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Exposition (Outils Spatial Analyst)

Résumé

Déduit l’exposition à partir de chaque cellule d’une surface raster.

L’exposition identifie la direction de la boussole à laquelle fait face la pente descendante pour chaque emplacement.

L’outil Surface Parameters (Paramètres de surface) fournit une nouvelle implémentation et des fonctionnalités améliorées.

En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Exposition

Illustration

Illustration de l’outil Exposition

OutRas = Aspect(InRas1)

Utilisation

  • L’outil Surface Parameters (Paramètres de surface) propose une implémentation plus récente de l’outil Aspect (Exposition) et il est recommandé de l’utiliser à la place de ce dernier. L’outil Aspect (Exposition) ajuste un plan aux neuf cellules locales, mais un plan peut ne pas être un bon descripteur du paysage et peut masquer ou exagérer les variations naturelles présentant un intérêt. L’outil Surface Parameters (Paramètres de surface) ajuste une surface au voisinage des cellules au lieu d’un plan, ce qui permet d’obtenir un ajustement plus naturel au terrain.

    L’outil Aspect (Exposition) permet d’utiliser une fenêtre de 3 cellules par 3 pour calculer la valeur, tandis que l’outil Paramètres de surface est compatible avec des tailles de fenêtre allant de 3 cellules par 3 à 15 cellules par 15. Des tailles de fenêtre plus importantes sont utiles avec des données d’élévation de résolution plus élevée pour capturer les processus de surface terrestre à une échelle appropriée. L’outil Surface Parameters (Paramètres de surface) propose également une option de fenêtre adaptative qui évalue la variabilité locale du terrain et identifie la taille de voisinage appropriée la plus grande pour chaque cellule. Cela peut s’avérer utile avec les terrains homogènes graduels interrompus par des cours d’eau, des routes ou des failles abruptes dans une pente.

    Vous pouvez continuer à utiliser l’approche traditionnelle de l’outil Aspect (Exposition) si les résultats doivent correspondre exactement aux exécutions précédentes de l’outil ou si la rapidité du traitement est plus importante que la qualité de l’algorithme.

  • Cet outil utilise une fenêtre mobile de cellules 3 sur 3 pour traiter les données. Si la cellule de traitement est égale à NoData, la sortie pour cet emplacement est également égale à NoData.

  • Sur les huit cellules voisines de la cellule de traitement, cet outil requiert qu’au moins sept d’entre elles possèdent une valeur valide. Si le nombre de cellules valides est inférieur à sept, le calcul ne sera pas réalisé et la sortie à cette cellule de traitement sera égale à NoData.

  • Les cellules dans les lignes et colonnes les plus éloignées du raster en sortie seront égales à NoData. Cela s’explique par le fait que le long de la limite du jeu de données en entrée, ces cellules n’ont pas assez de voisins valides.

  • L’exposition est exprimée en degrés positifs compris entre 0 et 360, mesurés dans le sens horaire, à partir du nord.

  • Cells in the input raster that are flat—avec pente nulle - attribution de l’exposition -1.

  • Pour la méthode géodésique, la spécification de l’unité z de la surface assure l’exactitude de la sortie. Le paramètre Z unit (Unité Z) est activé uniquement lorsque la méthode géodésique est sélectionnée.

  • Si une unité z est disponible dans le système de coordonnées verticales du raster en entrée, elle est automatiquement appliquée. Il est recommandé de définir une unité z pour le raster en entrée s’il n’en existe pas. Vous pouvez utiliser l’outil Define Projection (Définir une projection) pour spécifier une unité z. Si vous n’en définissez pas, le mètre est utilisé par défaut.

  • Le paramètre Project geodesic azimuths (Projeter les azimuts géodésiques) (project_geodesic_azimuths dans Python) est disponible uniquement lorsque le paramètre Method (Méthode) est défini sur Geodesic (Géodésique).

    Pour la méthode Geodesic (Géodésique), si le paramètre Project geodesic azimuths (Projeter les azimuts géodésiques) est sélectionné (project_geodesic_azimuths est défini sur PROJECT_GEODESIC_AZIMUTHS dans Python), les affirmations suivantes sont vraies :

    • Le nord est toujours représenté par 360 degrés.

    • Les azimuts seront projetés de façon à corriger la distorsion provoquée par une valeur d’environnement Système de coordonnées en sortie non conforme. Ces angles peuvent être utilisés pour localiser précisément les points le long de la pente descendante la plus raide.

    Sélectionnez le paramètre Project geodesic azimuths (Projeter les azimuts géodésiques) si vous utilisez la sortie Aspect (Exposition) comme entrée de direction d’antécédence pour un outil du jeu d’outils Distance.

  • Si le raster en entrée doit être ré-échantillonné, la technique bilinéaire sera utilisée. Un raster en entrée peut être ré-échantillonné par exemple lorsque le système de coordonnées en sortie, l’étendue ou la taille de cellule est différent(e) de celui ou celle en entrée.

  • Si la valeur du paramètre Input raster (Raster en entrée) correspond à la haute résolution avec une taille de cellule inférieure à quelques mètres, ou particulièrement bruyante, envisagez d’utiliser l’outil Surface Parameters (Paramètres de surface) et l’option de distance de voisinage définie par l’utilisateur plutôt que le voisinage immédiat de 3 cellules par 3 de cet outil. L’utilisation d’un voisinage plus important peut limiter l’effet des surfaces bruyantes. L’utilisation d’un voisinage plus important peut également améliorer la représentation des caractéristiques des reliefs et des surfaces si des surfaces haute résolution sont utilisées.

  • Lorsque le raster en entrée comporte des cellules rectangulaires, il est traité de telle sorte que les cellules du raster en sortie soient carrées avec des côtés égaux à la moyenne de la longueur et de la largeur des cellules rectangulaires.

  • S’il est installé sur votre système, le processeur graphique compatible peut accélérer cet outil et améliorer ses performances. Utilisez le paramètre Target device for analysis (Périphérique cible pour analyse) (analysis_target_device dans Python) pour indiquer si l’outil doit être exécuté sur le GPU ou l’UC.

    Reportez-vous à la rubrique Traitement GPU avec Spatial Analyst pour obtenir des détails sur les GPU compatibles, pour apprendre à configurer et à utiliser les périphériques GPU et pour des conseils de dépannage.

  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.

Paramètres

Etiqueter Explication Type de données

Raster en entrée

Raster de surface en entrée.

Raster Layer

Méthode

(Facultatif)

Spécifie si le calcul repose sur une méthode plane (terre plate) ou géodésique (ellipsoïde).

L’utilisation de la méthode plane est appropriée pour les surfaces locales d’une projection conservant la distance et la surface correctes. Elle est adaptée aux analyses qui couvrent des zones telles que des villes, des comtés ou de plus petits états d’une zone. La méthode géodésique produit un résultat plus précis, mais peut nécessiter un temps de traitement supplémentaire.

  • planeLe calcul est effectué sur une surface plane projetée à l'aide d'un système de coordonnées cartésien 2D. Il s’agit de l’option par défaut.

  • GéodésiqueLe calcul est effectué dans un système de coordonnées cartésiennes 3D en considérant la forme de la Terre comme une ellipsoïde.

String

Unité Z

(Facultatif)

Spécifie l’unité linéaire utilisée pour des valeurs z verticales.

Elle est définie par un système de coordonnées verticales s'il en existe un. En l’absence d’un système de coordonnées verticales, définissez l’unité z à l’aide de la liste d’unités pour garantir un calcul géodésique correct. L’unité par défaut est le mètre.

  • PouceL’unité linéaire est spécifiée en pouces.

  • PiedL’unité linéaire est spécifiée en pieds.

  • US Foot (Pied américain)L’unité linéaire est le pied d’arpentage américain.

  • YardL’unité linéaire est spécifiée en yards.

  • US Mile (Mile américain)L’unité linéaire est le mile d’arpentage américain.

  • Mille nautiqueL’unité linéaire est spécifiée en milles nautiques.

  • MillimètreL’unité linéaire est spécifiée en millimètres.

  • CentimètreL’unité linéaire est spécifiée en centimètres.

  • MètreL’unité linéaire est spécifiée en mètres.

  • KilomètreL’unité linéaire est spécifiée en kilomètres.

  • DécimètreL’unité linéaire est spécifiée en décimètres.

String

Projeter des azimuts géodésiques

(Facultatif)

Spécifie si les azimuts géodésiques seront projetés afin de corriger la distorsion de l’angle provoquée par la référence spatiale en sortie.

  • ActivéLes azimuts géodésiques seront projetés.

  • DécochéLes azimuts géodésiques ne seront pas projetés. Il s’agit de l’option par défaut.

Boolean

Périphérique cible pour l’analyse

(Facultatif)

Spécifie le périphérique utilisé pour procéder au calcul.

  • GPU, puis CPUSi un GPU compatible est trouvé, celui-ci sera utilisé pour effectuer le calcul ; sinon, l’UC sera utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.

  • CPU uniquementLe calcul n’est réalisé que sur le CPU.

  • GPU uniquementLe calcul n’est réalisé que sur le GPU.

String

Valeur de retour

Etiqueter Explication Type de données

Raster en sortie

Raster d'exposition en sortie.

Il sera de type virgule flottante.

Raster

Environnements

Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, ID GPU, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Type de processeur, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile

Informations de licence

  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou 3D Analyst