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数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)是地球表面的数字表示,以地形高程信息的形式存在。DEM通常以栅格或点云的形式存在,其中每个单元(栅格或点)都具有对应的高程数值。
DEM可以使用各种技术获取,包括雷达、激光测距、光学影像等。这些技术可以通过飞行器(如卫星、飞机)或地面测量设备来实现。
DEM的主要应用包括地形分析、水文学、生态学、城市规划、地质学等领域。以下是一些DEM的主要特征和应用:
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分辨率: DEM的分辨率决定了每个栅格或点的地面表示精度。较高分辨率的DEM通常提供更详细的地形信息,但也需要更多的存储和处理资源。
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坡度和方向: DEM可以用于计算地表的坡度和方向,这对于土地利用规划、水文模拟等应用非常重要。
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三维可视化: 使用DEM,可以生成高度模型,提供直观的三维地理可视化,用于地图制作、地形分析等。
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洪水模拟: DEM的高程信息对于洪水模拟和水文模型的构建至关重要,可以帮助预测水流路径、积水区域等。
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地质研究: 地质学家可以使用DEM来研究地形特征、断裂线、山脉等地质结构。
SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)是一项由NASA(美国航空航天局)于2000年执行的任务,旨在获取地球表面的数字高程模型(DEM)。该任务使用搭载在航天飞机船上的雷达系统,通过测量地球表面的雷达反射来获取高程数据。
SRTM产生的数字高程模型提供了全球范围内30米和90米分辨率的地表高程数据。这些数据对于地形分析、地理信息系统(GIS)、地貌学研究以及其他地球科学应用非常有用。数字高程模型通过将地球表面划分为网格,每个格点上有对应的高程数值,以描绘地球表面的立体形状。
SRTM的数据在许多领域中得到了广泛的应用,包括地形建模、水文学、生态学、城市规划等。这些数字高程数据可用于生成三维地图、模拟水流、计算坡度和方向等,为许多地学研究和地理信息应用提供了基础数据。
Copernicus计划是欧洲空间局(ESA)的一个大型地球观测计划,它提供了各种地球观测数据,包括遥感数据、气象数据、海洋数据等。在这个计划中,数字高程模型(DEM)也是一个重要的数据产品。
Copernicus DEM产品的一个示例是Copernicus高程数据集(Copernicus DEM,CDEM),也称为Copernicus数字地形模型。这个数据集提供了全球范围内的数字高程模型,覆盖了地球的陆地表面。
Copernicus DEM的主要特征和应用包括:
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全球覆盖: Copernicus DEM提供了全球各地的数字高程信息,使其成为一个全球性的高程数据集。
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分辨率: 这个数据集通常有不同的分辨率级别,使用户能够选择适合其特定应用的分辨率。
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地形分析: 与其他数字高程模型一样,Copernicus DEM可用于进行地形分析、坡度和方向计算,以及其他地形特征的研究。
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地图制图: DEM数据是制作三维地图和地形模型的基础,Copernicus DEM可用于生成高质量的地图产品。
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水文模拟: 数字高程模型对于水文模型的构建和水文学研究至关重要,Copernicus DEM可以用于模拟水流、洪水风险评估等。
ALOS(Advanced Land Observing Satellite)是由日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)开发的一系列地球观测卫星。ALOS卫星携带的合成孔径雷达(SAR)仪器能够捕获高分辨率和精确的高程数据,其中的一种重要数据产品就是数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)。数字高程模型是地球表面地形的数字表示形式,是一种3D模型,代表了地形的高程,包括山脉、山谷和其他地貌特征。DEM在各种应用中都得到了广泛使用,如地理信息系统(GIS)、环境建模、资源管理和城市规划。
ALOS DEM数据在以下应用中非常有价值:
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地形制图: ALOS DEM数据用于创建精确的地形图,特别是在地形复杂的区域。
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环境监测: DEM帮助监测地表随时间的变化,包括地貌变化、森林砍伐和城市扩张等。
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灾害管理: 高程数据对于评估和规划自然灾害如洪水、山体滑坡和地震非常重要。
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基础设施开发: ALOS DEM数据在规划和设计基础设施项目(如道路、桥梁和大坝)时发挥着重要作用。
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科学研究: 科学家使用ALOS DEM数据进行各种研究,包括地质过程、地形演变和环境变化的研究。
我们可以利用 地图资源工具 下载和处理DEM的数据,具体操作如下:
选择下载数据类型、时间(默认就行)和范围:
查询数据:由于DEM数据较多,可能会慢点,请耐心等待!
选中下载数据,点【启动下载】下载数据:
数据效果:
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