Table of Contents
Map Projections ve Fiziksel Geography üzerindeki Etkileri
Her düz harita bir uzlaşmadır. Çünkü Dünya üç boyutlu elpsoid (biraz squashed alan), eğri yüzeyini iki boyutlu bir uçaktan en aza indirmek için matematiksel dönüşümler gerektirir (örneğin, navigasyon, iklim analizi veya siyasi sınırları), seçimler doğrudan dağlar gibi görünen fiziksel özellikleri etkiler.
Büyük coğrafi özellikleri incelediğimizde bozulma ölçeği en belirgin hale gelir. Bir dağ aralığı, bir projeksiyondaki manzarayı nasıl değiştirir ve navigasyon için mütevazı bir sırt çantası gibi görünen bir çöl, eşit bir haritada çok sürekli bir şekilde parçalanabilir.Bu makale harita harita haritada harita projeksiyonların mekaniğini araştırıyor, anahtar fiziksel özelliklerin temsilini nasıl değiştirirler ve navigasyon için pratik etkiler, kaynak yönetimi ve halk algısı.
Map Projections Foundations of Map Projections
Harita projeksiyonları, dünyayı düz bir uçakta dönüştürmek için kullanılan geometrik yüzey tarafından sınıflandırılmaktadır: silindirik, konik veya azimuthal (planar). Her sınıf, başkalarını feda ederken belirli özellikleri korur. hiçbir projeksiyon aynı anda dört özelliği koruyabilir; kartograflar haritanın kullanımı üzerine bir projeksiyon seçerler.
Anahtar Distortion Properties
- [FONT=0]Conformal projeksiyonlar[[Döneticisel açılar ve uzay büyüklüğüne göre şekiller muhafaza edilir. Mercator projeksiyonu klasik örnektir: şekiller küçük ölçeklerde doğru, ancak alanlar kutuplara karşı vahşice abartılı hale gelir.
- [FONT=0)Equal-area (ekivalent) projeksiyonlar[[Döneticilerin göreceli boyutunu koruyor ancak distort şekilleri. Mollweide ve Peters projeksiyonları belirgin örneklerdir. Bunlar nüfus yoğunluğu veya biyome boyutları gibi dağıtım modelleri için faydalıdır.
- [FONT=0]Equidistant projeksiyonları[[Dönem: 1) Belirli hatlar boyunca gerçek mesafeleri korumak (örneğin, meridians veya merkezi bir noktadan). Azimut Equidistant projeksiyonu genellikle kutup bölgeleri ve radyo iletişim planlama için kullanılır.
- [FONT:0) Doğru-yön (azimuthal) projeksiyonlar[Dönetici:0) tek bir merkez noktasından doğru yolları gösterir. Örneğin, büyük çevreler düz çizgiler olarak görünür, uzun mesafe navigasyon için değerli hale getirir.
Çoğu modern harita, tüm özellikleri dengelemeye çalışan uzlaşma projeksiyonlarını kullanır. Bunlar genellikle Google Earth (ÜçD görünümü) ve GIS yazılımı gibi dijital haritalama hizmetleri tarafından kabul edilir.
Dağlar Map Projections tarafından nasıl reddedilir
Dağlar karmaşık şekillerle üç boyutlu özelliklerdir. Düz bir haritada, yatay ölçüde ve göreceli konumlar projeksiyonun özelliklerine göre çarpıktır.En önemli etki, yüksek çözünürlükte dağ aralıklarının abartılmasıdır.
Mercator Himalayaların Exaggeration of the Himalayas
Mercator projeksiyonu kutupların yakınında yer alan arazilerin boyutunu büyük ölçüde şişiriyor. Himalayalar 28°N ve 36°N arasında yalan söylüyor - son derece kutup değil - hala 10°S'nin 55°S'ye göre önemli ölçüde genişletiliyorlar, Himalaya aralığı Orta Doğu'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanabiliyorken, gerçekte uzunluğu yaklaşık 2,400 km.
Conic ve Planar Projections'da Şekil Distortion
Conic projeksiyonlar (örneğin, Lambert Conformal Conic) genellikle dağ aralıklarının haritalanması için kullanılır, çünkü standart paraleller boyunca şekillenirler, kutuplardan uzak, yüksek çözünürlükte, Urals veya Transantarktik Dağları gibi yüksek çözünürlükte genişleyen yüzeylere yol açarlar.
Alan Eşitlikte Başarısızlık - Area Maps
Örneğin, Mollweide veya silindirik eşit alan (Lambert), dağ bölgelerinin gerçek alanını koruyor, ancak şekline aykırı görünebilir. Tibet Plaz, örneğin, squat ve görsel bir şekilde sıkıştırılabilir gibi, gerçek bir şekil daha elongate.Bu ticaret-off, alpine ekosistemlerinin veya kar kapaklarının yersizliğini incelerken, alan doğruluk transistörlerin yersiz bir kısmını inceler.
Nehirler ve onların Düz Haritalarda Temsilleri
Nehirler manzaraya karşı çıkan lineer özelliklerdir. haritalardaki bozulmaları hem uzun hem de sinüosity içerir. Çünkü projeksiyonlar değişen mesafeler ve yönler, bir nehrin yolu önemli ölçüde yanlış ifade edilebilir.
Rüzgar Nehri ve Projeksiyon Artifacts
Amazon Nehri, ortalamaları ve tributaries ile, 6400 km'yi genişletin. Bir Mercator projeksiyonda, nehirdeki rotanın yakınında düzelmiş veya eğrilendirilmiş görünebilir, ancak uzunluğu gerçeklikle kıyaslanıyor, çünkü kuzeydeki mesafedeki mesafedeki mesafeler en azametleri, merkezi meridian'ın standart bir projeksiyonla uyumlusa, en kısa sürede en kısa sürede, en kısa sürede doğru şekilde küçülüyor.
Delta ve Estuary Şekillerinin Değerlendirilmesi
Delta bölgeleri özellikle tahmin edilen şekil değişiklikleri için savunmasızdır. Bangladeş'te küçük bir alanda bulunan Nile Delta, en projeksiyonlarda makul şekilde doğrulanabilir veya farklı projeksiyonlarda genişletilebilir. Bu, Mollweide gibi tahminlere dayanan tahminlere göre sel olarak değişebilir.
Nehri Uzunluk ve Map Scale
Çünkü projeksiyonlar hızlanıyor veya genişliyor, bir nehirin ölçüt uzunluğu, yüzlerce kilometreye kadar değişebilir.Bu nedenle resmi nehir uzunluğu genellikle büyük ölçekli topografik modellerden elde edilir (1:50.000 veya daha büyük) yerel projeksiyonları en az bir şekilde çarpıttır.The Yangtze Nehri'nin uzunluğu:0.Ulusal Okyanus ve Atmospheric Administration) Bu nedenle, yüksek kaliteli nehir uzunluğuna göre yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte geri dönüşüm araçlarına sahiptir.
Çöller ve onların Spasal Extent
Çöller Dünya'nın arazi yüzeyinin üçte birini kaplar. Düz haritalarda tasvirleri ağır bir şekilde aridity, biome sınırları ve çevresel değişim algılarını etkiler. İki önemli sorun ortaya çıkıyor: çöl sınırlarının bozulması ve şekli.
Sahara: Alan Distortion'da Bir Vaka Çalışması
Sahara Çölü, Kuzey Afrika'daki 9.2 milyon km2'yi kapsıyor. Bir Mercator projeksiyonunda, Sahara, kutuplu bölge abartılarından dolayı eşit bir tahminde önemli ölçüde daha büyük görünüyor.Gerçekte, Sahara, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüklüğüne göre, ancak Mercator dünyasındaki haritaları Avrupa'nın yüzde 200'ün üzerinde bir fark yaratabilir.
Şekil ve Arid Bölgelerinde Sınırsal Bir Ölçü
Çöl sınırları nadiren düz çizgilerdir; iklimli gradients, topography ve mevsimsel yağışları takip ederler. eşit-area silindiri gibi) bu sınırların gerçekliğini yansıtmıyor gibi şekillendirilebilir veya pürüzsüz hale getirebilirler. Örneğin, Sahara ve Sahel arasındaki geçiş bölgesi, eşit dereceden bir grup olarak gösterilir.
Polar Deserts ve Projection Choices
Çöller Tropics dışında var: Antarktika dünyanın en büyük çölü, yaklaşık 14 milyon km2. Dünya haritalarında temsili neredeyse her zaman bozuktur. Bir Mercator projeksiyonunda, Antarktika haritanın alt kısmında büyük bir kurdeleye kadar genişletilir, ancak doğru bir şekilde kutuplama noktaları için büyük bir projeksiyon olarak görünür.
Distorted Fiziksel Özelliklerinin Pratik Örnekleri
Harita tahminlerinin dağları, nehirleri ve çölleri sadece akademik bir egzersiz değil. Yanlış haritalar navigasyon, kaynak tahminleri, çevresel izleme ve hatta jeopolitik karar verme hatalarına yol açabilir.
Navigation ve Yol Planlaması
Dağcılar için, yürüyüşçüler ve pilotlar, dağ şekilleri, bir haritadaki zirve ve vadilerin tepelemelerine neden olabilir. MerFLT'de sürekli görünen bir ridge, yerel projeksiyonda görüldüğünde, GPS-referanslı haritalar kullanarak GPS-referans haritaları kullanarak gerçekten kırılabilir.[T:3) ve ekran (genellikle UTM) ve ekran (often Web Mercator) ile geniş çaplı güvenlik haritalarını kullanarak vurgulayan projeksiyon farklılıkları dikkate almalıdır.
Çevre ve İklim Veri Analizi
İklim modelleri ve arazi keşif verileri genellikle belirli bir projeksiyonda ağlanır. Araştırmacılar verileri uygun re-projeksiyon olmadan karşılaştırdığında, hataları ortaya koyarlar. Örneğin, Sahel'deki çöl bitki örtüsünün dağılımı karede ölçülmelidir; şişkinlik alanı yapay olarak artıran bir projeksiyon kullanarak gözlemlenen ölçüde, skeven çevresel değerlendirmeler.[Dönemli projeksiyonlar için eşit alan hesaplamalar gerekir.)
Eğitim ve Halk Algı
Ders kitapları ve medyadaki haritalar genellikle Mercator projeksiyonunu Mercator'un tanıdık dikdörtgen şekli için kullanır, ancak sonuç olarak, öğrenciler ve halk genel olarak dağ aralıklarının göreceli boyutları, çöller ve nehir sistemleri teşvik eder. Örneğin, Amazon Nehri basin Mercator'de Mississippi basin daha dengeli bir bakış açısı sağlamak için daha büyük bir ölçüde daha büyük.Eğitim örgütleridir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve
Modern GIS yazılımı kullanıcıların birçok projeksiyondan daha fazla veri taşımalarına izin verir, ancak altta koordinat sistemleri doğru şekilde tanımlanamazsa, çarpık bir şekilde toplanır.Arsa-use map of the Sahara using a Mercator projeksiyonu gerçek, kusurlu tahminlere yol açar), analiz için projeksiyon metada görüntülenebilir ve yeniden projeksiyon tabakaları ortak bir koordinat sistemine (oftenENFLT:0)WGS 84 / Pseudo-Mercator)
Fiziksel Özellikler için Doğru Projeksiyonu Seçin
Tek bir projeksiyon tüm fiziksel özellikler için çalışmaz. Kartograflar ve mücevherçiler özelliğin enlemine, büyüklüğüne ve korumaları gereken mülklere dayanan yönergeleri takip ederler.
Dağ Aralığı için
- [FONT:0]Conformal konic projeksiyonlar[Dönler: 1) [Dönetici:0)Orta-latitudes'teki dağ şekilleri haritalama için idealdir, çünkü yerel açıları korurlar ve standart paralellikler boyunca şekil bozulması sağlarlar.
- [FONT=0]Equal-area silindirik projeksiyonlar[Dönetici:0) Hedef farklı dağ sistemlerinin uzaysal boyutunu karşılaştırmak için kullanılır (örneğin, Andes vs. Himalayalar).
- [FONT:0]Oblique Mercator[Dönetici: 1 ) projeksiyonlar, büyük bir çember boyunca odaklı olan Andes gibi uzun, dar aralıklar için bozulmayı azaltabilir.
Nehirler için
- [Uygunluk:0)Transverse Mercator[[Dönetici: 1 ) (e.g., UTM bölgeleri) genellikle nehir basin haritası için kullanılır, çünkü merkezi meridian boyunca doğru mesafeler tutar, uzun bozulmayı azaltır.
- [FONT:0]Equidistant conic projeksiyonlar[Döneticiler boyunca gerçek mesafeleri koruyor, onları bir bölgede nehir uzunluğu ölçmek için uygun hale getiriyor.
- Dijital yükselt modelleri (DEM) genellikle coğrafi koordinatları (atitude/longitude) kullanır, ancak hidrolojik analiz için yerel projeksiyonlara yeniden üretilir.
Çöller için
- [FONT:0)Mollweide veya Hammer eşit-area projeksiyonlar[[Dönetici: 1) küresel çöl dağıtımını haritalama tercih edilir, çünkü bölgeyi korurlar, kıtadaki arid bölgelerin doğru karşılaştırmasına izin verirler.
- [FONT=0]Azimuthal Equidistant[Dönemli] çölde projeksiyonlar bölgesel çalışmalar için doğru mesafeler ve yönler sağlayabilir (örneğin Sahara veya Arap çölleri).
- kutup çölleri için (Kırk Çölleri ve Grönland parçaları), [[Düzükler stereografik) projeksiyonlar minimum alan ve yüksek çözünürlükler için şekil bozulması sunar.
Pratikte, dijital haritalar genellikle bir hibrit yaklaşım kullanır: Coğrafi koordinatlarda verileri depolar ve kullanıcının seçilmiş görüntü projeksiyonuna tekrar indirebilirsiniz.Bu esneklik, güçlüken, dikkatli metadata yönetimin genel hatalardan kaçınmasını gerektirir.
Tarihsel Perspektifler ve Notable Örnekler
Tahmin kırıklığı sorunu yüzyıllardır kabul edildi. Ptolemy'nin ilk haritası (2. Yüzyıl AD) Hint Okyanusu'nu çarpıtacak bir konik projeksiyon kullandı, Mercator'un 1569 dünya haritası devrimize navigasyonu ancak kutup exaggerasyonunu 1974'te modern web haritalarında devam ettirdi, Arno Peters küresel algıları nasıl etkilediği konusunda tartışmaya devam etti.
Fiziksel özellik de tarihsel kartografide rol oynar. Erken Kaşifler genellikle tahmin hataları nedeniyle nehir sistemlerinin boyutunu yanlış anladılar. Amazon'un gerçek ölçüde sadece 19. yüzyılda güvenilir eşit-tava projeksiyonlar tanıtılmasından sonra doğrulandı. Benzer şekilde, Himalayalar bir zamanlar dünyanın en uzun dağ aralığı, Mercator'un aşırı dereceden Asya yüksek enişleri tarafından kısmen yakıtlandı.
Sonuç: Bir Flat World'de Ayrılma
Harita projeksiyonları, her şeyi dengelemek için küresel bir Dünya'yı temsil etmek için gerekli bir araçtır, ancak kaçınılmaz olarak dağların, nehirlerin ve çöllerin görünümünü değiştirirler. Conformal projeksiyonlar, alanın pahasına fiziksel özellikleri daha doğru bir şekilde yorumlayabilir ve ortak yanlış anlamalardan kaçınabilirler.
Dijital haritalama platformları gelişmeye devam ettikçe, projeksiyon bozulması farkındalığı her zamankinden daha kritiktir. İklim verilerini analiz ettiğinizde, bir dağ aralığı aracılığıyla bir yürüyüş planlayın veya sadece bir sınıfdaki bir dünya haritasına bakın, gördüğünüz görüntü şekillerinin ardındaki projeksiyonlar -ve bu bilgiyi eleştirenler bizi kritik bir gözlerle okumayı ve her düz temsilin gerekli olduğunu takdir eder, çünkü karmaşık gezegenimizin seçici bir portresi.