Cet outil de portail d'analyse raster est disponible si vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où ArcGIS Image Server est configuré pour l'Analyse raster. Si cet outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. Cet outil du portail prend en charge les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans le portail.
La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Créer une couche de serveur d’imagerie. La couche d’entités en entrée peut être une couche du portail, ou une URI ou une URL d’un service d’entités. Cet outil ne prend pas en charge les données raster ou les couches locales. Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser des données d’entité et des couches locales en entrée dans cet outil du portail, il est recommandé d’utiliser les couches de votre portail en entrée.
Lorsque l’option Pente est spécifiée pour Type de paramètre, la sortie représente le taux de changement d’élévation pour chaque cellule du modèle numérique d’élévation (MNE). C’est la première dérivée d’un MNE. La plage des valeurs issues de la pente en sortie dépend du type des unités de mesure.
Lorsque l’option Exposition est spécifiée pour Type de paramètre, la sortie identifie la direction de la boussole à laquelle fait face la pente descendante pour chaque localisation. L’option est exprimée en degrés positifs compris entre 0 et 360, mesurés dans le sens horaire, à partir du nord.
La courbure permet de décrire la forme d’une surface. Dans le cadre des sciences de la Terre, elle aide à expliquer les effets de la gravité, de l’érosion et d’autres forces sur la surface, et avec d’autres paramètres de surface, à identifier et classer les reliefs. Les options de courbure pour Type de paramètre sont décrites comme suit :
- Courbure moyenne : la courbure globale de la surface. Elle est calculée comme la moyenne de la courbure minimale et la courbure maximale. Lorsque cette option est spécifiée, la sortie équivaut à la moyenne d’une courbure longitudinale (ligne de pente normale) et tangentielle (isoligne normale). Son signe, positif ou négatif, n’est pas un indicateur définitif hormis pour les valeurs extrêmes. Les valeurs positives élevées indiquent des zones de dénudation maximale et les valeurs négatives élevées des zones d’accumulation maximale (Minár et al., 2020).
- Courbure (isoligne normale) tangentielle : courbure normale géométrique perpendiculaire à la pente, tangente à l’isoligne. Les valeurs positives élevées indiquent les zones de divergence de l’écoulement sur la surface. Les courbures tangentielles négatives indiquent des zones d’écoulement de surface convergent. Une courbure (d’isoligne normale) tangentielle positive indique que la surface est convexe par rapport à cette cellule perpendiculaire à la direction de la pente. Une courbure négative indique que la surface est concave par rapport à cette cellule dans la direction perpendiculaire à la pente. Une valeur nulle signifie que cette surface est plane.
- Courbure (ligne de pente normale) longitudinale : courbure normale géométrique le long de la pente. Les valeurs positives élevées indiquent les zones d’accélération de l’écoulement sur la surface et l’érosion. Les valeurs négatives élevées indiquent les zones de décélération de l’écoulement sur la surface et les dépôts. Une courbure longitudinale (ligne de pente normale) positive indique que la surface est convexe par rapport à cette cellule dans la direction de la pente. Une courbure négative indique que la surface est concave par rapport à cette cellule dans cette même direction. Une valeur nulle signifie que cette surface est plane.
- Courbure (isoligne projetée) transversale : courbure le long des isolignes.
- Torsion géodésique d’isoligne : vitesse de variation de l’angle de pente le long des isolignes.
- Courbure gaussienne : courbure générale d’une surface. Il est calculé comme le produit de la courbure minimale et de la courbure maximale, et peut prendre des valeurs négatives et positives. Des valeurs positives indiquent que la surface est convexe à cette cellule, et des valeurs négatives qu’elle est concave. Une valeur nulle signifie que cette surface est plane.
- Courbure de Casorati : courbure générale de la surface. Elle peut être nulle ou toujours positive. Des valeurs positives élevées indiquent des zones de pliure nette dans plusieurs directions.
Les unités de tous les types de courbure en sortie sont la réciproque (le carré de la réciproque pour Courbure gaussienne) des unités x,y du paramètre d’environnement Système de coordonnées en sortie.
L’option Quadratique ( de Type de surface locale ne s’ajuste pas exactement aux cellules du voisinage. Il s’agit de l’option par défaut. Elle est recommandée pour la plupart des applications et des données.
- La surface quadratique minimise l’effet des données de surface comportant du bruit comme la surface lidar haute résolution, ce qui est particulièrement important lors du calcul de la courbure.
- Utilisez la surface quadratique si vous spécifiez une taille de voisinage supérieure à la taille de cellule et si vous utilisez l’option de voisinage adaptatif.
L’option Biquadratique de Type de surface locale ajuste exactement les données des cellules du voisinage.
- Cette option convient à une surface en entrée très précise.
- Si la distance du voisinage est supérieure à la taille de cellule raster en entrée, les avantages en termes de précision du type de surface biquadratique sont perdus. Conservez la distance du voisinage définie par défaut (égale à la taille de cellule).
Le paramètre Distance du voisinage détermine la taille du voisinage et calcule le paramètre de surface sur cette distance à partir du centre de la cellule cible.
- Elle ne peut pas être inférieure à la taille de cellule raster en entrée.
- Une plus faible distance de voisinage capture davantage de variabilité locale dans le paysage, telle que les caractéristiques d’entités de paysage plus petites. Avec des données d’élévation haute résolution, des distances plus importantes sont plus appropriées.
Lorsque le paramètre Utiliser le voisinage adaptatif est activé (useAdaptiveNeighborhood = "ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD" dans Python), la distance de voisinage change en fonction de la variabilité du terrain. La distance de voisinage diminue en cas de forte variabilité dans la fenêtre de calcul.
Spécifier la valeur pour Unité Z permet de s’assurer de la conformité du calcul de la pente en sortie.
Si une unité z est disponible dans le système de coordonnées verticales du raster en entrée, elle est automatiquement appliquée. Il est recommandé de définir une unité z pour le raster en entrée s’il n’en existe pas. Vous pouvez utiliser l’outil Définir une projection pour spécifier une unité z. Si vous n’en définissez pas, le mètre est utilisé par défaut.
La plage des valeurs issues de la pente en sortie dépend de la valeur du paramètre Mesure de pente en sortie :
- Degrés : la plage des valeurs de pente s’étend de 0 à 90.
- Pourcentage d’élévation : la plage s’étend de 0 à l’infini. Une surface plane est à 0 % et une surface à 45 degrés est à 100 %. Plus la surface est verticale, plus le pourcentage d’élévation grandit.
Si le paramètre Projeter les azimuts géodésiques est activé (projectGeodesicAzimuths = "PROJECT_GEODESIC_AZIMUTHS" dans Python), les énoncés suivants sont vrais :
- Le nord est toujours représenté par 360 degrés.
- Les azimuts seront projetés de façon à corriger la distorsion provoquée par une valeur du système d’environnement Système de coordonnées en sortie non conforme. Ces angles peuvent être utilisés pour localiser précisément les points le long de la pente descendante la plus raide.
Si le paramètre Utiliser l’aspect équatorial est activé (useEquatorialAspect = "EQUATORIAL_ASPECT" dans Python), l’exposition sera mesurée à partir d’un point placé sur l’équateur pour corriger la déformation oblique de la direction à l’approche des pôles. Ce paramètre garantit que les axes nord-sud et est-ouest sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres.
Activez le paramètre Utiliser l’aspect équatorial si votre terrain est proche du pôle Nord ou Sud.
Utilisez le paramètre Masque d’analyse en entrée pour limiter l’analyse aux localisations qui vous intéressent dans Raster de surface en entrée. Les localisations peuvent être définies par des données raster ou d’entités. Le paramètre Masque d’analyse en entrée a priorité sur le paramètre d’environnement Masque.
Lorsque les valeurs des paramètres Raster de surface en entrée et Masque d’analyse en entrée ont une taille de cellule identique et que les cellules sont alignées, elles sont utilisées directement dans l’outil. Elles ne sont pas ré-échantillonnées en interne au cours de l’exécution de l’outil.
Si la taille de cellule est différente, la taille de cellule en sortie correspond à la taille maximale des entrées et la valeur Raster de surface en entrée est utilisée en interne comme raster de capture. Si la taille de cellule est identique, mais que les cellules ne sont pas alignées, la valeur Raster de surface en entrée est utilisée en interne comme raster de capture. L’une de ces situations entraîne un rééchantillonnage interne avant l’opération d’extraction.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques sur l’environnement Taille de cellule et Raster de capture.