Introducción a la cartografía convencional y digital

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1 Introducción a la cartografía convencional y digital Yolanda León yolanda.leon@intec.edu.do

2 Diferentes tipos de datos geográficos Zonificación Parcelas catastrales Infraestructura Formas terrestres Mapas de suelo Ríos y lagos Puntos de control Puntos subterráneos Profundidad de acuíferos Muestras de agua de acuíferos

3 Orígenes del SIG Se encuentran en la cartografía temática Muchos planificadores utilizaban técnicas manuales de sobreposición de mapas SOLUTION MASK SOILS PARKS URBAN FOREST Figure 1.3 Map overlay as presented in Design with Nature by Ian McHarg. Each transparent layer map blacked out areas excluded as unsuitable locations.

4 SIG y Cartografía Los SIGs están basados en el conocimiento de geografía, cartografía, ciencias computacionales y matemáticas Un SIG consiste en por lo menos una base de datos, un mapa, y un vínculo computacional entre ambos.

5 Confusiones cartográficas

6 Cartografía Conjunto de operaciones y procesos que intervienen en la creación, edición y análisis de mapas Un mapa es una herramienta para COMUNICAR. Los mapas son imprescindibles para: análisis socioeconómico del territorio planificación de infraestructuras valorar las necesidades administrativas análisis físico del territorio, económico o ambiental. (entre otras). Las herramientas que se han establecido en años recientes para el análisis de la cartografía son los SIG.

7 Geodesia ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. La forma de la Tierra es casi redonda, pero no tiene una figura geométrica clara, conocida como geoide la figura más aproximada es la definida por una elipse en revolución, lo que se conoce como un elipsoide. Elipsoide Topografía Geoide Superficie terrestre

8 Geoide Geoide G96US

9 Elipsoide o esferoide Figura de fácil desarrollo matemático que se aproxima al geoide Permite realizar la proyección de los puntos del terreno sobre una superficie plana Consiste en un elipsoide de revolución que se adapta al geoide y viene definido por unos parámetros matemáticos Durante muchos años cada país adoptó un elipsoide que se ajustaba mejor a su territorio, surgiendo elipsoides locales. En la actualidad debido sobre todo a los GPS, se adopta un elipsoide internacional. Los más utilizados para mapas del país son North American Datum (NAD) 27 y 83, WGS84 (internacional)

10 Elipsoide o esferoide Parámetros del Elipsoide WGS 84

11 Datum El Datum geodésico está definido por un elipsoide de referencia y un punto fundamental en el que coinciden las verticales al geoide y al elipsoide.

12 Coordenadas Para representar los puntos en un mapa hay que establecer un código de coordenadas. Las coordenadas X e Y representan las coordenadas en el plano horizontal. La coordenada Z representa la altura.

13 Coordenadas Geográficas Latitud de un punto es el ángulo formado por la normal al Elipsoide en el punto de observación con plano ecuatorial. Longitud de un punto es el ángulo formado entre un plano de referencia (meridiano de Greenwich) y un plano que pase por el punto, siendo ambos perpendiculares al plano ecuatorial. Las unidades utilizadas son grados, minutos y segundos.

14 Mapa vs. Plano Plano: la representación de una parte relativamente pequeña de la Tierra cuyo tamaño nos permite prescindir de la esfericidad de la Tierra. Mapa: representación de una parte de la Tierra cuyo tamaño no nos permite prescindir de la esfericidad de la Tierra por lo que debemos utilizar sistemas de proyección.

15 Proyecciones cartográficas Conjunto de métodos cartográficos para establecer una correspondencia matemática entre los puntos del elipsoide y sus transformados en un plano. Existen diversos tipos de proyecciones Cilíndricas, cónicas, etc.

16 Sistema de coordenadas UTM Se basa en la Proyección cilíndrica Universal Transversa de Mercator (UTM) La Tierra dividida en 60 partes o Husos, o 60 partes iguales de 6 grados cada una, que se empiezan a contar y dividir a partir del meridiano cero o de Greenwich. Los valores de coordenadas Y están tomados considerando el cero en el eje del Ecuador, y el valor de las coordenadas X, se toman a partir de la meridiana central de cada huso. Pero para que no haya valores negativos se le suma un valor de 500,000 para el valor de origen en las X.

17 Sistema UTM Desarrollada por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EEUU (USArmy Corps of Engineers) en los 1940s No es sólo una proyección Divide la tierra en 60 zonas, cada una de 6 grados de longitud, luego aplica la Proyección Transversa de Mercator secante a cada una Se basa en un modelo elipsoide de la tierra

18 Bandas de latitud Cada zona (de longitud) UTM está dividida en 20 bandas de latitud en el Sistema de Malla de Referencia Militar. Cada una tiene 8 grados de altura y va de la letra C hasta la X (omitiendo I y O). La combinación de una zona UTM y una banda de latitud define una zona de la malla. La zona se escribe primero, seguida de la banda de latitud (19Q para RD) Ojo: a veces se escribe sólo con N ó S después del nombre de la zona, pero en algunos casos puede causar confusiones

19 Malla UTM

20 Escala Relación de tamaños entre la representación del territorio en el mapa y a tamaño real Una escala 1:5,000 = un metro del mapa equivale a 5,000 metros en el territorio. Escalas comunes: En Cartografía Urbana: 1:200, 1: 500 y 1:1,000 En Cartografía Rústica: 1:2,000 y 1:5,000 Para Análisis del territorio: 1:5000 1:10,000, 1:25,000,1:50,000 Escalas menores: 1:100,000. 1:200,000 1:

21 Formas de representar la escala 1. Escala gráfica: una barra graduada en el mapa de acuerdo a distancia Kilómetros Miles Kilómetros 2. Fracción representativa: expresa la escala como un proporción, p ej.: 1:150,000

22 Tarea Hacer el Ejercicio 2 para la próxima clase.

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