PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL ECUADOR ANALASS ESPACIAL MODELO

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR ANALASÍS ESPACIAL MODELO DE ELEVACIÓN DEL TERRENO MOREJON MARCO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR ANALASÍS ESPACIAL MODELO DE ELEVACIÓN DEL TERRENO MOREJON MARCO – PUMISACHO CRISTIAN MAYO 2018

DSM (Digital Surface Model) • El Modelo Digital de Superficie. • Representa las elevaciones

DSM (Digital Surface Model) • El Modelo Digital de Superficie. • Representa las elevaciones sobre el nivel del mar de las superficies reflectantes de árboles, edificios y otras características elevadas sobre la “Tierra desnuda” • En un sistema LIDAR (Light Detection and Ranging), los pulsos de luz viajan al suelo. Cuando el pulso de luz rebota de su objetivo y regresa al sensor, da el rango (una distancia variable) a la Tierra. • Un DSM captura y muestra las características naturales y construidas en la superficie de la Tierra. Aplicación: DSM incluye la vegetación presente en el suelo modelado 3 D • Manejo de la vegetación. • Obstrucción de la vista. (DSM) – Extrayendo características del dosel de los árboles

DTM (Digital Terrain Model) • Un Modelo Digital del Terreno Modelo Digital de Terreno

DTM (Digital Terrain Model) • Un Modelo Digital del Terreno Modelo Digital de Terreno • Puede describirse como una representación tridimensional de una superficie del terreno consistente en coordenadas X, Y, Z almacenadas en forma digital • Incluye no sólo alturas y elevaciones, sino también otros elementos geográficos y características naturales como ríos, líneas de crestas, etc. • Un DTM es efectivamente un DEM que se ha incrementado con elementos tales como líneas de ruptura y observaciones que no son los datos originales para corregir los artefactos producidos utilizando sólo los datos originales.

TIN (Triangular Irregular Network) • Representa la morfología de la superficie. Las TIN son

TIN (Triangular Irregular Network) • Representa la morfología de la superficie. Las TIN son una forma de datos geográficos digitales basados en vectores y se construyen mediante la triangulación de un conjunto de vértices (puntos). • Los vértices están conectados con una serie de aristas para formar una red de triángulos. • Las aristas de los TIN forman facetas triangulares contiguas y no superpuestas que se pueden utilizar para capturar la posición de entidades lineales que juegan un papel importante en una superficie, como cadenas montañosas o arroyos. Los modelos de TIN son mucho menos generalizados que los modelos de superficie ráster Red Irregular de Triangulos

DEM (Digital Elevation Mode) • Modelo Digital de Elevación. • Es una representación en

DEM (Digital Elevation Mode) • Modelo Digital de Elevación. • Es una representación en formato ráster de una superficie continua. • Hace referencia a la superficie de la tierra, mediante un conjunto de puntos cuyos valores en X, Y y Z son conocidos y están definidos en un sistema de coordenadas arbitrario. Modelo de Elevación Digital • Producción de mapa completo de Marte ( NASA). Digital Elevation Model (DEM)

Modelos digitales de elevación La información que se puede derivar a partir de modelos

Modelos digitales de elevación La información que se puede derivar a partir de modelos digitales de elevación tiene aplicabilidad en diferentes campos como: HIDROLOGIA ANALISIS DE RIESGOS PLANIFICACION URBANA OTROS Los principales productos que se pueden obtener de un DEM son: Mapas de Pendientes Curvas de Nivel Mapa de Relieve Mapa de Visibilidad Mapa de Aspecto Cuencas Hidrográficas

MAPA DE PENDIENTES • La pendiente es el factor principal que determina y diferencia

MAPA DE PENDIENTES • La pendiente es el factor principal que determina y diferencia las formas del relieve. • Dados puntos de diferente altitud entre sí, se entiende como pendiente del terreno a la razón matemática determinada por la relación proporcional que existe entre la diferencia de altitud y la distancia horizontal entre ambos puntos. • La pendiente se puede expresar en porcentaje o grados sexagesimales. Para crear un ráster de pendiente se requiere de un DEM como información de entrada. • Herramienta Slope para generar el ráster MAPA DE SOMBRAS • La herramienta Sombreado obtiene la iluminación hipotética de una superficie determinando los valores de iluminación para cada celda en un ráster. • El mapa resalta las características del relieve mediante la iluminación de la superficie del terreno en función de la posición y altura solares. • Por defecto, la sombra y la luz son tonos de grises asociados a números enteros, de 0 a 255 (aumenta de negro a blanco). • El factor principal al crear un mapa de sombreado para cualquier ubicación es la ubicación del sol en el cielo. • Herramienta Hillshade para generar el ráster

CREACIÓN TIN • Ejercicio: Arc. Toolbox > 3 D Analyst Tools > Data Management

CREACIÓN TIN • Ejercicio: Arc. Toolbox > 3 D Analyst Tools > Data Management > Tin > Create Tin

CREACIÓN DEM EJERCICIO: ARCTOOLBOX > 3 D ANALYST TOOLS > CONVERSION > FROM TIN

CREACIÓN DEM EJERCICIO: ARCTOOLBOX > 3 D ANALYST TOOLS > CONVERSION > FROM TIN > TIN TO RASTER

MAPA DE SOMBRAS (HILLSHADE) EJERCICIO: ARCTOOLBOX > 3 D ANALYST TOOLS > RASTER SURFACE

MAPA DE SOMBRAS (HILLSHADE) EJERCICIO: ARCTOOLBOX > 3 D ANALYST TOOLS > RASTER SURFACE > HILLSHADE

MAPA DE PENDIENTES (SLOPE) EJERCICIO: ARCTOOLBOX > 3 D ANALYST TOOLS > RASTER SURFACE

MAPA DE PENDIENTES (SLOPE) EJERCICIO: ARCTOOLBOX > 3 D ANALYST TOOLS > RASTER SURFACE > SLOPE

GRACIAS

GRACIAS