遥感应用(_地图编制)

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遥感技术在地理测绘中的应用教程

遥感技术在地理测绘中的应用教程

遙感技術在地理測繪中的應用教程遥感技术在地理测绘中的应用教程地理测绘一直以来都是人类认识和探索地球的重要手段,而随着科技的不断发展,遥感技术作为一种非接触性的观测手段,为地理测绘提供了新的可能性。

本文将介绍遥感技术在地理测绘中的应用教程,通过学习和掌握这些技巧,可以更好地利用遥感数据进行地理测绘工作。

第一步: 遥感数据获取遥感技术通过远距离感应和获取地面、大气及水体等信息。

我们可以通过不同的途径获取遥感数据,包括航拍图像、卫星图像、激光雷达数据等。

这些数据具有丰富的地理信息,可以为地理测绘工作提供基础。

第二步: 数据预处理在进行地理测绘之前,我们需要对遥感数据进行一些预处理,以使其更适合我们的需求。

这包括对图像进行辐射校正、几何校正和大气校正等处理。

通过这些处理,我们可以获得更准确、可靠的遥感数据,为后续的地理测绘工作奠定基础。

第三步: 地物分类与提取遥感数据中包含大量地球表面的信息,我们需要利用地物分类和提取技术将这些信息进行分析和提取。

常用的地物分类方法包括基于像元的分类、目标导向的分类和基于纹理特征的分类等。

通过这些技术,我们可以将遥感数据中的各种地物,如建筑物、植被、水体等进行提取和分类。

第四步: 地图制作与更新地图作为地理测绘的重要成果之一,可以通过遥感技术得到更加精准和详实的更新。

使用遥感数据进行地图制作可以提高地图的精确度和信息量。

我们可以利用遥感数据进行地图要素的更新、边界的调整和地形的分析等工作,从而实现地图的制作和更新。

第五步: 地质勘探和资源调查地理测绘在地质勘探和资源调查中具有重要的应用价值。

通过遥感技术,我们可以获取到丰富的地质和资源信息,并进行分析和评估。

我们可以利用遥感数据进行地质构造的解译、矿产资源的勘探和水资源的调查等工作,为资源的开发和利用提供支持。

第六步: 环境监测和灾害预警地理测绘在环境监测和灾害预警中扮演着重要角色。

通过遥感技术,我们可以实时掌握地球表面的变化和环境状态,并对潜在的灾害进行预警。

地图编制中的尺度转换与尺度匹配

地图编制中的尺度转换与尺度匹配

地图编制中的尺度转换与尺度匹配地图在我们日常生活中扮演着重要的角色,它们不仅为我们提供了方向和导航,还为我们提供了关于地理信息的重要参考。

然而,在地图编制过程中,尺度的转换与尺度的匹配是一个关键的问题。

尺度是地图上表示现实世界距离与地图上对应距离之间的比例关系。

尺度转换是指在不同尺度地图之间进行距离的换算,以确保地图上表示的距离与实际世界中的距离相一致。

尺度匹配是指将不同尺度地图上的同一地理对象进行对应,以便在不同尺度地图之间进行比较和分析。

在进行尺度转换和尺度匹配时,一个关键的问题是如何准确地确定不同尺度地图之间的比例关系。

尺度转换可以通过建立地图比例尺进行计算。

比例尺一般以分数的形式表示,比如1:10000,表示地图上的距离是实际距离的十分之一万。

通过比例尺,我们可以将地图上的距离转换为实际距离,或将实际距离转换为地图上的距离。

尺度转换的过程还需要考虑地图投影的影响。

地图投影是将地球的表面投影到一个平面上,以便在地图上显示。

不同的投影方法会导致地图的形状、面积和方向出现变化。

因此,在进行尺度转换时,需要考虑地图投影的影响,并进行适当的调整。

尺度匹配是指将不同尺度地图上的同一地理对象进行对应。

这可以通过地理特征的位置和形状相似性来实现。

在现代地图编制中,常用的方法是使用地理信息系统(GIS)和遥感技术。

GIS可以将不同尺度地图上的地理特征进行数字化处理,并进行空间分析和匹配。

遥感技术可以获取高分辨率的地理数据,从而提高尺度匹配的准确性和精度。

尺度转换和尺度匹配在很多领域都有广泛的应用。

在城市规划中,可以通过尺度转换和尺度匹配来评估不同尺度地图上的城市交通、绿化和居民分布等情况,以支持城市规划和发展。

在农业领域,可以通过尺度转换和尺度匹配来比较不同尺度地图上的土地利用、作物分布和灾害风险等情况,以指导农田管理和农作物种植。

在环境保护和资源管理中,尺度转换和尺度匹配可以用于评估不同尺度地图上的生态环境、水资源和自然灾害等情况,以制定相应的保护措施和管理策略。

人教版遥感图像的目视判读及其在地图编制中的应用

人教版遥感图像的目视判读及其在地图编制中的应用
资料等等。
3.了解图像的来源、性质和质量

什么传感器获取的?什么日期和地点?
哪个波段?比例尺、航高、投影性质?等
等。大多卫星遥感像片上印有各种注记,
能说明图像的来源、性质等。
比如Landsat MSS像片,图像四周有
四个“+”字为配准符号,并注有经纬度
格网,在图像下方与灰度标尺之间有一
串文字字母注记。
二、准备工作




1.
训练判读员
收集充足的资料
了解图像的来源、性质和质量
判读仪器和设备
1. 训练判读员


判读员的训练包括判读知识、专业知识
的学习和实践训练两个方面。
训练包括野外实地勘察,多阅读别人已
判读过的遥感图像,以及遥感图像与实
地对照,并参与一些典型试验区的判读
和分类等,以积累判读经验。
加、融合及增强等各种手段,使影像上的信息
显示得特别清楚,在与地图叠加时可比较和分
析,进行修测和更新,也可直接用鼠标在屏幕
上绘图.
目前大多软件中可以建立注记层,矢量层或专
题层,将影像放在背景上,直接利用工具箱中
的各种功能将判读结果绘在透明的注记层、矢
量层或专题层上
三、判读的一般过程





发现目标
段进行判读。
例如



MSS-4波段,对清澈的浅水透射能力较强,
可用于10-15m深的湖水和近海的水深探测,
对于描绘浅滩和暗礁很有利
MSS-5波段用于人文方面的判读较有利,如
城市、道路、新建区、采石场,因红色光散射
较小,有这些地物的地区图像反差较好。MSS5对混浊水,如泥沙注入清沏湖水现象显示也

高分卫星遥感影像在地图制图中的应用

高分卫星遥感影像在地图制图中的应用

高分卫星遥感影像在地图制图中的应用摘要:本文通过实例阐述了高分一号卫星遥感影像应用于地图制图的作业流程,并对影像的正射校正、配准、融合、镶嵌裁切等处理步骤进行详细介绍,简要分析了卫星遥感影像数据应用于地图制图技术的优势和前景。

关键词:高分卫星遥感影像;地图制图;影像处理;1 背景传统地图制图,资料来源不一,除了用作地图底图的基础测绘数据和图纸以外,还有从国土、规划、交通等相关部门搜集来的最新地理信息资料,由于涉及部门众多,收集资料的工作费时费力,也难以收集到完整全面的覆盖资料,且各部门资料常涉及保密,使用不便,资料的现势性也常常滞后于地图时间节点,还需要进行外业调绘,花费大量的人力物力。

高分辨率卫星遥感影像具有成本低、成图周期短、覆盖范围大等特点,对于涉及区域范围较大、地理要素更新快的地图,卫星遥感影像是稳定、理想的数据来源。

本文是在高分遥感数据的基础上,通过对高分一号卫星数据进行分析处理,并应用于地图制图的实例介绍。

高分一号卫星是中国高分辨率对地观测系统的第一颗卫星,搭载了两台2m分辨率全色、8m分辨率多光谱相机,四台16m分辨率多光谱相机,宽幅多光谱相机幅宽达到了800公里。

2 高分卫星遥感影像获取与分析自然资源卫星影像云服务平台可实现对国产卫星遥感数据的查询及申请服务,并对各级政府及行业节点实行数据分发及推送。

通过自然资源卫星影像云服务平台的数据查询服务,对地理位置、采集时间、传感器、云量等条件进行选择,可以筛选出需要的卫星遥感影像。

各级节点通过推送服务实时免费获取最新影像数据,对地图制图应用无疑是非常便捷和有利的。

选择卫星遥感影像除考虑影像拍摄质量、拍摄时间以外,还需要考虑地图的成图比例尺,一般情况下,高分一号卫星全色或融合影像空间分辨率2m,可用于1:1万~1:2万图,高分二号全色或融合影像空间分辨率1m,可用于1: 3 000~1:1万图,可针对实际工作需求,根据制图比例尺选择适宜的空间分辨率的卫星遥感影像。

第六章 专题地图编制的遥感方法

第六章  专题地图编制的遥感方法

第六章专题地图编制的遥感方法遥感信息具有周期性、现势性和综合性等特点。

随着遥感技术的发展和广泛应用,利用遥感资料编制专题地图已成为专题地图编制的一种重要手段。

遥感专题制图是以遥感资料为主要数据源,经过图像处理和专题解译编制专题地图的一种制图方法。

遥感分为航空遥感和航天遥感两类,专题信息的判读标志不尽相同。

航天遥感信息主要反映光谱灰度的变化和结构,主要用于反映分布和结构的小比例尺的专题制图;航空遥感信息除灰度外,还有明显的形状特征,不仅能反映现象的分布和结构,还可反映现象的外部轮廓甚至是内部结构,通常可用于大比例尺专题制图。

遥感技术在专题制图领域的广泛应用为专题地图提供了更加广泛、现势性好的动态资料,遥感图像的计算机解译技术也为专题制图工艺的改进提供了技术保证。

§6.1 遥感专题制图的发展20世纪?0年代,航天遥感技术传人我国。

卫星从高空观测地球,并能实时传回丰富的地面信息,使专题制图的资料来源和制图手段发生了变化。

1972年,美国发射了第一颗陆地卫星,之后我国及其他一些国家也相继发射了地球资源卫星,遥感制图得到了迅速发展。

此间,我国也积极引进美国陆地卫星影像,并发射了自己的国土普查卫星,编制了全国影像地图,开展了遥感地学分析,编纂了遥感地学分析图集等。

同时,进行了京津唐地区的国土卫片资源与环境综合分析应用,编制了1:25万的8种专题系列地图,开展了天津市城市环境遥感动态监测以及长江、黄河三角洲环境变化研究,建立了遥感监测系统。

20世纪80年代,随着SPOT,Landsat-5等图像的开发,遥感的资源环境分析与制图进入了新的阶段。

我国先后利用遥感图像编制了全国1:25万至1:200万的土地利用图。

1984年,国际地图学协会(1CA)提出了资源环境与海岸制图;90年代,ETM,SPOT和中巴资源卫星1号以及IKONOS的1—4米高分辨率图像的涌现,为遥感专题制图开拓了广阔的前景。

近年来,国际上在资源调查、环境保护、沙漠化调查、土地退化和城市动态分析制图等领域取得了许多重要的成果。

遥感航测技术在地图测绘中的应用

遥感航测技术在地图测绘中的应用

遥感航测技术在地图测绘中的应用摘要:为了推动遥感航测技术在地形图中的运用,以提高地形图精度,本文对航测、遥感技术进行了分类,主要分为:航测、测图、智能、防灾等,推动遥感航测技术可以很好地控制地图的尺度和空间分辨率,以及时间的分辨率。

本文就如何改进遥感航测技术,进行全面的规划,做好各项准备工作,以便对地理信息进行精确地掌握,提高测量的准确性,使这项技术的作用得到最大程度的发挥,更好地为国家的地理环境监测工作提供更好的服务,为地理信息的应急监测工作提供技术保证。

关键词:遥感航测技术;地图测绘;应用引言:高科技飞速发展是一种时代潮流,伴随着技术的应用范围越来越广,它对各个行业都有了很大的促进,其中,航测遥感技术是目前使用最直接、最普遍的一种技术,它对经济建设和发展有着很好的促进作用。

伴随着技术的不断成熟和应用的不断深入交通、勘测、航海业等各个领域,都得到了全方位的迅速发展,为实现各个行业的现代化提供了更为宽广的基础。

遥感技术在更广泛的应用中实现了工业变革,并不断推动工业发展和创新,可以说,新技术给社会发展和经济建设带来了春天,技术创新将继续为工业发展作出贡献。

在智能化和集成化的过程中,技术发挥着无可替代的作用,理论的提高对实际的发展起到了巨大的推动作用,在地图绘制工作中,高科技取代了现场测量,并日益被人们所关注,在今后的发展中,科学技术的应用将会得到更多的发展,航空测遥感技术将会得到更多的发展。

一、遥感航测技术概述(一)航空摄影与测图技术在科技飞速发展的同时,传统摄影技术也取得了长足的进步,经过对其进行持续的深化,形成了航空摄影技术,并在实践中显示出了很好的应用效果。

在测量过程中,可以充分发挥出传统的照相技术,它具有相对比较成熟的技术,可以实现平面图像的拍摄,达到高精度的绘制地图的要求。

对地图的精细程度的需求持续提高,同时也为将传统的摄影技术和航空技术相结合奠定了坚实的基础。

随着航空摄影技术的出现,将传统的摄影技术与信息技术进行了有效的集成,确保了地图绘制的准确性。

遥感地图制图

遥感地图制图

一个像元所对应地面范 围的大小即为遥感图像 的分辨率。
不同规模的环境特征对地面分辨率的要求
巨型环境特征
地壳 10km 大陆架 2km 洋流 2km 自然地带 2km
大型环境特征
区域地理 矿产资源 地势资源 环境质量 土壤水分
400m 100m 1km 100m 140m
中型环境特征
植物群落 50m 作物估产 50m 洪水灾害 50m 污染监测 50m 森林病害 50m 交通规划 50m 作物长势 25m 天气状况 20m 城市用水 20m 土种识别 20m
光学图像增强处理是为了加大不同地物影像的密度 差。常用方法有假彩色合成、等密度分割和图像相关 掩膜;其中以假彩色合成最为常用。
数字图像增强处理功能齐全、反应速度快、操作灵 活,是目前广泛使用的一种处理方法。特点是利用计 算机数字处理技术提高图像密度差。常用方法有反差 增强、边缘增强、空间滤波等。
2.3 遥感图像的专题信息提取
3. 图斑概括的过程
4.3 图斑的地图概括
图像处理 得到的 分类原图
依成图比例 尺、图斑属 性、形状、 尺寸,对图 斑确定删除 界限
根据相邻图 斑的属性、 形状和尺寸 决定图斑应 合并到哪一 类中
图斑概括: 把应舍去 的图斑合 符合地图 并到相邻 概括要求 图斑,并 的专题图 进行边界 平滑
图斑无 需删除
1.目视判读 2.计算机自动识别与分类
1.目视判读
2.3 遥感图像的专题信息提取
常用方法
直接判定法 对比分析法 逻辑推理法
工作程序
判读前的准备工作 建立判读标志 室内判读及野外验证
2.3 遥感图像的专题信息提取
2.计算机自动识别与分类
计算机自动识别,又称模式识别,是将经过精处 理的遥感实验数据,根据计算机研究获得的图像特征 进行的处理。具体的方法有:

遥感技术在测绘领域的应用

遥感技术在测绘领域的应用

遥感技术在测绘领域的应用遥感技术是一种能够通过航天卫星、飞机和无人机等载具获取地面信息的技术。

它可以检测并记录大量地理信息,将这些信息转化为数字数据,以便于进行后续分析和处理。

随着遥感技术的不断发展,它在测绘领域中的应用也逐渐增多,成为现代测绘领域中不可或缺的一部分。

一、地形测量使用遥感技术进行地形测量可以节省很多人力和物力,并能够快速获取大量的数据。

通过测量地形数据,可以生成数字高程模型(DEM)和数字地形模型(DTM),这些模型可以帮助地理信息系统(GIS)的建立和管理,以及土地规划和设计等方面的应用。

二、地图制图遥感技术可以提供数字卫星影像和航空影像,这些影像可以作为地图制图的基础数据。

通过遥感技术,可以获取高精度的地形数据、地形图和地图制作所需的图片,产生更准确更详尽的地图。

三、资源管理遥感技术可以提供大量的土地利用和资源分布信息,可以帮助管理人员做出科学的决策,投资合适的资源,并更好地管理资源。

然而,仅仅依靠卫星和航空影像无法直接获取这些信息,还需要结合GPS、地理数据库、全球定位系统技术等,深度发掘相关数据信息,简化人工测量过程。

在应用场景上,遥感技术可以提供相关资源分布范围、生长时间和质量等信息,对于农业、林业、水电、矿产等领域的开发具有重要意义。

四、城市规划和管理利用遥感技术可以获取城市相关数据信息,帮助规划人员和管理人员更好地了解城市的城市规划、城市演变等。

通过遥感技术获取的数据信息可以提高城市规划的精度,对城市基础设施的建设、城市环境卫生、中心城区的合理布局等方面的决策具有重要价值。

五、环境监测遥感技术是实现环境监测的重要手段。

利用遥感技术,可以获取海洋、林野、荒漠、沙普地区等特殊地域地理信息,提高环境监测的精度,帮助人们了解环境的长期变化和局部要素,只有这样,方便督促环保单位定位责任等管理行为的实现、责任的压实,提高对公共资源的管理水平。

总之,遥感技术在测绘领域应用非常广泛,随着技术的进一步发展和应用场景的不断扩大,它将在测绘领域中发挥更加重要的作用。

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实验四地图编制5.1 概述专题地图的生成是遥感图像经预处理、图像计算、图像分类后最终形成的可视化的结果,它为用户提供了最直观的视觉感受,所以专题地图的制作也有其重要的意义。

5.2 实验目的通过本次上机实验,初步学习利用ERDAS软件编制地图。

5.3 实验原理ERDAS的地图编制过程一般包括6个步骤:首先是根据工作需要和制图区域的地理特点进行地图图面的整体设计,设计容包括图幅大小尺寸、图面布置方式、地图比例尺、图名及图例说明等;然后需要准备地图编制输出的数据层,也就是要在视窗中打开有关的图像或图形文件;再就是启动地图编制模块,正式开始制作专题地图;在此基础上确定地图的图框,同时确定输出地图所包含的实际区域围,生成基本的输出图面容;在主要图面容周围放置图廓线、格网线、坐标注记,以及图名、图例、比例尺、指北针等图廓外要素。

5.4 实验过程5.4.1 准备制图数据(1)在视窗菜单条中单击File|Open|Raster Layer命令,打开加载图像对话框。

(2)确定图像文件名:modeler_output.img。

(3)定义图像显示参数:Fit to Frame。

(4)单击OK按钮。

图5-1 勾选Fit to Frame复选框5.4.2 创建制图文件(1)在ERDAS图标面板工具条中单击Composer图标,打开New Map Composition对话框,在New Map Composition对话框中需要定义下列参数。

图5-2 New Map Composition对话框(2)制图文件名:composer.map。

(3)输出图幅宽度:28。

(4)输出图幅高度:20。

(5)地图显示比例:1。

(6)图幅尺寸单位:centimeters。

(7)地图背景颜色:White。

(8)单击OK按钮。

打开Map Composer视窗和Annotation工具面板。

图5-3 Map Composer视窗和Annotation工具面板5.4.3 确定地图制图围(1)在Annotation工具面板中单击Create Map Frame图标。

(2)在地图编辑视窗的图形窗口中,按住左键拖动绘制一个矩形框(图框大小随后还可以调整)。

(3)完成图框绘制,释放左键后打开Map Frame Data Source对话框。

图5-4 Map Frame Data Source对话框(4)单击Viewer按钮。

(5)打开Create Frame Instructions指示器。

图5-5 Create Frame Instructions指示器(6)在显示图像的视窗中的任意位置单击,表示对该图像进行制图输出。

(7)打开Map Frame对话框,在Map Frame对话框定义下列参数(如图所示)。

图5-6 Map Frame对话框(8)单击OK按钮。

(9)将输出图面充满整个视窗(View|Scale|Map to Window)。

图5-7 Map to Window命令5.4.4 绘制格网线与坐标注记(1)在Annotation工具面板中单击Create Grid/Ticks图标。

(2)在位于地图编辑视窗图形窗口中的图框单击。

(3)打开Set Grid/Tick Info对话框,在Set Grid/Tick Info对话框中需要设置下列参数。

(4)格网线与坐标注记要素层名称:composer_grid。

(5)格网线与坐标注记要素层描述:grid,tick and neatline of composer。

(6)选择放置地理坐标注记要素:Geographic Ticks。

(7)选择放置地图图廓线要素:Neat Line。

(8)设置图廓线与图框的距离及单位:0.2Centiments。

(9)选择制图单位:Feet。

(10)定义水平格网线参数(Horizontal Axis)。

(11)图廓线之外格网线长度:0cm。

(12)图廓线之格网线长度:0cm。

(13)与图廓线相交格网线长度:0cm。

(14)格网线起始地理坐标值:1700000feet。

(15)格网线之间的间隔距离:1000feet。

(16)勾选Use Full Grid复选框(设置完成后,对话框中会显示格网线的数量和坐标注记的数值)。

图5-8 Set Grid/Tick Info对话框(17)定义垂直格网线参数(Vertical Axis),可以按照类似水平格网线参数设置过程来设置垂直格网线参数。

(18)如果垂直格网线参数与水平格网线相同,单击Copy to Vertical按钮,水平参数Copy到垂直方向。

(19)单击Apply按钮(应用设置参数,格网线、图廓线与坐标注记全部显示在图形窗口)。

图5-9 绘制格网线与坐标注记5.4.5 绘制地图比例尺(1)在Annotation工具面板中单击Create Scale Bar图标。

(2)在Map Composer图形窗口中合适的位置按住左键拖动鼠标,绘制比例尺放置框。

(3)打开Scale Bar Instructions指示器。

(4)在Map Composer图形窗口的地图图框中单击,制定绘制比例尺的依据。

(5)打开Scale Bar Properties对话框,在Scale Bar Properties对话框中设置下列参数。

(6)确定比例尺要素名称:Scale Bar。

(7)定义比例尺要素描述:Scale Bar for Composer。

(8)定义比例尺标题:Scale Bar。

(9)确定比例尺排列方式:Zero。

(10)确定比例单位:Meters。

(11)定义比例尺长度:3Centimeters。

(12)单击Apply按钮(应用上述参数绘制比例尺)。

图5-10 Scale Bar Properties对话框5.4.6 绘制地图图例(1)在Annotation工具面板中单击Create Legend图标。

(2)在Map Composer视窗的图形窗口中合适的位置单击,定义放置图例的位置。

(3)打开Legend Instructions指示器,在Map Composer视窗的图形窗口制图框中单击,指定绘制图例的依据。

(4)打开Legend Properties对话框,在Legend Properties对话框中需要设置下列参数。

(5)(Basic标签)图例要素名称:Legend。

(6)图例要素描述:Legend for Composer。

(7)图例表达容:改变图例中的Class Names等容。

图5-11 Legend Properties对话框(Basic标签)(8)(Title标签)标题的容:Legend。

(9)勾选Underline Title复选框。

(10)标题与下划线的距离:2points。

(11)标题与图例框的距离:12points。

(12)标题排列方式:Centered。

(13)图例尺寸单位:Point。

图5-12 Legend Properties对话框(Title标签)(14)(Columns标签)勾选Use Multiple Column复选框。

(15)每列多少行:15。

(16)两列之间的距离:20points。

(17)两行之间的距离:7.5points。

(18)首行与标题之间的距离:12points。

(19)文字之间的距离:5points。

(20)选择说明字符的垂直排列方式:Vertically Stack Descriptor Text。

图5-13 Legend Properties对话框(Columns标签)(21)(Color Patches标签)保持默认值。

(22)单击Apply按钮(应用上述参数放置图例)。

注:由于要素过多,可能不会完全显示,需放大才能看清。

5.4.7 绘制指北针第1步:确定指北针符号类型(1)在Map Composer视窗菜单条中单击Annotation|Styles命令,打开Styles for Composer对话框。

图5-14 Styles for Composer对话框(2)选择Symbol Style。

(3)选择Other。

(4)打开Symbol Chooser对话框,在Symbol Chooser对话框中确定指北针类型。

(5)单击Standard|North Arrows|north arrow2命令。

(6)确定使用颜色,并选择指北针颜色。

(7)指北针符号大小:30。

(8)指北针符号单位:paper pts。

(9)单击Apply按钮(应用指北针符号类型定义参数)图5-15 Symbol Chooser对话框第2步;放置指北针符号(1)在Annotation工具面板中单击Create Symbol图标。

(2)在Map Composer视窗的图形窗口中单击,放置指北针。

(3)双击刚才放置的指北针符号,打开Symbol Properties对话框,在Symbol Properties对话框作如下设置。

(4)指北针要素名称:North Arrow。

(5)指北针要素描述:North Arrow for Composer。

(6)指北针符号中心位置坐标:Center X:22.50 Center Y:1.50。

(7)选择中心位置坐标类型与单位:Map ,Centimeters。

(8)指北针符号大小尺寸:30。

(9)选择符号尺寸类型及单位:Paper,Points。

(10)单击Apply按钮(应用指北针符号特性定义参数)。

图5-16 Symbol Properties对话框5.4.8 放置地图图名第1步:确定图名字体(1)在Map Composer视窗菜单条中单击Annotation|Styles命令,打开Styles for Composer对话框。

(2)选择Text Style。

(3)选择Other。

(4)打开Text Style Chooser对话框,在Text Style Chooser对话框中设置下列参数。

(5)(Standard标签)选择图名字体:Black Galaxy Bold。

(6)确定图名字符大小:10。

(7)确定图名字符单位:paper pts。

(8)单击OK按钮。

图5-17 Text Style Chooser对话框第2步:放置地图图名(1)在Annotation工具面板中单击Create Text图标。

(2)在Map Composer视窗的图形窗口中单击,确定放置图名位置。

(3)打开Annotation Text对话框。

(4)在Annotation Text对话框中输入图名字符串“Land Use and Land Cover Image Map of China”。

(5)单击OK按钮。

(图名就放置在了刚才制定的位置)图5-18 Annotation Text对话框5.5 上机实验思考题Q1:什么是地图编制?地图编制时图面上都需要哪些要素?比较ERDAS和ArcGIS 中地图编制的区别。

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