Portofoliu

Tehnologia GPS și GIS

GPS și GIS sunt două elemente esențiale utilizate în sistemul de urmărire a vehiculelor. Sistemul de poziționare globală este o unitate de recepție care adună semnale prin satelit și este utilizată în întreaga lume. GPS include un ceas atomic care trimite un semnal privind data și locația. De la sistemul GPS de urmărire a vehiculelor până la sincronizarea ceasului, GPS oferă mai multe aplicații.

Hărțile contemporane sunt generate utilizând un software care trasează mai multe puncte de date. Acest sistem este cunoscut sub numele de Sistem de informații geografice (GIS). GIS este utilizat în luarea deciziilor, analiză, urmărirea modificărilor și scrierea rapoartelor. GIS necesită cunoștințe de specialitate, date geo-spațiale, software GIS și hardware. Atunci când atât GPS-ul, cât și GIS-ul sunt integrate, va fi benefic, mai ales în urmărirea locației. Iată unul dintre cele mai bune sisteme dezvoltate prin integrarea GIS și GPS. 


Întrebați-ne

GIS și Teledetecție

Un sistem de informații geografice GIS este un sistem informatic pentru captarea, stocarea, verificarea și afișarea datelor referitoare la pozițiile de pe suprafața Pământului. Este un sistem bazat pe computer folosit pentru a captura, stoca, analiza și afișa informații geografice.

Teledetecția presupune obținerea de informații despre suprafața Pământului prin examinarea datelor obținute de un dispozitiv, care se află la o distanță de suprafața Pământului. Camerele speciale colectează imagini de la distanță, care îi ajută pe cercetători să "simte" lucruri despre Pământ.

Pe baza celor de mai sus, teledetecția poate fi văzută ca propulsor pentru GIS. Furnizează date pe care le folosim un GIS (Sistem de Informații Geografice) pentru a le analiza. Imaginile detectate de la distanță sunt doar unul dintre multele tipuri de date cu care poate lucra un GIS. Un GIS poate analiza datele din foile de calcul, poate analiza date vectoriale și multe alte tipuri de date.

Întrebați-ne

Topografie și GIS

Topografia și GIS sunt două instrumente puternice care pot fi utilizate împreună pentru a furniza informații foarte precise. Aplicații precum modelarea volumetrică, vizualizarea 3D, planificarea urbană și agricultura de precizie sunt discipline relativ noi care combină aceste tehnologii. Guvernele au început să investească în eforturile tehnologice hibride pentru a finaliza proiecte la scară largă, inclusiv inițiativele europene SESAR și ERTMS.

Economiile în curs de dezvoltare conduc și la noi tehnologii. Standardele deschise, cum ar fi cele susținute de Open Geospatial Consortium și Open GIS , sunt folosite mai des pentru a genera un grad mai mare de interoperabilitate între sisteme și pentru a reduce timpul petrecut cu portarea aplicațiilor. Tehnologia GIS se aplică rapid tehnicilor de topografie de nișă, în special LiDAR.

GIS este tehnologia deja preferată pentru gestionarea datelor colectate din tehnologia topografică modernă - cartografiere mobilă, LiDAR și scanare laser. Pe măsură ce aceste instrumente devin mai precise, topografii se vor îndrepta către tehnologia GIS care are amploarea și puterea de a gestiona datele colectate.

Liderii din industriile de topografie și GIS încep cu toții să recunoască oportunitățile care vin odată cu cooperarea. Pentru acei profesioniști de ambele părți care doresc să-și extindă orizonturile, este timpul să îmbrățișeze parteneriatul dintre topografia terenurilor și GIS.

Întrebați-ne

Baze de date cadastrale

Datele GIS cadastrale sunt date care conțin informații despre proprietatea asupra terenului. Seturile de date privind parcelele sunt o formă de date GIS cadastrale. De exemplu, Biroul de Administrare a Terenurilor din Statele Unite (BLM) menține un Program Cadastral Survey care urmărește granițele și subdiviziunile terenurilor publice ale Statelor Unite. Seturile de date GIS cadastrale conțin informații despre geografia parcelelor sau proprietăților individuale. Datele GIS cadastrale, spre deosebire de harta topografilor, sunt seturi de date care pot oferi o interpretare juridică definitivă a liniilor de proprietate. Datele GIS cadastrale conțin informații descriptive despre proprietăți, cum ar fi linia parcelelor care arată geografia proprietăților individuale, informații despre perimetrul și aria acelor parcele. Datele cadastrale GIS pot conține alte informații despre atribute, cum ar fi numărul parcelei (de exemplu, AIN sau APN), proprietarul proprietății și evaluarea valorii proprietăților și evaluarea impozitului.

Întrebați-ne

 

GIS 3D mapping

Similar cu hărțile 2D, hărțile GIS 3D descriu obiectele mai detaliat prin adăugarea unei alte dimensiuni (z). Tehnologia 3D în hărțile GIS este ilustrații explicative care reprezintă scara obiectelor din lumea reală. Modelele 3D ajută la apariția, sondajul într-un număr mare de domenii diferite. De exemplu, hărțile 3D pot arăta înălțimea unui hotel sau a unui munte și nu doar locația acestuia. Instrumentele 3D trebuie folosite împreună cu GIS 2D și apoi imaginate într-un cadru 3D.

A fost o vreme când era nevoie de mai mult de un software pentru a vizualiza obiectele de pe străzi și diferite locuri dintr-un oraș. Sistemul modern de informații geografice (GIS) a schimbat dinamica științei geografice și a Pământului. Odată cu dezvoltarea mediului digital, interfața GIS modernă permite operatorilor săi nu numai să prevadă și să evalueze, ci și să gestioneze fapte și cifre geografice.

De-a lungul anilor, GIS a avut un impact semnificativ în crearea cartografierii ca instrument esențial pentru rezolvarea problemelor. În mod convențional, informațiile GIS se bazau pe o înregistrare bidimensională, ceea ce aparent a limitat utilizarea acesteia în majoritatea aplicațiilor. Încorporarea tehnologiei 3D în GIS personalizează întreaga experiență, făcând-o mai personală și permițând vizualizarea detaliată. Să ne uităm la câteva dintre utilizările GIS 3D.

Întrebați-ne

GIS în studiu hidrologic

Ca instrument, GIS este foarte puternic pentru a aborda diferite probleme legate de resursele de apă, cum ar fi calitatea apei, sol mișcarea apei, contaminarea apelor subterane, râu restaurare, prognoza și managementul inundațiilor etc, la scară locală, regională, națională sau chiar globală. Ar putea fi folosit pentru diferite abordări, cum ar fi analiza situației actuale, modelarea și stimularea diferitelor scenarii pentru prezicerea viitorului, proiectarea de noi informații și îmbunătățirea procesului decizional și gestionarea bazinelor hidrografice. De exemplu, într-un bazin hidrografic dat, ar putea să fie mii de puțuri de monitorizare a apei subterane, numeroase cursuri de apă cu manometre, împreună cu măsurători de zăpadă și stații meteo. Pentru a face o decizie potrivită, efectele acoperirii terenului, vegetație, tip de sol, topografie, geologie, calitatea apei și alte implicații trebuie luați în considerare factori. În astfel de cazuri, datele sunt adesea disponibile de la diferite agenții și/sau organizații publice și, de obicei, în diferite sisteme de coordonate, spațiale referințe, la scări diferite și/sau din timp, diferit perioade sau surse. Prin urmare, principala provocare de a încadra o viziune holistică asupra bazinului hidrografic dat ar fi aceea de a sintetiza toate aceste date. Provocarea de mai sus ar putea fi realizată în mod adecvat de către GIS. GIS, ca hartă inteligentă, împreună cu un utilizator calificat ar putea ajuta la manipularea, analiza și prezentarea informațiilor legate de diferite locații. Parametrul critic este asocierea informațiilor cu a locație pe hartă. De exemplu, un punct care reprezintă un puț de monitorizare poate avea și informații precum adâncimea puțului, intervalul ecranat și buștenii litologici asociate cu acesta, împreună cu o serie temporală a nivelurilor apei. De prin GIS, utilizatorul poate accesa și manipula informațiile asociate cu caracteristicile geografice și poate căuta modele și/sau relații spațiale sau temporale în diferite straturi ale hărții GIS.


Întrebați-ne

Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți