Calcular curso de agua como ráster (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Genera un ráster de transmisión a partir de un ráster de superficie de entrada sin necesidad de rellenar previamente sumideros ni depresiones.
Uso
El ráster de superficie de entrada puede ser un modelo digital de elevación (DEM) sin relleno de sumidero previo o un DEM con condicionamiento hidrológico. La herramienta no es sensible a los errores en el ráster de superficie que pueden actuar como depresiones o sumideros donde termina el flujo; no es necesario rellenar los sumideros o las depresiones.
El valor del parámetro Ráster de curso de agua de salida representa las celdas con un umbral de acumulación de flujo mayor o igual, especificado mediante el parámetro opcional Umbral de acumulación (
accumulation_thresholden Python). Si no se proporciona ningún valor para Umbral de acumulación, de forma predeterminada, la herramienta calcula un umbral de área basado en el tamaño del ráster de superficie de entrada (0,2 por ciento de la cantidad total de celdas). Aunque la dirección y acumulación del flujo se calculan internamente para derivar cursos de agua, no son una salida. Utilice Obtener flujo continuo para obtener rásteres de acumulación de flujo y dirección de flujo utilizando la misma metodología.Cuando el ráster de superficie de entrada contiene depresiones reales dentro del ráster de superficie, las depresiones deben especificarse en el parámetro Datos de depresiones de entidad o ráster de entrada (
in_depressions_dataen Python) para que se consideren celdas donde el agua puede fluir hacia adentro pero no hacia afuera (una salida). La información del área de depresión puede ser un ráster o una clase de entidad. La clase de entidad puede ser un punto, una polilínea o un polígono.Se puede especificar un valor del parámetro Ráster de peso de acumulación de entrada (
in_weight_rasteren Python) para aplicar un peso a cada celda al calcular la acumulación, lo que es un paso intermedio. Si se aplica un ráster de peso, especifique un umbral de acumulación de flujo adecuado para el parámetro Umbral de acumulación (accumulation_thresholden Python).Si se utilizan los parámetros Datos de depresiones de entidades o ráster de entrada o Ráster de ponderación de acumulación de entrada o datos de estos para aplicar la configuración de entorno, el Umbral de acumulación predeterminado se recalculará basándose en el área de intersección entre las entradas. Sin embargo, una vez que haya especificado un valor para el Umbral de acumulación, ya no se recalculará en función de los cambios en la selección de entrada. Puede encontrarse la misma situación al ejecutar la herramienta en lote con Ráster de superficie de entrada como parámetro de lote, donde Umbral de acumulación se calcula en función de la primera entrada y no cambiará a medida que se procesen por lotes otras capas ráster.
Especifique un valor del parámetro Umbral de acumulación (
accumulation_thresholden Python) que refleje la complejidad del terreno en el área de estudio o que coincida con el tamaño de un área de contribución de su elección. Por ejemplo, si el umbral es igual a 20 hectáreas, solo las celdas con 20 o más hectáreas de flujo ascendente definirán un ráster de curso de agua.Utilice el parámetro Método de designación de cursos de agua para asignar un valor único de secciones de cursos de agua entre intersecciones o un orden a los segmentos de los cursos de agua. La opción Constante es la predeterminada y a todos los cursos de agua se les asigna el mismo valor igual a 1. Cuando se especifica Único, a cada sección de curso de agua entre intersecciones se le asignará un valor único. Otras opciones de pedido son Strahler, Shreve y Hack (Strahler, 1957; Shreve, 1966; Hack, 1957). El orden Strahler de un curso de agua aumenta cuando los cursos de agua del mismo orden intersecan. El orden Shreve asigna un orden a los cursos de agua en función de la magnitud. A todos los vínculos sin afluentes se les asigna una magnitud (un orden) de 1. Las magnitudes son pendientes descendentes aditivas. Cuando dos vínculos intersecan, se suman sus magnitudes y éstas se asignan al vínculo de pendiente descendente. El orden Hack de un curso de agua aumenta en uno con respecto al orden de un curso de agua al que desembocan. Al cauce principal del río se le asigna una magnitud de 1, y a todos los cursos de agua que desembocan en él se les asigna una magnitud de 2, y así sucesivamente.
Las celdas NoData se consideran ruido y, por definición, no tienen un valor asociado. La herramienta ignorará estas celdas al identificar la dirección del vecino con pendiente ascendente menos empinada, así como en la determinación de la dirección y acumulación del flujo.
Con el parámetro Forzar todas las celdas de eje para que se desplacen hacia fuera desactivado (
force_flow = "NORMAL"en Python), que es la configuración predeterminada, una celda del borde del ráster de superficie fluirá hacia la celda interior con la caída más acusada del valor z. Si la caída es menor o igual que cero, la celda fluirá fuera del ráster de superficie.Esto afectará la dirección del flujo en el borde del raster de superficie, así como la acumulación y, en última instancia, la definición de los flujos.
Cuando el formato de ráster de salida es
.crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Referencias:
Ehlschlaeger, C. R. 1989. "Using the AT Search Algorithm to Develop Hydrologic Models from Digital Elevation Data." International Geographic Information Systems (IGIS) Symposium 89: 275-281.
Hack, J. T. 1957. "Studies of Longitudinal Stream Profiles in Virginia and Maryland." Geological Survey Professional Paper 294: 45–95.
Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis". Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
Metz, M., Mitasova, H., & Harmon, R. S. 2011. "Efficient extraction of drainage networks from massive, radar-based elevation models with least cost path search." Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 667-678.
Shreve, R. 1966. "Statistical Law of Stream Numbers" Journal of Geology. 74: 17-35
Strahler, A. N. 1957. "Quantitative analysis of watershed geomorphology" Transactions of the American Geophysical Union 8 (6): 913-920
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
|---|---|---|
|
Ráster de superficie de entrada |
Ráster de entrada de superficie. |
Raster Layer |
|
Datos de depresiones de entidad o ráster de entrada (Opcional) |
Dataset que define las depresiones reales. Las depresiones se pueden definir mediante un ráster o una capa de entidades. Si la entrada es un ráster, las celdas de depresión deben tener un valor válido, incluido cero, y las áreas que no son depresiones deben ser NoData. |
Composite Geodataset |
|
Ráster de peso de acumulación de entrada (Opcional) |
Dataset ráster de entrada que define la fracción de flujo que contribuye a la acumulación de flujo en cada celda. El peso solo se aplica a la acumulación de flujo. Si no se especifica ningún ráster de peso de acumulación, se aplica un peso predeterminado de 1 a cada celda. |
Raster Layer |
|
Umbral de acumulación (Opcional) |
Umbral para determinar si una celda dada es parte de un curso de agua en términos del área total que fluye hacia la celda. |
Areal Unit |
|
Método de designación de curso de agua (Opcional) |
Especifica el valor único o el orden de los cursos de agua en la salida.
|
String |
|
Forzar todas las celdas de eje para que se desplacen hacia fuera (Opcional) |
Especifica si las celdas del borde se desplazarán siempre hacia fuera o seguirán las reglas de flujo normales.
|
Boolean |
Valor de retorno
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
|---|---|---|
|
Ráster de curso de agua de salida |
El ráster de salida que representa las ubicaciones de cursos de agua. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst