伸200海里,到达美国专属经济区(EEZ)的边界;而9弧秒的DEMs应包括离岸更远区域的深水,如大型海洋生态系统(LMEs)、小海盆(例如墨西哥湾)和美国外大陆架(ECS)。

      

    网格配准:UTM区和地理海岸DEMs应由单元的角来定义,也称为基于像元或单元的配准(表1)。这将有助于确保海岸DEMs与美国地质调查局国家高程数据集(NED)实现无缝合并。对于NAD83水平基准面和NAVD88高程基准面,NED地形分别在1/9、1/3和1弧秒的单元大小中可获得。像元配准也将更好地实现海岸DEMs和相应彩色浮雕图像的互联网传输。

      

    水平基准面:美国海岸DEMs的水平基准面将使用1983年北美基准面(NAD83,表1)。此基准面与1984年全球世界大地测量系统(WGS84)几乎相同,而对于地理DEMs,认为这两种基准是相同的。

      

    高程基准面:更高分辨率DEMs的高程基准面将使用1988年北美高程基准面(NAVD88,表1),通过由国家大地测量局开发的最新大地水准面模型来实现。因为在单元水平上的高程不确定性可能超过正高(即NAVD88)和各种潮基准之间的偏移量,所以低分辨率模型应参考“海平面”,从而避免需要建立一个共同的高程基准。

      

    边缘精度:每个UTM区模型的边缘/边界范围的精度以米为单位,应能被3整除(即结果必须是整数,没有余数,表1),以使单元对齐并支持DEM合并。为了确保不同开发者所建海岸DEMs之间的一致性,每个地理模型的边缘精度需限定于经度和纬度的两位小数(即0.01度/36弧秒,表1)。

      

    高程精度:海岸DEMs中高程值的精度应适当限于海岸DEM的分辨率,以避免超过必要的更高精度DEM(表1)。对于单元大小为1米的UTM区DEMs,高程精度限定于0.01米。对于单元大小为3米的UTM区DEMs以及1/9、1/3和1弧秒的地理DEMs,高程精度应为0.1米。对于3和9弧秒的地理DEMs,高程精度为1米。低分辨率全球模型(例如,30弧秒单元)应具有10米的高程精度。

      

    多时相:UTM区海岸DEMs应包括多时相方面,多时相可实现高分辨率海岸变化分析(表1)。为了支持多时相,需要明确记录用于建立每个模型的元数据的调查日期和地理足迹,从而使模型之间的时空差别可以量化。虽然老版本的海岸DEM应被存档和公开访问,但地理海岸DEM没有明确的时间,因为它们通常反映了“最可靠”元数据。

      

    地表类型:海岸DEMs需要表示裸露地表或“裸地”,来支持水流模拟。建筑物、树木和其它地上或地下表面不应在模型中表示,并需要从源高程数据集中移除。如码头和水坝等大的固体结构可能要排除,这些结构对于水流是不可透过的障碍。记录应识别DEM中所表示的任何结构。

      

    公众获取和使用的限制:公众访问使用该框架的正方形单元海岸DEMs过程中不应该有任何限制,而不是“不能用于导航”(表1)。对衍生产品(即,DEMs)限制使用和公众传播的专有数据不应用于海岸DEM开发,除非数据所有者书面同意DEM可以没有限制完全向公众开放。

      

    对未来DEM的考虑 

      

    目前,高程基准面限制了河流和近海的延伸。建议能够将高程基准面的空间覆盖范围扩大到更远的内陆/河流和更远的海上,以及美国其他沿海地区(如阿拉斯加和夏威夷),这样就能增加这些区域潮汐基准中高程数据的高程基准转换和所得海岸DEMs的精度。

      

    美国海岸测深和地形结合技术的无缝填图规则

    8月28日-30日,自然资源部中国地质调查局青岛海洋地质研究所邀请易智瑞(中国)信息技术有限公司专家对相关人员开展了ArcGIS软件技术培训,重点对ArcGIS10.6版本的新特性、地理数据库建设、高级制图技术、地图服务发布以及Portal配置和不同格式的数据转换进行了培训。

    培训内容主要涵盖六个方面:一是ArcGIS10.6版本的架构和新特性介绍,ArcGIS软件在10.4之后发生了较大的变化,新增了Portal、大数据分析工具、Monitor等多种产品及工具,极大地提高了GIS的分析能力;二是ArcGIS数据建库及常用数据处理操作,包括GeoDatabase地理数据库构建,ArcGIS常见数据格式转换、数据投影变化、栅格数据配准、矢量数据校正、数据质量检查等;三是ArcGIS制图技术介绍及实际操作,包括地图符号库设计、图层标注、制图表达、比例尺图廓制作、页面设置打印输出等;四是ArcGIS Server地图服务发布流程,包括ArcGIS Server架构、服务发布流程、服务参数设置、服务切片管理、服务调用接口等;五是Portal的配置及使用方法,在Portal中发布托管服务,三维服务并分享资源给相应的群组,在Portal中进行智能制图;六是不同格式的数据转换,使用Map2Shp软件将MapGIS格式数据转化成ArcGIS格式,并在ArcGIS中进行符号化操作。

    据悉,本次培训根据青岛海洋所海洋地质信息化建设实际需求,目的是进一步增强海洋地质成果图件编制的规范化,推进海洋地质数据库建设及服务效率,提高海洋地质成果图件编制、入库和服务水平。经过为期三天的培训,青岛海洋所科技人员基本掌握了ArcGIS软件制图、地图服务发布、Portal配置等技术方法,增进了我所科技人员对ArcGIS各组件功能和使用方法的认识,提升了科技人员使用ArcGIS进行地图制图、空间数据分析和发布服务的技术能力,达到了此次培训的目的,为海洋地质信息化建设质量和效率的持续提高进行了技术积累。

     

     
    青岛海洋所组织开展ArcGIS软件技术培训

    为进一步解决地质填图过程中由于地形图和地理要素涉密而致使信息技术应用受限的问题,提高野外地质填图工作效率,提升公益性地质图公开服务水平,12月11日-13日,由中国地质调查局发展研究中心(全国地质资料馆)主办,广东省地质调查院协办的使用公开卫星影像和数字高程数据作为1:50000基础地质调查底图技术论证会在广州召开。国土资源部咨询研究中心肖庆辉研究员、中国科学院地理科学与资源研究所周成虎院士、国土资源部咨询研究中心李裕伟研究员等近30位专家参加了此次技术论证会。会议由地调局发展中心总工程师谭永杰主持。

    高分2米分辨率卫星影像和数字高程数据是周成虎院士领衔的中国科学院地理信息与文化科技产业基地基于国家高分卫星数据等,根据地质调查工作要求研制开发的影像数据产品,并添加了公开版的地名、水系、道路等基本地理信息,该套数据已经覆盖全国,经国家科工局重大工程中心同意可以提供地质调查公开使用。该套数据包括了经过坐标投影的(CGCS2000)数字高程数据(SRTM),2米分辨率多源卫星影像及基本的地名、水系、道路等信息,数据每年更新多次,数据精度能够达到1:25000地形图精度,并已在全国多个行业应用。本次会议以在全国选取有代表性的11幅1:50000地质图和正在开展的1:50000地质填图的广东新丰幅作为主要测试和对比数据,分别进行了室内套合对比研究和野外实测,主要论证该卫星影像和数字高程模型可否满足1:50000地质填图的精度和信息要求等。

    与会专家在会上听取了周成虎院士所作的题为“我国陆地资源卫星发展与高分卫星影像应用”的报告、苏州中科天启遥感科技有限公司关于2米分辨率卫星影像和数字高程数据特点与精度分析的报告、广东地质调查院新丰县幅1:50000区域地质调查项目组关于使用2米分辨率卫星影像和数字高程数据进行基础地质调查的精度评价报告和地调局发展中心项目组关于公开卫星影像与数字高程数据的应用模式及试验情况的说明与演示,大家结合高分卫星在国土行业应用案例和数据产品精度验证实例,进一步了解了中国陆地资源卫星发展状况和公开卫星影像与数字高程数据。专家们审阅了相关文档以及测试与对比数据,并到新丰县幅进行了野外现场考察验证,一致认为2米分辨率卫星影像和数字高程数据具有时相新、无云遮挡、无缝拼接等特点,在野外直接使用2米及以上分辨率卫星影像和数字高程数据进行基础地质调查,具有现势性好、定位准、用途多、可视化和多维化等优点,其空间精度能够达到1:25000地形图要求,可以作为底图代替传统地形图开展基础地质调查工作,能够大大方便地质调查工作者在野外的工作,提高工作效率,更能极大地促进基础调查成果更广泛地为社会提供服务,改善因底图涉密导致地质调查成果社会服务受限的被动局面。

    据悉,地调局发展中心研发的数字地质调查系统,可为使用公开卫星影像和数字高程数据作为1:50000基础地质调查底图开展野外地质调查提供应用技术支撑,其所支持的移动智能终端可支持大数据量遥感数据应用,并集音视频、通讯、定位、产状、信手剖面等数据采集和处理一体化,具有数据采集方便、高效和地质成果展示形式丰富等特点。针对野外地质调查的特点,通过智能空间平台可以提供地质调查智能空间服务、地理地图网络实时服务和地理地图下载离线服务,获取的地理服务信息无需用户配准和投影变换,可以直接作为背景图层应用;在野外数据采集过程中,以“位置坐标到地理位置再到地质位置”为“传感器”的信息源,实现从物理位置感知到语义地质位置感知服务模式。这些特点对于提高野外地质填图工作效率和推进地质调查成果的广泛社会化服务具有重要的意义。 

     

     

     

    使用公开卫星影像和数字高程数据作为1:50000基础地质...