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户外用大比例尺地貌图制作提纲
户外用大比例尺地貌图制作提纲
[[ http://www.lvye.org/modules/lvyebb/viewtopic.php?view=1&post_id=891654 ]]
本来想直接制作出覆盖北京的图并完成制图文档,可近来工作较忙一直没有时间做,这里先以大纲的
样子简要地介绍一下地貌图的制作过程吧,中间详细的操作设置待来日有时间时在和大家交流。
制图使用的软件主要有Global
Mapper,Photoshop,Ozi
Explorer。使用的数据主要有SRTM,GeoCover,GPS
TRACK,以及其他一些地理信息数据,关于文中涉及的基础知识和数据大家可参考我以前发的帖子:
http://www.lvye.org/modules/lvyebb/viewtopic.php?post_id=659332&id=com_gis&view=1
一、确定自己的制图范围
大比例尺地图覆盖的范围有限,因此制图前首先需要确定自己的制图范围,我们出去爬山根据路线不同
可能涉及的范围大概有(5KM-10KM)*(10KM-30KM)那么大。对于1万比例尺的图一张A4纸大约只能覆盖2*3
公里的范围,对于2.5万比例尺的图A4纸大约能覆盖5*6公里,对于10万比例尺的图A4纸能覆盖20*30公里,
如果能采用A3只大银的话则覆盖的范围能够加倍,一般一次活动我们制作的大比例尺地貌图都需要打印
几张纸来进行覆盖,可根据对线路的熟悉程度、线路复杂度、地形的复杂度以及地图的用途选择不同的
比例尺进行打印。
二、遥感底图的输出
1.打开Global
Mapper
2.File-Open Data
Files
选择覆盖有自己感兴趣区域的GeoCover的sid文件打开,比如北京北纬40度(打鹰洼-颐和园北门-清华南门
-大望京-南皋一线)以北地区在N-50-40.SID文件内,以南区域在N-50-35文件内。
3.选择自己感兴趣的区域并放大(非必须)
4.File-Export
Raster and Elevation Data-Export GeoTiff
选则GeoTiff标签页的File type为24bit
RGB并选中Generate TFW File
在Export
Bounds标签页选择输出范围,可以通过输入经纬度、UTM坐标等几种方式或直接在图上画框选择。
最后确定就可以输出该区域的遥感图像了。
三、遥感图像的处理
1.使用Photoshop打开刚才输出的tif格式的图像
2.窗口-图层
打开Photoshop的图层通道工具条
3.选中图像窗口,之后从图层通道工具条选择通道标签项
4.选中绿色通道然后复制通道,新建绿色通道的副本
5.选中这个副本然后选择图像-调整-反相
一般人看遥感图像总是把高低颠倒,山峰当成山谷,河流当成山脊,如果你习惯看遥感图像的话不用进行
这一步反相之后的图像更符合一般人的视觉习惯。
6.图像-调整-自动色阶和自动对比度
7.图像-模式-灰度
8.图像-图像大小
将遥感图像放大到合适大小以制作不同比例尺的地图,不放大的图像可以认为是10万比例尺的,制作5万比
例尺的图需要将图像放大2倍,2.5万比例尺的图需要将图像放大4倍,1万比例尺的图需要将图像放大8倍。
9.文件-另存为
覆盖第一节输出的文件。
四、更改图像的配准文件
使用文本编辑器打开TFW文件,把两个28.5分别更换为28.5/放大倍数的计算结果就可以了,别改正负号。
五、生成地貌图
1.打开Global
Mapper
2.File-Open Data
Files
打开第二节输出的绿色通道反相放大文件。打开过程中可能需要制定一些参数,如果是北京地区的图则
Projection选的UTM,Datum选择WGS84,Planar
Units选择METERS,Zone选择50。
3.File-Open Data Files
打开覆盖该区域的SRTM数据。
4.Tools
-Control Center
选择刚才打开的图像点右键选择Draw Last
5.File-Generate
Contours
在Contour Options标签项下输入Contour
Interval(等高距),建议在遥感图像放大8倍时使用20或25米等高距,
比例尺再小的话使用50米等高距。并选中该标签项下的最后一项产生最高最低点。
在Simplification标签项下将滑竿拉至最左端,以使得产生的等高线比较圆润。
在Contour
Bounds标签下的操作同第一节第4步下的输出范围选择。
6.增加其他地理数据
如果你手头有村庄,公路、河流等数据也可以在这里把它们加入图中,大部分人手头没有这些数据,这里就不详述了。
6.File-Export
Raster and Elevation Data-Export GeoTiff
选则GeoTiff标签页的File type为24bit
RGB并选中Save Vector Data if Displayed和Generate TFW File。
在Export
Bounds标签页选择输出范围,可以通过输入经纬度、UTM坐标等几种方式或直接在图上画框选择。
最后确定就可以输出该区域地貌图了。
六、增加坐标网络并输出
1.打开ozi
2.文件-导入地图-导入单个DRG文件
如果有参数设置的选择可以参考第四节第2步。
3.地图-格网设置
因为制作出来的地图比例尺不是太精确,因此建议使用UTM坐标,这样就能精确的测量距离了。因此选择其他网格,
设置格网间隔、线条颜色及格网标识间隔及字体等。
4.导入该地区的GPS
TRACK
5.1文件-导出地图为图像文件
或5.2文件-打印-打印地图
选择一种比较合理的打印方法。
ZULU的像素分辨率是28.5米,使用300DPI打印时比例尺约为10万
300DPI需要人眼具有0.01CM的分辨率才能把像素效果全部显示出来
人眼的分辨率只有0.1MM左右,因此需要把图像的像素放大人眼才能识别
下面是几张对比图,分别是1倍、2倍、4倍和8倍放大后的效果
从图中可以看出,放大到4-8倍时显示效果最好,能够达到的比例尺也较为合适
1、原始图像
28.5米像素分辨率,336米可量测分辨率,50米等高距,1KM格网,大约相当于10万比例尺
可以看到细节显示很差,适合在覆盖范围较大时做粗略的山势图
2、放大二倍
伪14.25米像素分辨率,168米可量测分辨率,20米等高距,500M格网,大约相当于5万比例尺
细节显示依然不好,适合做中等覆盖范围的粗略山势图
3、放大四倍
伪7.125米像素分辨率,84米可量测分辨率,20米等高距,200M格网,大约相当于2万比例尺
细节显示较好,适合做小覆盖范围的精确地貌图,在这样的地图上导入轨迹后已经能够确保不会偏离轨迹了
4、放大八倍
伪3.5625米像素分辨率,42米可量测分辨率,20米等高距,100M格网,大约相当于1万比例尺
放大的稍显过份,但能够提供100M*100M的格网,很方便测量和计算,适合做小覆盖范围的精确地貌图
没有枪没有炮,我们自己造—-利用公开数据制作登山参考地图-Ylong
没有枪没有炮,我们自己造
—-利用公开数据制作登山参考地图
[[http://www.lvye.org/modules/lvyebb/viewtopic.php?post_id=659332&id=com_gis&view=1]]
第一部分:基础知识
V1
由绿野Ylong编辑整理,转载请注明出处,谬误之处欢迎指正。
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本文讲述非专业人员利用小型工具软件使用公开数据制作登山参考地图的方法,地图
参考价值可以和1:100K地形图相比,若使用者具有较高的识图能力,则通过这种地图对雪线
以下山体地形的判读结果将优于1:50k地形图。
本文讲述的地图重点反映山地丘陵地形,对平原地区和雪线以上山地参考价值较低。本
文讲述的地图不是针对GPS接收机的导航地图,仅适用于计算机显示或打印输出。
在地图制作和使用过程中,请各位注意保守国家秘密,遵守《中华人民共和国测绘法》,
《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规的相关规定。
一
与登山地图有关的简单小知识
1.等高线地形图
在户外运动中,比如登山、越野,你最需要的是等高线地形图,它可以告诉你哪里有
高山,哪里是悬崖,哪里有水源可以露营等等。等高线就是把地图上海拔相同的、相近的
各点连接成一环线直接投影到平面形成水平曲线,不同高度的环线不会相合,除非地表显
示悬崖或峭壁才能使某处线条太密集出现重叠现像。虽然这是一种假想的线条,但是通过
观察等高线的疏密程度可以了解到大致的地形:等高线稀疏的地方坡度就缓,等高线密集
的地方坡度就陡;等高线上方间距小于下方间距的为凹形坡,反之为凸形坡。等高线地形
图上除了有等高线之外,还包括比例尺、经纬度坐标或UTM坐标等要素。另外一个重要的
问题就是关于方向,等高线地图上可能会出现三种方向标示,线画正直,顶上有个小五角
星,是表示指向地球北极的,叫真子午线,又叫真北方向线;线画顶端有个小箭头的,表
示磁针所指的方向,叫磁子午线,又叫磁北方向线;线画顶端有个“V”的,表示纵坐标
线所指的北方,这三条方向线合起来叫三北方向。
2.指南针与磁偏角
指南针是进行户外运动简单实用的工具,目前市面上的指南针有十来块钱的普通指南
针,也有上百块钱的军用或专用指南针,比较贵的指南针除了精度高外,还可以测倾角,
距离等数值,不过一般情况下普通指南针对于户外使用来说已经足够了。在指南针的使用
过程中,我们需要注意的一个问题是磁偏角。指南针的指针指示的是地磁南北极,而我们
平时所说的南北指的是地理南北。目前地磁南北极一个约在北纬72°西经96°处,一个约
在南纬70°东经150°处,在北京附近存在地磁北极在地里北极偏西6°左右。需要注意的
另外一个问题是指南针使用时不要靠近强磁体,比如说你带的手表可能会影响指南针的指
向,另外特定的矿产也会使指南针的指示产生错误。
3.GPS全球定位系统
GPS是全球定位系统(Global
Positioning
System)的简称,该系统是美国从本世纪70
年代开始研制的,总共历时20年,耗资200亿美元,1994年全面建成了,这套系统依靠卫星
具有在海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力。目前GPS接收机在收到4颗及以上卫星
的信号时可以计算出本地经度、纬度、高度三维坐标,水平精度可以达到15米,在接收到3
颗卫星信号时可以定位二维坐标。GPS接收机可以把定位信息以经纬度或UTM坐标的形式显
示在屏幕上或输出到计算机,GPS星历和输出信息使用WGS84坐标系。GPS并不能完全取代指
南针,因为GPS静止时不能指示方向,只有运动时才可以通过分析两点的相对方位来判断方
向,这在崎岖的山路上是一件非常麻烦的事情。
4.WGS84大地坐标系
WGS84(World Geodetic
System,1984)是美国国防部研制确定的大地坐标系,是GPS系
统采用的坐标体系,其坐标系的几何定义是:原点在地球质心,z轴指向 BIH
1984.0定义
的协议地球极(CTP)方向,X轴指向 BIH 1984.0 的零子午面和 CTP赤道的交点。Y轴与
Z、
X轴构成右手坐标系。我国目前应用的地形图使用1954年北京坐标系,WGS84坐标系与我国
54坐标系之间有约80-120米的误差。目前有通知要求所有地图全部改版为1980年国家大地
坐标系(西安),不同坐标系之间存在着平移和旋转关系。以下是WGS84椭球及有关常数:
对应于
WGS84大地坐标系有一个WGS84椭球,其常数采用
IUGG第17届大会大地测量常
数的推荐值。WGS84椭球两个最常用的几何常数:
长半轴:6378137±2(m)
扁率:1:298.257223563
5.地理坐标(经纬度坐标)
一八八四年国际经度会议规定,以通过英国伦敦格林威治天文台子午仪中心的经线为
0°经线。从0°经线往东叫东经,往西叫西经,东、西各分180°。习惯上以西经20°和东
经160°为分界把地球分为东西两个半球。假如从地轴的正中间将地球切成南北两半,上边
的一半叫北半球,下边的一半叫南半球。被切的这个平面,叫赤道面。赤道面与地球表面
相交的线叫赤道。纬线从赤道往两极越来越短,到了两极就缩小成一个点了。科学家们把
赤道定为0°纬线,从赤道向两极各分为90°,赤道以南叫南纬,赤道以北叫北纬。在计算
机或GPS上经纬度经常用度、分、秒和度.度、分.分、秒.秒的混合方式进行表示,度、分、
秒间的进制是60进制,度.度、分.分、秒.秒的进制是100进制,换算时一定要注意。
可以近似地认为每个纬度之间的距离是不变的111KM,每分间1.85KM,每秒间31.8M。
经度间的距离随纬度增高逐渐减小,可按一下公式计算:
经度1°长度=111.413cosφ一0.094cos3φ公里(纬度φ处)。
在北京附近,可以近似地认为经度每度间为85公里,每分间1.42公里,每秒间23.7米。
6.平面直角坐标(UTM坐标系统)
UTM(UNIVERSAL
TRANSVERSE MERCARTOR GRID
SYSTEM,通用横墨卡托格网系统)坐标是
一种平面直角坐标,这种坐标格网系统及其所依据的投影已经广泛用于地形图,作为卫星影
像和自然资源数据库的参考格网以及要求精确定位的其他应用。在UTM系统中,北纬84度和
南纬80度之间的地球表面积按经度6度划分为南北纵带(投影带)。从180度经线开始向东将
这些投影带编号,从1编至60(北京处于第50带)。每个带再划分为纬差8度的四边形。四边
形的横行从南纬80度开始。用字母C至X(不含I和O)依次标记(第X行包括北半球从北纬72度
至84度全部陆地面积,共12度)每个四边形用数字和字母组合标记。参考格网向右向上读取。
每一四边形划分为很多边长为1000
000米的小区,用字母组合系统标记。在每个投影带中,
位于带中心的经线,赋予横坐标值为500
000米。对于北半球赤道的标记坐标值为0,对于
南半球为10000000米,往南递减。
大比例尺地图UTM方格主线间距离一般为1KM,因此UTM系统有时候也被称作方里格。因
为UTM系统采用的是横墨卡托投影,沿每一条南北格网线(带中心的一条格网线为经线)比例
系数为常数,在东西方向则为变数。沿每一UTM格网的中心格网线的比例系数应为0.99960
(比例尺较小),在南北纵行最宽部分(赤道)的边缘上,包括带的重叠部分,距离中心点大
约363公里,比例系数为
1.00158。
二
公开数据的来源
1.公开的DEM数据SRTM3
SRTM数据主要是由美国太空总署(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测量的,SRTM
的全称是Shuttle
Radar Topography
Mission,即航天飞机雷达地形测绘使命,2000年2月
11日上午11时44分,美国“奋进”号航天飞机在佛罗里达州卡那维拉尔角的航天发射中心
发射升空,“奋进”号上搭载的SRTM系统共计进行了222小时23分钟的数据采集工作,获取
北纬60度至南纬56度之间,面积超过1.19亿平方公里的9.8万亿字节的雷达影像数据,覆盖
全球陆地表面的80%以上,该计划共耗资3.64亿美元,获取的雷达影像数据经过两年多的处
理,制成了数字地形高程模型,该测量数据覆盖中国全境。
SRTM数据每经纬度方格提供一个文件,精度有1
arc-second和3
arc-seconds两种,称
作SRTM1和SRTM3,或者称作30M和90M数据,SRTM1的文件里面包含3601*3601个采样点的高度
数据,SRTM3的文件里面包含1201*1201个采样点的高度数据。目前能够免费获取中国境内的
SRTM3文件,是90米的数据,每个90米的数据点是由9个30米的数据点算术平均得来的。
SRTM数据下载的地址是:ftp://edcsgs9.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/。我国境内的数
据在Eurasia目录下,每经纬度方格一个文件,文件命名方法是X1X2X3X4.hgt.zip,X1是N或
S表示南北,X2是下方纬度数,X3是E或W表示东西,X4是左方经度数。
Documentation目录下有这些数据的介绍。
2.公开的三波段遥感合成图像GeoCover
GeoCover是使用LANDSAT5卫星在1990年左右采集的数据合成的,LANDSAT5是美国太空总
署(NASA)于1984年3月1日发射的地球观测卫星。LANDSAT5
TM(Thematic Mapper)有7个波段:
波段1:0.45–0.52um蓝绿波段 波段2:0.52- 0.60绿色波段
波段3:0.63
- 0.69红色波段
波段4:0.76-0.90um近红外波段
波段7:2.08-2.35um短红外波段
其中波段1-5和7为可见光及近红外波段,分辨率为30米,波段6为热红外光分辨率为120
米。LANSAT5每景扫描耗时约26.31秒,覆盖185公里×170公里,扫描影像重叠率超过10%。
GeoCover使用了742波段分别作为红色、绿色和蓝色进行了假彩色合成,也许如果使用1、
2、3三种可见光波段合成的话会使我们看起来更舒服一些,不过我们现在能拿到的只能是这
种742的合成假彩,通过观察发现其中的绿色通道对地形有较好的反应,实际操作中可以将这
种假彩图像反相取其中的绿色通道来作为地形底图。GeoCover图像文件使用WGS84
UTM坐标,
采用TIFF或MrSID格式分发,图像中每个像素28.5M-30M,一般以28.5M计算。
GeoCover的下载地址是:https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid。可从全球地图页面上选择
你需要的区域下载。GeoCover文件每个在东西方向跨越一个UTM分区,在南北方向跨越5个纬
度,东西提供50KM的富裕,南北提供1KM的富裕。文件命名方法是X1-X2-X3.tar,X1是N或S表
示南北,X2是UTM带数,X3下方经度数。
4.其他正当渠道
NIMA地名数据库:可以提供大多数国家的地名英文拼写及坐标,包含中国境内大约6万个地方,
可以在以下地址下载中国地名库:ftp://ftp.nga.mil/pub/gns
data/cn.zip。
SPACEIMAGING
1M分辨率卫星图像预览:虽然只能免费得到预览图像,但其分辨率也已经不算
太低了,并且可以随预览图提供图像的一些数据信息,非常方便将图像用工具软件进行较正,
下载地址:http://www.spaceimaging.com/default.htm
国家基础地理信息系统:国家基础地理信息系统全国1:400万数据库全部数据均可浏览。其中,
中国国界、省界、地市级以上居民地、三级以上河流、主要公路和主要铁路等数据可以自由下
载。
下载地址为:http://nfgis.nsdi.gov.cn/nfgis/chinese/c
xz.htm。可以在这里预先浏
览供下
载的数据内容有:
国界 国界与省界 地市级以上居民地 一级河流 三级以上河流 主要公路 主要铁路
新! 地级以上境界 县级以上境界 县级以上居民地 四级以上河流 五级以上河流
从公开发行的地图上获取数据信息:可以直接从某些电子地图提取到不错的数据,也可以从
纸介地图上测量或数字化某些信息,目前正在进行这方面的试验,已取得一定量数据。
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没有枪没有炮,我们自己造
—-利用公开数据制作登山参考地图()
第二部分:地图制作
V0
由绿野Ylong编辑整理,转载请注明出处,谬误之处欢迎指正。
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还没写呢,大家先对上面的部分拍砖吧!
以下是计划的第二部分提纲,不过工作马上又要忙起来了,不知道能否完成。
三
地图制作的相关工具软件
1.OZIEXPLORE
2.PHOTOSHOP
3.GLOBAL MAPPER
4.RMW(Radio
Mobile)
http://pizon.org/rmw/
5.TERRAGEN
http://www.iicc.ac.cn/tech/guide/
四
登山参考地图的制作
1.标定平面地图
2.生成高线地图
3.生成3D地图
4.制作山形图
5.增加地名信息
6.添加道路河流
5.山地景观仿真
五
关于绿野资料库的建立和标准化
ozi登高线登高地图制作手记(给初学者参考)
ozi登高线登高地图制作手记(给初学者参考)
[[ZZ http://www.lvye.org/geno/b_4673 ]]
有关地图的一些基础知识,Ylong大侠已经为大家做了一个很好的总结,我就不必再啰嗦了,这里给一个我整理的资料的连接,都是绿野GIS小组的几位大侠写的,在开始前如果你不了解,那就赶紧补补吧。
没有枪没有炮,我们自己造—-利用公开数据制作登山参考地图-Ylong
户外用大比例尺地貌图制作提纲-Ylong
好啦,有了这些基础知识,作地图也就是一件很容易的事了。这就开始结合我作的ozi地图简单介绍一下步骤和过程:
一、
所需软件和基础数据:
1. Globalmaper (GM)这个是个好冬冬,你一定有了,6.0已经很好用了。
2. OziExplorer
3.95.3g4 以上版本,你一定也有。要这个版本是因为我做的地图太大,要进行拼图,如果不太大的话(一两坐山)就不必要这个版本了。
3.
你要作地图地区的SRTM数据,这个必须的,要用它作底图和生成登高线。至于空洞,可以补上也可以不补。
4.
各种矢量数据,如道路,水系,地名等,这些都能在网上找到,就看你是不是”有心人”了,当然,你也可以找一张较好的非变形纸质地图自己数字化,步骤可参考下边土城大侠的文章的1-4点,或者在oziexplorer中用鼠标慢慢画。当然,对于登山地图,这些也许不是必须的,你大可以省略。
自制GARMIN手持机(英文)地图-土城
5.你的或你收集的GPS tracks
和waypoints,用来标记山上的路和点,这里可简单可繁琐,简单的就可直接使用或用OZI进行一些简单的编辑。复杂的就可以进行多条tracks合成一条以增加准确性。
以下是非必须软件:
6.
Img2ozf文件格式转化,在ozi网站免费下载,用于把Geotiff图形文件(GM输出)转化为ozi的ozf2格式以减少储存空间,同时增加oziexplorer的调用速度。(我的ozi地图Geotiff格式有差不多1G,压缩后32M)
7.Map
Merge for OziExplorer
Utility,在ozi网站免费下载,用于作大地图融合,融合后文件为ozfx3,大小与ozf2相当。
8.Name Search
Creator,用于制作ozi的地名搜索库,如果你的地图很大,可能需要,不然很难找到你要怕的山,如果不够大就不必了。
二用GM制作底图,生成等高线
1.
用GM打开覆盖你所要制图地区的SRTM文件,取消3D显示,这样底图就生成了,当然,也可以象Ylong大侠那样先生成立体模型作底图,但这样会简单一些,而且效果也不错。
2.生成登高线
在GM中点File ->Generate Contours, 在Contour
Options标签项下输入Contour
Interval(等高距),建议为50米或20米,再高没有意义了,因为SRTM的精度只有这么高。生成多了也不能提高精度,50米和20米好计算高度。在Simplification标签项下将滑竿拉至最左端,以使得产生的等高线比较圆润。在Contour
Bounds标签下选择输出范围就OK了。
好了,现在看起来已经很象地图了,缺的只是地名,道路,水系了。
三、加载地理信息矢量数据
1.
有关地理信息的矢量数据在网上可以找到一些,如国家基础地理信息系统全国1:400万数据库全部数据均可浏览。其中,中国国界、省界、地市级以上居民地、三级以上河流、主要公路和主要铁路等数据可以自由下载。这些多少可以在你的地图上增加点道路和水系了,如果你使劲找找,还能找到中国地名数据库,如在小胖熊的网站上可以找到一个叫china.name的文件,可以在ozi中生成相应的shp文件等。这些都是公开数据,如果你能找到更好的数据,别忘了发一份给我哦
。
2.
加载的方法很简单,对于象shp以及mif这样GM支持的格式,直接用open打开就行了,建议使用shp格式,因为mif自己就代了显示格式,在GM中调节显示有时很困难,解决的办法就是用GM把它转化为shp格式再重新加载。
3.
调整各种矢量数据的显示颜色与式样。这个说起来很复杂,作起来其实很简单,还是自己看看GM的帮助文件吧,自己摸索一下也很简单。
主要是通过菜单tools下的Control
Center来选这数据显示类型(options中设置),然后通过tools下的configure来改变某个类型的默认显示就OK了。
4.有关矢量数据中的点,线,面的基本知识请参看闲人一个大侠的相关详细介绍。(第二部分)
自制 MAGELLAN
手持机地图项目技术文档-闲人一个
好啦,现在已经是个地图了,但还不是登山地图,因为还没有山上的”路”和”点”。
三、用GPS的tracks和waypoints生成山上的路和路点。
对于一下tracks和waypoits文件(如oziexplorter的.plt和.wpt文件以及GPX文件,直接打开加载就可以了,当然更好的方法是把这些tracks文件以及waypoits稍作编辑就更好了,简单的可以在ozi中就可以,复杂的我也不会,这就要想penguin大侠请教了。如果你的文件打不开,那一点是格式不对,就用猪头猪脑的转化软件转化一下吧,然后在在ozi中编辑并输出成shp格式就最好了。显示的调节同上面的矢量数据加载。
好啦,现在地图作好了,准备出图吧。
四、输出Geotiff格式地图。
点击菜单file
->Export Raster and Elevation Data->Export GeoTiff, 然后选GeoTiff标签页的File
type为8bit(24bit RGB 文件很大,但会漂亮一些),并选中Save Vector Data if Displayed和Generate TFW
File。在sampler一栏的x和y的值都修改为0.00015就可以出比较清楚的地图,但也很大(自己可摸索一下)。在Export
Bounds标签页选择输出范围,可以通过输入经纬度、UTM坐标等几种方式或直接在图上画框选择。最后确定就可以输出该区域地貌图了。
如果你的地图太大,输出时报错了,那么,你就可以进行分部分输出,以后在ozi中拼接起来就可以了。
五、转化为ozi喜欢的ozf2格式
1.
在oziexplorer中打开你刚刚输出的Geotiff文件,Geotiff文件本身含有地理信息,所以不需要校正,只需要导入就可以了,步骤:文件-导入地图-导入单个DRG文件。
如果有参数设置的选择可以根据你的实际情况回答就打开了。然后保存map文件到你的Geotiff文件的同一目录下(也可以不一样,但后面要选择以便告诉img2ozf你的map文件在那里)
2.
打开img2ozf,将Geotiff文件转化为ozf2格式(需要map文件,否则会丢失地理信息),这样就OK了,如果你的地图只用一张,这就完成了,送给别人的时候一定要记得与新生成的map一起送哦。
用oziexplorer打开新生成的map文件,看看效果怎样,还满意吧?很好!再比较一下ozf2与原来Geotiff格式的大小差异,很神奇吧。
六、合并几个ozf2文件成一个ozfx3文件
如果你是分区生成的Getiff文件,那么就分别转成ozf2文件,然后用Map
Merge for OziExplorer
Utility拼接为一个ozfx3文件就可以了,具体看ozi网上的文档吧,很简单。
七、如果地图很大,那么生成一个namesearch文档是必要的,否则很不好找到相应的位置,具体就看Name
Search Creator的帮助文件吧,这里就不介绍了。都不知道有多少字了,我真的已经累了。
祝大家作出好地图,祝绿野地图越来越好。