Найти в Дзене
Гидравлика & bim

Спутниковый ЦМР Copernicus Global DSM 30м

Раньше для ТЭО и предпроектных решений использовал Infraworks для экспорта SRTM рельефа в civil_3d. Об этом маневре писал еще Игорь Рогачев 100 лет назад. Но Autodesk ушел, и вместе с ним ушла и Инфра. Пришлось искать альтернативы, и кажется я нашел очень достойную замену:
Вот что написано на оффсайте https://spacedata.copernicus.eu/collections/copernicus-digital-elevation-model:
Copernicus DEM — это цифровая модель поверхности (DSM), которая представляет поверхность Земли, включая здания, инфраструктуру и растительность. Copernicus DEM предоставляется в 3 различных экземплярах: EEA-10, GLO-30 и GLO-90. Данные были получены в ходе миссии TanDEM-X в период с 2011 по 2015 год. Наборы данных были доступны для использования в 2019 году и будут поддерживаться до 2026 года. То-есть, это данные совсем другого полета (не шаттла SRTM) и обсчитаны они, наверняка, более актуальными алгоритмами. Я скачал пару кусков и хочу сказать, что субъективно рельеф гораздо точнее SRTM. Но об этом ниже...

Раньше для ТЭО и предпроектных решений использовал Infraworks для экспорта SRTM рельефа в civil_3d. Об этом маневре писал еще Игорь Рогачев 100 лет назад. Но Autodesk ушел, и вместе с ним ушла и Инфра. Пришлось искать альтернативы, и кажется я нашел очень достойную замену:

Растр цифровой модели рельефа Copernicus Global DSM шагом 30x30м. Вид изQGIS.
Растр цифровой модели рельефа Copernicus Global DSM шагом 30x30м. Вид изQGIS.


Вот что написано на оффсайте
https://spacedata.copernicus.eu/collections/copernicus-digital-elevation-model:
Copernicus DEM — это цифровая модель поверхности (DSM), которая представляет поверхность Земли, включая здания, инфраструктуру и растительность. Copernicus DEM предоставляется в 3 различных экземплярах: EEA-10, GLO-30 и GLO-90. Данные были получены в ходе миссии TanDEM-X в период с 2011 по 2015 год. Наборы данных были доступны для использования в 2019 году и будут поддерживаться до 2026 года.

То-есть, это данные совсем другого полета (не шаттла SRTM) и обсчитаны они, наверняка, более актуальными алгоритмами. Я скачал пару кусков и хочу сказать, что субъективно рельеф гораздо точнее SRTM. Но об этом ниже... . А пока кратко как начать пользовать.

1. идем на портал opentopography.org и регистрируемся. На момент 04 апреля 2023 бана по принадлежности к РФ я не получил. Надеюсь что ограничений и далее не будет.

2. Жмем кнопку на ленте вверху MyOpenTopo и в разделе My Account получаем API key. Бережно записываем его на бумажечку, он важнее ПИН кода кредитки.

3. Открываем qgis и скачиваем плагин OpenTopography DEM Downloader

Qgis: описание OpenTopography DEM Downloader в менеджере плагинов.
Qgis: описание OpenTopography DEM Downloader в менеджере плагинов.

Посмотрите сколько всего этот плагин позволяет скачать. Наш заветный Коперникус с разрешением 30*30 под номером 6.

4. В режиме реально времени попробую скачать ЦМР своей дачи. Итак, у меня настроенный проект в WGS84/UTM zone 37N (туда попадает подмосковье, если кто не знает). Жмем на кнопку плагина на панели задач:

Qgis: плагин OpenTopography DEM Downloader. Скачиваем растр Copernicus
Qgis: плагин OpenTopography DEM Downloader. Скачиваем растр Copernicus

окно №1 на рисунке -> выбираем тип ЦМР (я выбрал copernicus 30*30)

  • окно №2 на рисунке -> границы выгружаемого растра. Я выбрал use map canvas extend (обрезка по экрану, похоже)
  • окно №3 на рисунке -> вводим полученный при регистрации API key (см пункт 2 выше).
  • окно №4 на рисунке -> назначаем путь и имя geotiff файла, который создаст выгрузка. Или выбираем "временный слой"
  • Жмем Run.
Qgis: плагин OpenTopography DEM Downloader. Процесс скачивания ЦМР Copernicus
Qgis: плагин OpenTopography DEM Downloader. Процесс скачивания ЦМР Copernicus

5. Давайте посмотрим что получилось. На принтскрине видно, что в целом пруд сел куда надо - в пониженные места рельефа. В SRTM, например половина пруда была на склоне холма, и мне пришлось хорошенько профилировать рельеф для своей гидравлическо-гидрологической презентационной bim модели. (читать тут: https://dzen.ru/a/ZAWmNnWhG3vWKjSu?share_to=link)

ЦМР Copernicus DSM 30x30 в среде qgis.
ЦМР Copernicus DSM 30x30 в среде qgis.

Сравнение SRTM vs COPERNICUS:

В итоге мы имеем на компьютере файл geotiff который я с радостью загружу в Civil 3d и сравню с SRTM. На скрине сплошным ковром - это рельеф copernicus, а торчащие красные изолинии - SRTM. В среднем разница около +/-10м на границах ЦМР и ~5м по центру (самые низкие места).

Сравнение SRTM vs COPERNICUS в civil 3d.
Сравнение SRTM vs COPERNICUS в civil 3d.

А теперь давайте построим профиль по линии водотока и пруда. Т.е это самые пониженные части рельефа и по идее рельеф должен падать вслед за направлением течения воды. Красный профиль это copernicus, черный - SRTM. Я думаю тут и комментировать нечего.

Сравнение SRTM vs COPERNICUS в civil 3d по профилю водотока.
Сравнение SRTM vs COPERNICUS в civil 3d по профилю водотока.

Сравнение COPERNICUS c аэрофотосъемкой:

А это вообще интересно. На профиле красный рельеф - Copernicus, а черный - ЦМР по результатом ортофото съемки. Местность - плоская пойма Москвы реки без деревьев. Разницу можно оценить по шкале отметок. По-моему это вин, нах! (на бугор слева не обращайте внимание, это новодел автодороги)

Сравнение аэрофотосъемка vs COPERNICUS в civil 3d.
Сравнение аэрофотосъемка vs COPERNICUS в civil 3d.

PS. Портвейны и магарычи принимаю почтой. :) Ставьте лайки и все такое.