Обеспечение радиационной безопасности при работе с закрытыми источниками ионизирующих излучений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2013 в 07:53, доклад

Описание работы

Главное преимущество ГИС перед другими информационными технологиями заключено в наборе средств создания и объединения баз данных с возможностями их географического анализа и наглядной визуализации в виде различных карт, графиков, диаграмм, прямой привязке друг к другу всех атрибутивных и графических данных. ГИС используется в разных областях бизнеса: для анализа и отслеживания текущего состояния и тенденций изменения сегментов рынка; при планировании деловой активности; для оптимального по разным критериям выбора местоположения новых филиалов фирмы или банка, торговых точек, складов, производственных мощностей; с целью поддержки принятия решений; для выбора кратчайших или наиболее безопасных маршрутов перевозок и путей распределения продукции и пр.

Файлы: 1 файл

Интеграция.docx

— 41.11 Кб (Скачать файл)

Программный комплекс обрабатывает векторные  карты, представленные в открытом формате SXF. Данные из других форматов могут  быть конвертированы в формат SXF и обратно.

Объекты векторной электронной  карты могут быть логически связаны  с внешними базами данных (FoxPro, dBase, Paradox, Access и другими) путем применения протоколов ODBC и IDAPI и использования уникального номера объекта на карте. Данные из внешних баз могут быть также получены с помощью SQL-запросов.

 

  1. Виды используемых карт и данных.

Векторные карты.

Векторные карты имеют следующую  структуру:

-   паспортные данные о листе карты (масштаб, проекция, система координат, прямоугольные и геодезические координаты углов листа и так далее);

-   метрические данные объектов карты (координаты объектов на местности);

-   семантические данные объектов карты (различные свойства объектов).

Объектом электронной карты  является совокупность цифровых данных (метрики, семантики, справочных данных), которым может соответствовать  реальный объект на местности (мост, река, здание и т.д.) или группа объектов (квартал — группа домов и т.п.), или часть объекта (при сложном описании метрики объекта — она может быть разделена на два объекта, или объект может быть описан подробно — крыльцо здания, отдельные корпуса и т.п.), или не имеется соответствия (поясняющие подписи, горизонтали, километровая сетка и т.д.).

Отдельные объекты векторной карты  могут логически объединяться по слоям, характеру локализации и  признакам, устанавливаемым пользователями. При этом образуется иерархическая  структура представления данных, которая применяется при решении  различных прикладных задач. Сведения о расположении объекта в иерархической структуре составляют справочные данные объекта карты.

Структура данных электронных векторных  карт дополняет структуру цифровых карт сведениями об условных знаках, применяемых  при отображении соответствующих объектов, имеющих определенные семантические характеристики (например, дорога с бетонным покрытием и дорога с асфальтовым покрытием могут изображаться линиями разного цвета).

Описание видов объектов векторных  карт, семантических характеристик (свойств, атрибутов) объектов, слоев, в  которые объединяются объекты, условных знаков, используемых при формировании электронной карты на графических устройствах, хранится в цифровом классификаторе (файле ресурсов) электронной карты. Описание видов объектов и семантических характеристик содержит сведения о системе кодирования (классификации) объектов, характеристик и их значений.

На электронной векторной карте  может быть до 65536 видов объектов, которые могут объединяться в 255 слоев и иметь до 65536 видов характеристик.

Для описания картографической информации реально используется до 2000 видов объектов, 16 слоев и 200 видов характеристик.

Для нанесения пользовательской обстановки на карту и решения различных прикладных задач содержимое цифрового классификатора может быть значительно дополнено средствами редактора классификатора системы, а также преобразовано в текстово-табличный вид и выведено на печатающее устройство или сохранено в файле.

При загрузке цифровых векторных карт из формата SXF в базу данных системы  выполняется преобразование цифровых карт в электронные путем установления логических связей между объектами цифровых карт и соответствующими записями классификатора электронной карты.

Для получения электронной карты  необходимо преобразовать данные о  местности из обменного формата во внутренний формат программы.

При обнаружении ошибок формируется  сообщение в протоколе ошибок (LOG). Объекты с недопустимым классификационным  кодом после загрузки отображаются линией красного цвета по контору а семантические данные недопустимых для объекта характеристик будут обозначаются звездочкой перед названием. Для характеристик, код которых отсутствует в классификаторе, вместо названия будет выдан их код.

Структура векторных карт позволяет  хранить не только цифровое описание реальных объектов местности, но и прикладные пользовательские данные, быстро меняющиеся во времени. Например, метеоданные, сведения о перемещении транспортных средств, данные об условиях радиовидимости и так далее.

Пользовательские данные хранятся отдельно от карт местности, используя подмножество структуры векторных карт. Пользовательская векторная карта состоит из одного листа карты, который не имеет постоянных размеров.

При добавлении или удалении объектов его габариты и расположение автоматически меняются. Пользовательская карта может отображаться совместно с векторной картой местности любого масштаба (вне зависимости от базового масштаба самой пользовательской карты), а также растровыми и матричными картами.

Одна и та же пользовательская карта  может одновременно отображаться на разных картах местности и редактироваться  разными пользователями. Результаты редактирования у разных пользователей будут выглядеть одинаково.

Пользовательская карта может  иметь свой классификатор, который  не зависит от классификатора карты.

Совместно с одной картой местности  может одновременно отображаться любое  количество различных пользовательских карт со  своими классификаторами.

Создание, обновление и распространение  карт местности и пользовательских карт может выполняться независимо разными службами из разных источников.

Растровые карты.

Данные о цифровых растровых  картах в формате RSW имеют следующую  структуру:

-   паспортные данные о листе карты (размер изображения, число бит на

точку для описания цвета и так  далее);

-   описание цветовой палитры;

-   растровое изображение карты.

При загрузке растровых карт в базу данных электронных карт может создаваться район работ растровых карт.

Загрузка файлов графических форматов в растровую карту выполняется  путем преобразования соответствующего формата в формат RSW.

Для загрузки используются файлы ВМР, РСХ, ТIFF.

Результатом выполнения процедуры  загрузки графического файла является создание файла формата RSW и открытие документа растровой карты или добавление в документ векторной карты растрового изображения (в зависимости от условий вызова конвертера).

Комбинация растровых и векторных  карт на одни и те же или смежные  территории позволяет оперативно создавать  и обновлять районы работ, сохраняя возможность решения прикладных задач, для которых некоторые виды объектов карты должны иметь векторное представление.

Структура матричных данных о местности.

Матричные данные о местности в  формате MTV имеют следующую структуру:

-  паспортные данные о матрице;

матрица свойств местности.

Существует два основных вида матриц свойств местности:

-   матрица высот;

-   матрица качеств.

Матрицы высот могут содержать  абсолютные высоты рельефа местности  или сумму абсолютных высот рельефа  и относительных высот объектов.

Элементы матрицы качеств могут  содержать интегрированное значение качественных характеристик местности.

Картографический материал для  различных видов и масштабов  карт имеет соответствующие системы деления на номенклатурные листы.

Отдельному листу соответствует  определенный участок земной поверхности. Для работы с несколькими листами бумажных карт их необходимо склеить или соединить другим образом.

Данный процесс эффективно реализован в программном комплексе «ГИС-Интеграция». Если имеется несколько листов карт в цифровом виде, имеющих одинаковые масштаб, проекцию, систему координат, то они могут отображаться как единое целое. При этом они остаются физически независимыми файлами цифровых данных на магнитном носителе.

Совокупность отдельных листов электронной карты, помещенных в  одну базу данных, отображаемых и обрабатываемых вместе, составляет Район работ. Единственное существующее требование - листы карты одного района работ должны быть одного масштаба, проекции, системы координат.

На весь район работ создается  один файл-паспорт (*.МАР), на каждый лист в паспорте содержится отдельная  запись.

Формирование района работ выполняется  при загрузке в систему данных из формата SXF.

Благодаря тому, что каждый лист района работ физически отделен от остальной части района работ, он может быть самостоятельно обновлен, отображен, отредактирован и передан от одного пользователя к другому, не затрагивая всего района работ.

Это позволяет, например, организовать территориально распределенную обработку, обновление и применение электронных  карт с одновременным доступом ко всему массиву информации в соответствующих региональных центрах.

 

Заключение. 

Каждое решение командира  любого уровня связано с пространственным расположением. Потребность понимать местность всегда была существенной для военных командиров. Исторически, такие решения, как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, поддерживались бумажными картами, и картографические агентства направляли свои усилия на сбор пространственных данных, отображение их в виде картографических продуктов, производство и распространение карт на театры военных действий. Внедрение информационных технологий в том числе и геоинформационных систем в военную область существенно увеличивает оперативность и надежность принимаемых решений, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на эффективность выполнения оперативных и тактических задач.


Информация о работе Обеспечение радиационной безопасности при работе с закрытыми источниками ионизирующих излучений