Skip to main content

Функция Параметры поверхности

Доступно с лицензией Spatial Analyst.

Обзор

Определяет такие параметры растровой поверхности, как экспозиция, уклон и кривизна, с использованием различных геодезических методов.

Подробнее см. в разделе Как работают Параметры поверхности.

Примечания

Эта функция может быть использована для следующего:

  • Вычисление экспозиции и уклона с использованием геодезических методов.

  • Вычисление различных типов кривизны из входного растра поверхности, например, Тангенциальной (нормальной контурной) кривизны, которая характеризует топографическую сходимость и расхождение потока по поверхности.

Параметры

Имя параметра

Описание

Растр

(Обязательный)

Входной растр поверхности.

Тип параметра

Задает тип параметра выходной поверхности, который будет вычислен.

  • Уклон — будет вычислена скорость изменения высоты. Используется по умолчанию.

  • Экспозиция — будет вычислено направление нисходящего наклона максимальной скорости изменения для каждой ячейки.

  • Средняя кривизна — будет измерена общая кривизна поверхности. Вычисляется как среднее значение между минимальной и максимальной кривизной. Эта кривизна описывает истинную выпуклость или вогнутость поверхности, независимо от направления или влияния гравитации.

  • Тангенциальная (нормальная кривизна контура) — будет измерена геометрическая нормальная кривизна, перпендикулярная линии уклона, и касательная к изолинии. Эта кривизна обычно применяется для характеристики сходимости или расхождения потока по поверхности.

  • Кривизна профиля (нормальная линия уклона) — будет измерена геометрическая нормальная кривизна вдоль линии уклона. Эта кривизна обычно применяется для характеристик ускорения или замедления накопления на поверхности.

  • Кривизна плана (проецированной изолинии) — будет измерена кривизна вдоль изолиний.

  • Геодезическое кручение изолиний — будет измерена скорость изменения угла наклона вдоль изолиний.

  • Кривизна Гаусса — будет измерена вся кривизна поверхности. Она вычисляется как произведение минимальной и максимальной кривизны.

  • Кривизна Касорати — будет измерена общая кривизна поверхности. Это может быть ноль или любое положительное число.

Тип локальной поверхности

Выберите тип функции поверхности, которая будет установлена вокруг целевой ячейки.

  • Квадратическая — квадратическая функция поверхности будет установлена в ячейки окрестности. Это тип по умолчанию.

  • Биквадратическая — биквадратическая функция поверхности будет установлена в ячейки окрестности.

Расстояние окрестности

Выходные данные будут рассчитаны на этом расстоянии от центра целевой ячейки. Оно определяет размер окрестности. Значением по умолчанию является размер ячейки входного растра, в результате чего получается окрестность 3 на 3.

Использовать адаптивную окрестность

Указывает, будет ли расстояние до окрестности меняться в зависимости от изменений ландшафта (адаптивное). Максимальное расстояние определяется расстоянием окрестности. Минимальное расстояние - это размер ячейки входного растра.

  • Отмечено — во всех местоположениях будет использоваться единое (фиксированное) расстояние окрестности. Используется по умолчанию.

  • Отмечено — во всех местоположениях будет использоваться адаптивное расстояние окрестности.

Z-единицы

Линейные единицы измерения вертикальных z-значений.

Они определяется вертикальной системой координат, если она указана. Если вертикальной системы координат нет, то единицы измерения z-значений необходимо указать в списке единиц, чтобы гарантировать точный геодезический расчет.

  • Дюймы — линейными единицами измерения будут дюймы.

  • Футы — линейными единицами измерения будут футы.

  • Ярды — линейными единицами измерения будут ярды.

  • Мили США — линейными единицами измерения будут мили США.

  • Морские мили — линейными единицами измерения будут морские мили.

  • Миллиметры — линейными единицами измерения будут миллиметры.

  • Сантиметры — линейными единицами измерения будут сантиметры.

  • Метры — линейными единицами измерения будут метры. Используется по умолчанию.

  • Километры — линейными единицами измерения будут километры.

  • Дециметры — линейными единицами измерения будут дециметры.

Измерение выходного уклона

Единицы измерения (градусы или проценты), которые будут использоваться для выходного растра уклона. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Уклон.

  • Градусы – уклон будет вычислен в градусах. Используется по умолчанию.

  • Процеснт увеличения — крутизна склона вычисляется как процент увеличения и называется также уклоном в процентах.

Проецировать геодезические азимуты

Определяет, будут ли геодезические азимуты спроецированы с учетом корректного искажения углов, вызванного выходной пространственной привязкой. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Экспозиция.

  • Не отмечено — геодезические азимуты не будут спроецированы. Используется по умолчанию.

  • Отмечено — геодезические азимуты будут спроецированы.

Использовать экваториальную экспозицию

Указывает, будет ли экспозиция измеряться от точки на экваторе или от северного полюса. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Экспозиция.

  • Не отмечено — экспозиция будет измеряться от северного полюса. Используется по умолчанию.

  • Отмечено — Экспозиция будет измеряться из точки на экваторе.

Маска анализа

Растр, указывающий местоположения, где будет выполняться анализ.

Растр может быть целочисленным или с плавающей точкой.

Все ячейки с допустимым значением, включая нулевое, будут составлять маску. Ячейки, которые имеют значение NoData во входной маске, будут иметь значение NoData в выходных данных.

Литература

James, D. E., Tomer, M. D., and Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster presented at: ESRI Annual Users Conference; July 2014; San Diego, California.

Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction." Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414