Définitions claires et actualisées des principaux termes utilisés en
cartographie numérique, dans les systèmes GPS, les SIG, le géoréférencement,
les modèles numériques de terrain et les formats de fichiers.
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et, lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur son utilisation dans OkMap.
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définitions.
Définition. Distance verticale d'un point par rapport
à une surface de référence, généralement le niveau moyen de la mer
ou un ellipsoïde géodésique.
Approfondissement. L'altitude peut être exprimée
par rapport au géoïde (hauteur orthométrique) ou par rapport à
l'ellipsoïde (hauteur ellipsoïdale). Dans les données GPS, la hauteur
ellipsoïdale est normalement disponible, tandis que de nombreuses
cartes topographiques indiquent des altitudes référencées au niveau
moyen de la mer.
Dans OkMap. OkMap affiche et gère l'altitude
fournie par la source des données utilisée, par exemple un récepteur
GPS, un fichier GPX ou un modèle numérique de terrain (DEM).
Définition. Format de fichier texte utilisé pour
représenter des modèles numériques de terrain (DEM) au moyen d'une
grille régulière de valeurs altimétriques.
Approfondissement. En plus des valeurs d'altitude, le fichier
contient un en-tête avec les informations nécessaires pour géoréférencer
la grille, telles que le nombre de lignes et de colonnes, la taille de
la cellule et les coordonnées du coin de référence. Il s'agit d'un format
simple, largement pris en charge par les logiciels SIG et particulièrement
adapté à l'échange de données.
À ne pas confondre. ASCII Grid est un format de
stockage des données altimétriques et non un modèle numérique de
terrain. Le même DEM peut également être distribué dans d'autres formats,
tels que HGT ou GeoTIFF.
Dans OkMap. OkMap prend en charge la lecture des modèles
numériques de terrain au format ASCII Grid. Les données sont utilisées
dans les analyses altimétriques et peuvent servir de source pour les
altitudes du terrain, même lorsque d'autres modèles sont disponibles
pour la même zone.
Définition. Angle horizontal mesuré dans le sens
des aiguilles d'une montre à partir d'une direction de référence,
utilisé pour déterminer la direction d'un point ou d'un déplacement.
Approfondissement. En cartographie et dans les systèmes GPS,
la direction de référence est normalement le Nord géographique, mais dans
d'autres contextes, le Nord magnétique, le Nord de la grille ou d'autres
directions conventionnelles peuvent être utilisés. L'azimut est généralement
exprimé en degrés, avec des valeurs comprises entre 0° et 360°.
À ne pas confondre. L'azimut ne coïncide pas
nécessairement avec le bearing, qui peut être exprimé selon des
conventions différentes en fonction du contexte d'utilisation.
Dans OkMap. L'azimut est utilisé dans différentes
fonctions d'analyse et de navigation, par exemple pour déterminer
la direction entre deux points ou le long d'une trace GPS.
Définition. Direction vers une destination,
généralement exprimée sous la forme d'un angle par rapport à une
direction de référence.
Approfondissement. Dans les systèmes GPS, le bearing
indique normalement la direction depuis la position actuelle vers une
destination, telle qu'un waypoint ou un point de la route. Pendant la
navigation, sa valeur varie continuellement en fonction de la position
de l'utilisateur et de la destination à atteindre.
À ne pas confondre avec. Le bearing indique la direction
vers une destination et ne doit pas être confondu avec l'azimut, le
course ou le heading, qui décrivent des concepts différents.
Dans OkMap. Le bearing est utilisé dans les fonctions
de navigation pour guider l'utilisateur vers des waypoints, des routes
ou d'autres points d'intérêt.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système de représentation des coordonnées
utilisé au Royaume-Uni, basé sur une grille métrique
nationale.
Approfondissement. Le British National Grid (BNG)
dérive du système de référence cartographique EPSG:27700
« OSGB36 / British National Grid ».
Les coordonnées sont exprimées en mètres et identifiées par une
paire de lettres suivie de valeurs numériques qui déterminent la
position à l'intérieur de la grille nationale.
À ne pas confondre avec. Le BNG représente un système
de représentation des coordonnées et dérive d'un système de référence
cartographique (CRS) spécifique, avec lequel il ne doit pas être confondu.
Dans OkMap. Le British National Grid est l'un des systèmes
de représentation des coordonnées disponibles dans le contrôle
des coordonnées. Les conversions depuis et vers les autres systèmes sont
effectuées automatiquement.
Définition. Instrument utilisé pour déterminer
une direction grâce au champ magnétique terrestre.
Approfondissement. Une boussole est constituée d'une
aiguille magnétique qui s'oriente spontanément vers le nord magnétique.
En navigation et en cartographie, elle est utilisée pour déterminer
les directions. La différence entre le nord magnétique et le nord vrai
est appelée déclinaison magnétique. Certains récepteurs GPS sont équipés
d'une boussole électronique, qui permet de déterminer la direction même
lorsque l'appareil est immobile ou se déplace à faible vitesse.
À ne pas confondre avec. La boussole détermine une
direction en utilisant le champ magnétique terrestre, tandis qu'un
récepteur GPS détermine la position et peut calculer la direction de
navigation à partir des signaux provenant des satellites.
Dans OkMap. OkMap peut acquérir des données provenant
d'une boussole électronique au moyen des phrases NMEA HDT, HDM et HDG,
et les utiliser dans les fonctions de navigation et d'orientation.
Définition. Représentation de la surface terrestre
ou d'une partie de celle-ci, réalisée selon un système de référence
et une échelle spécifiques, afin de permettre la visualisation et
l'analyse des informations géographiques.
Approfondissement. Une carte peut être réalisée
sous forme raster, vectorielle ou au moyen de services
cartographiques disponibles sur Internet. Chaque type présente des
caractéristiques et des modes d'utilisation différents, mais tous
permettent de représenter le territoire et les informations qui lui
sont associées.
Dans OkMap. Une carte peut être constituée d'une
carte raster, d'une ou plusieurs cartes web sur lesquelles peuvent
être superposées une ou plusieurs cartes raster géoréférencées, ou
d'une carte vectorielle pure définie par les données vectorielles et
leur bounding box. Dans tous ces cas, des données
vectorielles peuvent être définies comme partie intégrante de la
carte et enregistrées avec celle-ci. Les waypoints, routes, traces,
toponymes, photographies et autres données gérées par le logiciel
constituent en revanche des couches d'information indépendantes,
qui peuvent être superposées à la carte mais sont stockées
séparément. Dans le cas des cartes raster et des cartes web, les
données vectorielles permettent également d'enrichir la
représentation cartographique avec des informations
supplémentaires.
Définition. Représentation tridimensionnelle du
territoire dans laquelle la surface est modélisée à partir des
données altimétriques disponibles, permettant de visualiser la
carte avec les reliefs, les vallées et autres caractéristiques du
terrain.
Approfondissement. La visualisation
tridimensionnelle utilise les données d'élévation du territoire
pour construire la surface sur laquelle la carte est affichée. Il
est ainsi possible d'observer le territoire sous différents angles
et d'en percevoir plus facilement la morphologie. La qualité de la
représentation dépend de la résolution et de la qualité des données
altimétriques utilisées.
À ne pas confondre. Une carte 3D est un mode de
visualisation des données cartographiques et altimétriques et ne
modifie pas les données originales de la carte ou du modèle
numérique de terrain.
Dans OkMap. OkMap permet de visualiser les cartes
raster en 3D à l'aide des données altimétriques disponibles. Les
cartes web peuvent également être visualisées en 3D, dans la limite
de la portion du territoire actuellement affichée dans la fenêtre
de la carte.
Définition. Représentation à l'échelle de la
surface terrestre, ou d'une partie de celle-ci, réalisée selon
des règles cartographiques.
Approfondissement. Les cartes géographiques peuvent
représenter des territoires avec différents niveaux de détail et
différentes finalités. Il existe de nombreux types de cartes, notamment
les cartes topographiques, routières, nautiques, aéronautiques,
géologiques et thématiques, chacune étant conçue pour des besoins
spécifiques de consultation, d'analyse ou de navigation.
À ne pas confondre. Une carte géographique est un
terme général qui englobe différents types de cartes, notamment
la carte topographique. Elle ne doit pas être confondue avec une
orthophoto ou une image satellite, qui constituent des représentations
photographiques de la surface terrestre.
Dans OkMap. OkMap permet d'utiliser de nombreux
types de cartes géographiques, aussi bien raster que vectorielles,
ainsi que des services cartographiques en ligne.
Définition. Format XML propriétaire d'OkMap utilisé
pour enregistrer une carte et les informations nécessaires à
reconstituer sa configuration et les données associées.
Approfondissement. Un fichier .okm peut contenir
des informations relatives à la carte raster, aux cartes web et
locales, au système de référence et à la projection, aux grilles
géographiques et métriques, au géoréférencement et aux données
vectorielles. Il peut également conserver des éléments graphiques
et cartographiques tels que des points, polylignes, polygones,
icônes, commentaires et thèmes vectoriels. Le format est basé sur
XML et utilise un schéma XSD qui en définit la structure.
À ne pas confondre. Le fichier .okm n'est pas un
format raster ou vectoriel destiné à l'interopérabilité entre
logiciels cartographiques. Il s'agit d'un format propriétaire conçu
pour conserver les informations utilisées par OkMap pour une carte.
Dans OkMap. OkMap utilise les fichiers .okm pour
enregistrer et rouvrir les cartes avec leur configuration et les
données associées. Le format permet ainsi de conserver dans un seul
document des informations qui pourraient autrement être réparties
entre plusieurs fichiers et paramètres.
Définition. Carte constituée d'une image numérique
formée d'une grille de pixels, à laquelle sont associées des
informations géographiques permettant son positionnement correct
sur le territoire.
Approfondissement. Une carte raster peut provenir
du scan d'une carte papier, d'une orthophoto, d'une image satellite
ou d'autres images géoréférencées. Un agrandissement excessif peut
faire apparaître la structure en pixels et entraîner une perte de
qualité visuelle.
À ne pas confondre. Une carte raster ne doit pas
être confondue avec une carte vectorielle. Dans la première, les
informations sont représentées par des pixels, tandis que dans la
seconde elles sont décrites à l'aide d'objets géométriques tels que
des points, des lignes et des polygones.
Dans OkMap. Les cartes raster constituent l'un des
principaux supports cartographiques utilisés par OkMap. Elles
peuvent être géoréférencées, utilisées comme cartes autonomes ou
superposées à des cartes web. Comme tout autre type de carte, elles
peuvent être intégrées avec des données vectorielles et d'autres
couches d'information gérées par le logiciel.
Définition. Carte géographique qui représente de
manière détaillée les caractéristiques naturelles et artificielles
d'une portion de la surface terrestre.
Approfondissement. Une carte topographique représente
des éléments tels que le relief, les cours d'eau, les routes, les
sentiers, les bâtiments, la végétation et les courbes de niveau,
permettant de décrire avec précision la morphologie et les
caractéristiques du territoire. Elle constitue l'un des outils
fondamentaux pour la randonnée, la planification d'itinéraires,
la navigation et les activités de relevé.
À ne pas confondre. La carte topographique est un
type particulier de carte géographique caractérisé par une
représentation détaillée du territoire.
Dans OkMap. OkMap permet d'utiliser des cartes
topographiques raster géoréférencées, en les associant aux données
GPS, aux traces, aux waypoints et à d'autres couches d'information.
Définition. Carte dans laquelle les éléments du
territoire sont représentés au moyen d'objets géométriques tels que
des points, des lignes et des polygones, décrits par des coordonnées
et des attributs plutôt que par des pixels.
Approfondissement. Les cartes vectorielles
permettent de représenter le territoire avec une grande précision
géométrique et peuvent être affichées à différentes échelles sans
perte de qualité. Les objets peuvent également être associés à des
informations descriptives telles que des noms, des catégories ou
d'autres propriétés.
À ne pas confondre. Une carte vectorielle ne doit
pas être confondue avec une carte raster. Dans la première, le
territoire est décrit au moyen d'objets géométriques, tandis que
dans la seconde il est représenté par une image composée de pixels.
Dans OkMap. OkMap permet de créer et de gérer des
cartes vectorielles constituées exclusivement de données
vectorielles, dans les limites de leur étendue géographique
(bounding box). Les mêmes données vectorielles peuvent
également être utilisées pour compléter des cartes raster et des
cartes web, tout en conservant un modèle unique de gestion des
données, quel que soit le type de support cartographique utilisé.
Dans tous les cas, les données vectorielles sont organisées en
thèmes vectoriels, qui définissent leurs caractéristiques
graphiques, leur étiquetage, leur ordre de dessin et leur échelle
d'affichage.
Définition. Carte distribuée par l'intermédiaire
d'un service disponible sur Internet, qui fournit les données
cartographiques à la demande et permet leur visualisation au moyen
d'une connexion Internet.
Approfondissement. Les cartes web peuvent être
constituées d'images raster divisées en tuiles (tiles) ou
de données vectorielles générées dynamiquement par le service
distant. De nombreux services permettent également d'organiser les
informations en couches sélectionnables, qui peuvent être affichées
individuellement ou combinées.
À ne pas confondre. Une carte web ne correspond pas
à un site web cartographique. La carte est le contenu cartographique
fourni par le service, tandis que le site représente l'interface par
laquelle l'utilisateur y accède.
Dans OkMap. Les cartes web constituent l'un des
principaux supports cartographiques utilisés par OkMap. Une carte
web peut être composée d'une ou plusieurs couches provenant du même
service ou de services différents, chacune pouvant être affichée
avec son propre niveau de transparence. Lorsque le service le permet,
les couches peuvent être sélectionnées et combinées par l'utilisateur
afin d'obtenir différentes représentations cartographiques. Une ou
plusieurs cartes raster géoréférencées peuvent également être
superposées à la carte web. Comme tout autre type de carte, elle peut
être intégrée avec des données vectorielles et d'autres couches
d'information gérées par le logiciel.
Définition. Discipline qui s'occupe de la
représentation de la surface terrestre au moyen de cartes
géographiques.
La cartographie transforme la réalité du territoire en une représentation
graphique, en utilisant des symboles, des couleurs, des courbes de niveau et
des coordonnées pour en décrire les caractéristiques.
Approfondissement. La cartographie comprend la
réalisation, la représentation, la mise à jour et l'utilisation
des cartes géographiques. Aujourd'hui, aux cartes papier
traditionnelles s'ajoutent des cartes numériques utilisées dans
les systèmes SIG, les logiciels de navigation, les applications
de géoréférencement et les systèmes GPS.
Dans OkMap. OkMap est un logiciel de cartographie
numérique qui permet de visualiser, géoréférencer, analyser et
utiliser des cartes raster et vectorielles avec les données GPS.
Définition. Format de géoréférencement utilisé
par le logiciel CompeGPS Land pour associer une carte raster
aux coordonnées géographiques correspondantes.
Approfondissement. Le fichier IMP contient les
informations nécessaires pour géoréférencer une carte raster,
permettant au logiciel de déterminer sa position, son orientation
et son échelle. L'image de la carte est stockée dans un fichier
séparé, auquel le fichier IMP fait référence.
À ne pas confondre. Le fichier CompeGPS (.imp) ne
contient pas la carte raster, mais uniquement les informations de
géoréférencement. Il ne doit pas être confondu avec le format
CompeGPS TwoNav (.rmap), qui intègre directement la carte
géoréférencée.
Dans OkMap. OkMap prend en charge la lecture et
l'écriture du format CompeGPS (.imp). Lors de l'exportation, le
fichier IMP est généré avec l'image raster associée, produisant
une carte géoréférencée compatible avec le logiciel CompeGPS Land.
Définition. Format raster en tuiles utilisé par
le logiciel CompeGPS Land et les appareils TwoNav pour stocker et
afficher des cartes raster géoréférencées.
Approfondissement. Le format RMAP divise la carte
en tuiles (tiles), permettant une gestion efficace des cartes raster,
même de grande taille. Grâce à cette organisation, seules les
portions de carte nécessaires à l'affichage sont chargées, ce qui
améliore les performances lors des déplacements et des zooms. Le
format est largement utilisé dans les domaines de la randonnée,
du cyclisme et de la navigation outdoor.
À ne pas confondre. Le format CompeGPS TwoNav
(.rmap) ne doit pas être confondu avec RMaps SQLite (.sqlitedb),
qui utilise une base de données SQLite pour stocker les tuiles de
la carte, ni avec le fichier CompeGPS (.imp), qui contient les
informations de géoréférencement d'une carte raster.
Dans OkMap. OkMap prend en charge la lecture et
l'écriture du format CompeGPS TwoNav (.rmap), permettant
d'importer et d'exporter des cartes raster géoréférencées
compatibles avec le logiciel CompeGPS Land et les appareils TwoNav.
Définition. Processus par lequel les coordonnées
d'une position sont converties d'un système de représentation ou
de référence à un autre, tout en conservant, dans les limites
prévues par la transformation, la position géographique à laquelle
elles se rapportent.
Approfondissement. Une même position peut être
représentée au moyen de différents systèmes de coordonnées, tels
que les degrés décimaux, les degrés-minutes-secondes, UTM, MGRS
ou ECEF. Lorsque le système de référence (CRS) ne change pas, le
passage entre différentes représentations des coordonnées est une
simple conversion. Lorsque le CRS change également, une
transformation des coordonnées est nécessaire et tient compte des
systèmes de référence concernés et, lorsque cela est nécessaire,
du datum correspondant.
À ne pas confondre. Modifier la manière dont les
coordonnées sont affichées ne signifie pas nécessairement effectuer
une transformation géodésique. La conversion entre différents
systèmes de représentation peut en effet être effectuée sans
changer de CRS, tandis qu'une conversion entre des CRS différents
nécessite une transformation spécifique.
Dans OkMap. Lorsque le CRS ne change pas, il est
possible d'afficher la même position dans les différents systèmes
de représentation en sélectionnant simplement l'onglet correspondant
dans le panneau des coordonnées. OkMap dispose également de fonctions
spécifiques pour convertir explicitement les coordonnées entre
différents CRS, aussi bien pour une seule position que pour plusieurs
coordonnées contenues dans un fichier. Dans de nombreux cas, les
conversions sont effectuées automatiquement par le logiciel : par
exemple, les données GPX normalement référencées à WGS84 peuvent être
affichées correctement sur une carte basée sur un CRS différent, sans
que l'utilisateur ait à effectuer manuellement la transformation.
Définition. Système de coordonnées qui permet de
déterminer la position d'un point au moyen de valeurs rapportées
à des axes orthogonaux.
Approfondissement. Les coordonnées cartésiennes
peuvent être représentées par une paire de coordonnées (X, Y) dans
le cas bidimensionnel (2D), ou par un triplet de coordonnées
(X, Y, Z) dans le cas tridimensionnel (3D). Elles constituent un
modèle mathématique général utilisé dans de nombreux domaines
scientifiques et techniques. En cartographie, les coordonnées
métriques représentent une application particulière des coordonnées
cartésiennes bidimensionnelles et sont normalement exprimées sous
la forme (East, North). En géodésie, les coordonnées géocentriques
ECEF constituent en revanche un système cartésien tridimensionnel.
À ne pas confondre. Les coordonnées cartésiennes
représentent un concept mathématique général et ne doivent pas être
confondues avec les coordonnées métriques, qui constituent une
application particulière des coordonnées cartésiennes dans le domaine
cartographique.
Définition. Système de représentation des
coordonnées qui permet de déterminer la position d'un point à la
surface de la Terre au moyen de la latitude et de la longitude.
La position d'un point sur Terre peut être déterminée au moyen
de la latitude et de la longitude, référencées à l'équateur et
au méridien de Greenwich.
Approfondissement. Les coordonnées géographiques
sont exprimées sous la forme d'une paire de valeurs angulaires
(latitude et longitude) et peuvent être représentées en degrés
décimaux (Deg), en degrés et minutes (DMM), en degrés, minutes et
secondes (DMS) ou en radians (Rad). Leur signification dépend du
datum géodésique utilisé.
À ne pas confondre. Les coordonnées géographiques
sont exprimées au moyen de valeurs angulaires et ne doivent pas être
confondues avec les coordonnées métriques, qui sont exprimées en mètres.
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher et de convertir
automatiquement les coordonnées géographiques dans les formats Deg,
DMM, DMS et Rad.
Définition. Système de représentation des
coordonnées qui permet de déterminer la position d'un point au
moyen d'une paire de coordonnées (East, North) exprimées en mètres.
Approfondissement. Les coordonnées métriques
constituent une application particulière des coordonnées
cartésiennes dans le plan et n'ont de signification que dans le
cadre d'un système de référence cartographique (CRS) spécifique.
Des coordonnées identiques peuvent désigner des positions
complètement différentes si elles sont interprétées selon des CRS
différents.
À ne pas confondre. Les coordonnées métriques
n'identifient pas un système de référence cartographique (CRS)
spécifique, mais représentent simplement des coordonnées exprimées
en mètres, dont la signification dépend toujours du CRS utilisé.
Dans OkMap. Le système de coordonnées métriques
utilisé dépend du contexte opérationnel : hors du contexte d'une
carte, le CRS défini dans les Préférences est utilisé, tandis que
dans une carte, le CRS de la carte elle-même est utilisé.
Définition. Lignes qui relient tous les points
ayant la même altitude par rapport à une surface de référence,
utilisées pour représenter le relief du terrain sur les cartes
topographiques.
Approfondissement. L'ensemble des courbes de
niveau permet d'interpréter la forme du terrain, en mettant en
évidence les reliefs, les vallées, les pentes et les plaines.
Des courbes très rapprochées indiquent des pentes fortes, tandis
que des courbes espacées correspondent à des pentes plus douces.
L'équidistance, c'est-à-dire la différence d'altitude constante
entre deux courbes consécutives, dépend de l'échelle et des
caractéristiques de la carte.
À ne pas confondre. Les courbes de niveau
représentent des altitudes constantes du terrain et ne coïncident
pas avec le profil altimétrique d'un parcours, qui décrit
l'évolution de l'altitude le long d'une trace donnée.
Dans OkMap. Lorsqu'un modèle numérique de terrain
(DEM) est disponible, OkMap génère automatiquement des courbes de
niveau sous forme de polylignes vectorielles. L'utilisateur peut
définir l'équidistance souhaitée et le logiciel organise les courbes
dans des thèmes vectoriels distincts, un pour chaque valeur d'altitude.
Définition. Direction du mouvement par rapport
au Nord vrai, exprimée sous la forme d'un angle compris entre
0° et 360°.
Approfondissement. Le course représente la
direction de la trajectoire réellement parcourue au sol
(ground track). Il peut différer du heading lorsque le véhicule
est soumis au vent, aux courants ou à la dérive, comme cela se
produit notamment dans la navigation aérienne et maritime.
À ne pas confondre. Le course représente la
direction effective du déplacement, tandis que le heading indique
la direction vers laquelle le véhicule est orienté. Le bearing
indique quant à lui la direction à suivre pour atteindre une
destination.
Dans OkMap. Lorsqu'il est disponible, OkMap
utilise le course fourni par le récepteur GPS pour représenter
la direction du mouvement pendant la navigation et l'enregistrement
des traces.
Définition. Ensemble de règles permettant
d'interpréter correctement les coordonnées associées aux points
de la surface terrestre.
Approfondissement. Un système de référence
cartographique (CRS) peut être identifié, par exemple, au moyen
d'un code EPSG, tel que EPSG:4326 (WGS84) ou
EPSG:32632 (WGS84 / UTM zone 32N). La signification
des coordonnées dépend toujours du CRS utilisé, qui détermine le
datum, le système de coordonnées, la projection cartographique
(lorsqu'elle est prévue) et les autres paramètres nécessaires à
leur interprétation correcte.
À ne pas confondre. Un CRS ne se confond ni avec
le datum ni avec la projection cartographique : tous deux en sont
des composants fondamentaux, avec le système de coordonnées et les
autres paramètres nécessaires pour interpréter correctement les
coordonnées.
Dans OkMap. Chaque carte est associée à un CRS,
qui est utilisé pour afficher correctement les coordonnées et
effectuer automatiquement les conversions entre différents
systèmes de référence et systèmes de coordonnées.
Définition. Format de fichier texte utilisé pour
stocker des données tabulaires au moyen de valeurs séparées par
un caractère délimiteur, généralement une virgule ou un point-virgule.
Approfondissement. Chaque ligne du fichier
représente un enregistrement, tandis que les champs sont séparés
par un délimiteur. La première ligne contient normalement les noms
des colonnes, qui décrivent la signification des données présentes
dans les lignes suivantes. Grâce à sa simplicité, le format CSV
est largement pris en charge par les tableurs, les bases de données,
les logiciels SIG et les applications GPS pour l'échange de données
tabulaires et géographiques.
À ne pas confondre. Un fichier CSV contient
exclusivement des données organisées sous forme tabulaire et ne
définit ni la structure des données géographiques ni les modalités
de représentation cartographique, contrairement à des formats tels
que GPX, KML ou GeoJSON.
Dans OkMap. OkMap prend en charge l'importation et
l'exportation de données GPS au format CSV au moyen de GPSBabel.
Lors de l'exportation, des fichiers distincts sont générés pour les
waypoints, les traces et les itinéraires. En outre, tous les tableaux
affichés dans l'application peuvent être exportés au format CSV
directement depuis le menu contextuel, ce qui facilite l'analyse et
le traitement des données avec des tableurs et d'autres outils externes.
Définition. Système de référence géodésique qui
définit comment les coordonnées géographiques sont associées aux
points de la surface terrestre.
Approfondissement. Un datum est constitué d'un
ellipsoïde de référence et des paramètres qui en définissent la forme,
les dimensions, la position et l'orientation par rapport à la Terre.
La signification des coordonnées géographiques dépend toujours du
datum utilisé. Un système de référence de coordonnées (CRS) comprend
toujours un datum.
À ne pas confondre avec. Le datum ne doit pas être
confondu avec le système de référence de coordonnées (CRS), qui
comprend également la projection cartographique et ses paramètres.
Dans OkMap. OkMap effectue automatiquement les
transformations des coordonnées entre différents datums et systèmes
de référence de coordonnées, en utilisant les paramètres de
transformation correspondants.
Définition. Angle compris entre le nord vrai et le
nord magnétique en un point donné de la surface terrestre.
Approfondissement. La déclinaison magnétique varie
en fonction de la position géographique et évolue lentement au cours
du temps en raison des variations du champ magnétique terrestre.
Sa valeur peut être orientale (positive) ou occidentale (négative),
selon la convention adoptée.
Exemple.
Colisée (Rome)
Au Colisée de Rome, la déclinaison magnétique est d'environ 4° Est
(valeur variable dans le temps). Cela signifie que le
nord vrai se trouve à environ 4° à l'est du
nord magnétique. Pour aligner une boussole sur le
nord géographique représenté sur les cartes, il est donc nécessaire
de tenir compte de cette différence (ou de laisser le logiciel la
compenser automatiquement lorsque cette information est disponible).
La déclinaison magnétique n'est pas identique partout dans le monde :
en Italie, elle est généralement de l'ordre de quelques degrés,
tandis que dans d'autres régions de la Terre, elle peut dépasser 20°.
À ne pas confondre avec. La déclinaison magnétique
représente la différence angulaire entre le nord vrai et le nord
magnétique et ne doit pas être confondue avec la déviation magnétique,
due aux champs magnétiques générés par un véhicule ou par d'autres
objets métalliques situés à proximité de la boussole.
Dans OkMap. Lorsqu'elle est disponible, OkMap utilise
la déclinaison magnétique fournie par le récepteur GPS ou la boussole
électronique pour convertir automatiquement les directions entre le
nord magnétique et le nord vrai.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système de représentation des
coordonnées géographiques dans lequel la latitude et la longitude
sont exprimées en degrés décimaux.
Approfondissement. Dans les degrés décimaux, la
partie fractionnaire du degré est représentée sous forme de nombre
décimal, par exemple 41.89025° N, 12.49235° E. Il s'agit de la
représentation la plus utilisée dans les logiciels cartographiques,
les services de cartographie en ligne et les systèmes GPS, car elle
simplifie les calculs et les conversions.
Exemple.
Colisée (Rome)
Latitude : 41.89025° N
Longitude : 12.49235° E
À ne pas confondre. Les degrés décimaux représentent
la même position géographique que les systèmes DMM (degrés et minutes
décimales) et DMS (degrés, minutes et secondes). Seul le format utilisé
pour exprimer les coordonnées change.
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher, de saisir et de
convertir automatiquement les coordonnées en degrés décimaux et dans
les autres systèmes de représentation pris en charge.
Les principales directions utilisées dans la navigation décrivent
des concepts différents, souvent confondus entre eux. Il est
essentiel d'en comprendre la signification pour interpréter
correctement les informations fournies par un récepteur GPS,
une boussole ou un logiciel cartographique.
Lors de la navigation, l'orientation du véhicule (Heading), la
direction effective du déplacement (Course/Track) et la direction
vers la destination (Bearing) peuvent être différentes.
La figure suivante met en relation les principaux concepts utilisés
dans la navigation, en mettant en évidence les différences entre
l'orientation du véhicule, la direction du déplacement et la direction
vers une destination.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Format de représentation des coordonnées
géographiques dans lequel les degrés sont exprimés sous forme de
nombre entier et les minutes comprennent également la partie décimale.
Approfondissement. Dans le format DMM, la latitude et
la longitude sont représentées en degrés (°) et minutes ('), tandis
que les secondes sont exprimées sous forme de fraction décimale des
minutes. Par exemple, la coordonnée 45° 30.500' représente 45 degrés
et 30,500 minutes. Ce format est largement utilisé dans les récepteurs
GPS et les systèmes de navigation.
Exemple.
Colisée (Rome)
Latitude : 41° 53.415' N
Longitude : 12° 29.541' E
À ne pas confondre avec. Le format DMM ne doit pas
être confondu avec le format DMS (Degrees Minutes Seconds), dans
lequel les minutes et les secondes sont exprimées séparément, ni avec
les degrés décimaux (Deg), qui représentent les coordonnées
géographiques sous forme d'une seule valeur décimale exprimée en degrés.
Dans OkMap. OkMap prend en charge le format DMM pour
l'affichage et la saisie des coordonnées géographiques, permettant
la conversion automatique vers les autres formats disponibles.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Format de représentation des coordonnées
géographiques dans lequel les degrés, les minutes et les secondes
sont exprimés séparément.
Approfondissement. Dans le format DMS, la latitude et
la longitude sont représentées en degrés (°), minutes (') et secondes
("). Par exemple, la coordonnée 45° 30' 30.5" représente 45 degrés,
30 minutes et 30,5 secondes. Il s'agit de l'un des formats
traditionnellement les plus utilisés en cartographie et en navigation.
Exemple.
Colisée (Rome)
Latitude : 41° 53' 24.9" N
Longitude : 12° 29' 32.46" E
À ne pas confondre avec. Le format DMS ne doit pas
être confondu avec le format DMM (Degrees Decimal Minutes), dans
lequel la partie fractionnaire de la coordonnée est exprimée sous
forme de décimales des minutes, ni avec les degrés décimaux (Deg),
qui représentent les coordonnées géographiques sous forme d'une
seule valeur décimale exprimée en degrés.
Dans OkMap. OkMap prend en charge le format DMS pour
l'affichage et la saisie des coordonnées géographiques, permettant
la conversion automatique vers les autres formats disponibles.
Définition. Indicateur de la qualité de la géométrie
des satellites utilisés pour déterminer une position au moyen du GNSS.
Approfondissement. La valeur du DOP dépend de la
géométrie relative entre le récepteur et les satellites visibles.
Des valeurs faibles indiquent une configuration favorable et permettent
en général d'obtenir une meilleure précision de la position, tandis que
des valeurs élevées indiquent une géométrie moins favorable. Il existe
plusieurs types de DOP, notamment HDOP (Horizontal DOP), VDOP (Vertical
DOP) et PDOP (Position DOP).
À ne pas confondre avec. Le DOP ne représente pas
directement l'exactitude de la position, mais constitue un indicateur
de la qualité de la géométrie des satellites utilisés pour la déterminer.
Dans OkMap. Lorsqu'elles sont disponibles, les valeurs
DOP fournies par le récepteur GPS sont affichées par OkMap, permettant
d'évaluer la qualité de la géométrie des satellites pendant le relevé
ou la navigation.
Définition. Modèle numérique représentant
l'élévation de la surface terrestre, incluant, en plus du terrain,
les éléments présents à sa surface, tels que la végétation, les
bâtiments et autres structures.
Approfondissement. Un DSM décrit la surface
observable du territoire et pas nécessairement le terrain nu.
Contrairement à un modèle numérique de terrain (DEM), qui peut
représenter l'altitude du terrain sans les éléments situés au-dessus,
un DSM peut donc contenir les altitudes des arbres, des bâtiments et
d'autres structures. Les DSM sont notamment utilisés pour l'analyse
de la visibilité, la modélisation tridimensionnelle et l'étude de la
morphologie du territoire.
À ne pas confondre avec. DSM et DEM ne sont pas
nécessairement synonymes. Le DSM représente la surface incluant les
éléments situés au-dessus du terrain, tandis qu'un modèle du terrain
peut se référer à la surface du sol sous-jacente. La terminologie
peut toutefois varier selon la source des données.
Dans OkMap. OkMap peut utiliser des modèles
altimétriques pour les traitements nécessitant des informations sur
l'élévation du territoire. Le logiciel ne distingue pas
automatiquement un DSM d'un DEM sur la seule base des valeurs
d'altitude : la signification des altitudes dépend du modèle et
des données fournies.
Définition. Modèle numérique représentant
l'élévation du terrain, cherchant à décrire la surface du sol
indépendamment des éléments qui se trouvent au-dessus, tels que
les bâtiments et la végétation.
Approfondissement. Un DTM décrit la morphologie
du terrain et peut être utilisé pour obtenir des informations
telles que la pente, l'exposition, les profils altimétriques et
les analyses de visibilité. Contrairement à un modèle représentant
la surface observable, le DTM vise à représenter le terrain
sous-jacent, en excluant les éléments artificiels et naturels
qui s'élèvent au-dessus du sol.
À ne pas confondre avec. DTM et DSM décrivent
des surfaces différentes : le DTM représente le terrain, tandis
que le DSM peut inclure les bâtiments, la végétation et d'autres
structures présentes à la surface. Le terme DEM, quant à lui,
est utilisé de manière non uniforme et peut désigner
génériquement un modèle numérique d'élévation, ou plus
spécifiquement un modèle du terrain similaire à un DTM.
Dans OkMap. OkMap utilise des modèles altimétriques
pour différents traitements nécessitant des informations sur
l'élévation du terrain. Le logiciel utilise les valeurs d'altitude
fournies par les données sans effectuer de classification automatique
du modèle comme DTM ou DSM ; la signification des altitudes dépend
donc de la nature et des caractéristiques des données utilisées.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système de coordonnées cartésiennes
tridimensionnelles dont l'origine se trouve au centre de masse de la Terre
et dont les axes sont solidaires de sa rotation.
Approfondissement. Dans le système ECEF, chaque point est
représenté au moyen de trois coordonnées cartésiennes (X, Y, Z),
généralement exprimées en mètres. L'axe Z coïncide avec l'axe de
rotation de la Terre, tandis que les axes X et Y se trouvent dans le
plan équatorial. Les coordonnées ECEF sont largement utilisées dans les
systèmes GNSS et constituent un système intermédiaire utilisé
dans les transformations entre coordonnées géographiques, métriques et
différents systèmes de référence.
Exemple.
Colisée (Rome) X = 4642569.2 m Y = 1028581.9 m Z = 4236536.4 m
À ne pas confondre. Les coordonnées ECEF sont des
coordonnées cartésiennes tridimensionnelles et ne doivent pas être confondues
avec les coordonnées géographiques ni avec les coordonnées métriques
utilisées dans les systèmes de représentation des coordonnées.
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher, de saisir
et de convertir des coordonnées dans le système ECEF. En interne, il utilise
également les coordonnées ECEF dans les transformations géodésiques entre
différents datums.
Définition. Rapport entre une distance mesurée sur
la carte et la distance réelle correspondante sur le terrain.
En savoir plus. L'échelle cartographique est
généralement exprimée sous la forme d'un rapport, par exemple
1:25 000, ce qui signifie qu'une unité de mesure
sur la carte correspond à 25 000 unités de la même mesure sur le
terrain. Pour une carte de même dimension, une grande échelle
(par exemple 1:10 000) représente une zone plus petite avec un
niveau de détail plus élevé, tandis qu'une petite échelle
(par exemple 1:250 000) représente une zone plus étendue avec un
niveau de détail plus faible.
À ne pas confondre avec. L'échelle cartographique
ne doit pas être confondue avec le niveau de zoom d'une carte
numérique. Le zoom modifie uniquement l'affichage de la carte,
tandis que l'échelle exprime le rapport entre les distances
représentées et les distances réelles.
Dans OkMap. OkMap calcule automatiquement l'échelle
d'affichage en fonction du niveau de zoom, de la résolution de la
carte et des caractéristiques du dispositif d'affichage. Il permet
également d'effectuer des mesures directement sur le terrain,
indépendamment de l'échelle de la carte.
Définition. Format raster basé sur la compression
par ondelettes, conçu pour stocker des images géoréférencées de grande
taille tout en conservant une qualité visuelle élevée et en réduisant
l'espace de stockage nécessaire.
Approfondissement. Le format ECW utilise une technique
de compression qui permet d'afficher rapidement des cartes et
orthophotos de grande taille sans devoir charger l'image entière en
mémoire. Pour cette raison, il a été largement utilisé pour la
distribution de cartographie raster et de photographies aériennes à
haute résolution.
À ne pas confondre. Le format ECW est optimisé pour le
stockage et l'affichage d'images raster de grande taille et ne doit pas
être confondu avec des formats tels que GeoTIFF, qui privilégient
l'interopérabilité et peuvent utiliser différentes méthodes de
compression.
Dans OkMap. OkMap prend en charge la lecture des fichiers ECW,
permettant d'utiliser des cartes raster et des orthophotos de grande taille
géoréférencées. L'écriture dans ce format n'est pas prise en charge.
Définition. Système européen destiné à améliorer
la précision et la fiabilité des systèmes de navigation par satellite,
basé sur la transmission de corrections et d'informations
d'intégrité par l'intermédiaire de satellites géostationnaires.
Approfondissement. EGNOS est le système européen SBAS
(Satellite Based Augmentation System) et améliore les performances des
systèmes GNSS dans sa zone de couverture. Les informations transmises
permettent de corriger une partie des erreurs qui affectent le
positionnement et de fournir des indications sur la fiabilité des données
de navigation. EGNOS est principalement utilisé pour les applications
nécessitant une meilleure précision et une plus grande fiabilité du
positionnement.
À ne pas confondre. EGNOS n'est pas un système GNSS
autonome comme GPS ou Galileo, mais un système d'augmentation qui utilise
les informations provenant des systèmes GNSS pour améliorer leurs
performances.
Dans OkMap. OkMap peut utiliser les coordonnées
déterminées par le dispositif GNSS, en bénéficiant des éventuels
systèmes d'augmentation pris en charge par le récepteur. Le fonctionnement
et la disponibilité d'EGNOS dépendent du récepteur GNSS et de sa
configuration.
Définition. Surface mathématique qui approxime
la forme de la Terre et qui est utilisée comme référence pour
la définition des systèmes géodésiques.
Approfondissement. Un ellipsoïde est défini
principalement par les valeurs du demi-grand axe et du demi-petit axe
ou, alternativement, par le demi-grand axe et l'aplatissement,
desquels dérivent sa forme et ses dimensions. Comme la Terre n'est pas
une sphère parfaite, l'ellipsoïde en constitue une approximation
mathématique suffisamment précise pour la plupart des applications
géodésiques et cartographiques. Un datum utilise un ellipsoïde de
référence et en définit la position et l'orientation par rapport à la
Terre. Différents datums peuvent utiliser le même ellipsoïde, tout en
différant par leur position et leur orientation par rapport à la Terre.
À ne pas confondre. L'ellipsoïde est un modèle
mathématique de la Terre et ne doit pas être confondu avec le géoïde,
qui représente une surface équipotentielle du champ de gravité
terrestre.
Dans OkMap. OkMap utilise les ellipsoïdes associés
aux différents datums et systèmes de référence cartographiques pour
effectuer les transformations de coordonnées et les conversions entre
différents systèmes.
Définition. Norme de codification attribuant
des identifiants numériques uniques aux systèmes de référence
cartographiques (CRS), aux datums, aux ellipsoïdes, aux unités de
mesure et à d'autres entités géodésiques.
Approfondissement. L'acronyme EPSG vient de
European Petroleum Survey Group, organisation qui a
développé le système de codification aujourd'hui adopté comme norme
internationale. Les codes EPSG identifient de manière unique les
systèmes de référence cartographiques, les datums, les ellipsoïdes,
les unités de mesure et d'autres entités géodésiques, garantissant
l'interopérabilité entre les logiciels, les données et les services
cartographiques.
À ne pas confondre. Un code EPSG identifie
de manière unique une entité géodésique, mais n'en décrit pas les
caractéristiques, qui sont définies par les paramètres correspondants.
Dans OkMap. OkMap utilise les codes EPSG pour
identifier de manière unique les systèmes de référence cartographiques
et les entités géodésiques, garantissant la compatibilité avec les
normes internationales et avec les autres logiciels SIG et de
navigation.
Définition. Mesure statistique de l'erreur
globale associée à un ensemble de valeurs, calculée comme la racine
carrée de la moyenne des carrés des erreurs.
Approfondissement. Dans le géoréférencement,
l'erreur RMS (Root Mean Square) exprime l'écart global entre les
coordonnées connues des points de contrôle et les coordonnées obtenues
en appliquant la transformation utilisée. Une valeur RMS plus faible
indique généralement une meilleure adéquation de la transformation aux
points de contrôle, mais ne garantit pas nécessairement une plus grande
précision de la carte dans toutes ses parties.
À ne pas confondre. L'erreur RMS mesure l'adéquation
de la transformation aux points utilisés pour la calculer et ne
représente pas directement la précision absolue de la position de
la carte. Une faible erreur RMS peut en effet résulter de points de
contrôle imprécis ou mal répartis.
Dans OkMap. OkMap ne calcule ni n'utilise directement
l'erreur RMS pour évaluer le géoréférencement. La vérification de la
position correcte de la carte peut être effectuée à l'aide des outils
proposés par le logiciel, par exemple en affichant le quadrillage
métrique sur la carte et en comparant la carte géoréférencée avec
des données cartographiques externes, notamment par superposition
dans Google Earth.
Définition. Format vectoriel développé par ESRI pour
stocker des éléments géographiques tels que des points, des lignes et
des polygones, ainsi que leurs attributs descriptifs associés.
Approfondissement. Un Shapefile est constitué d'un
ensemble de fichiers partageant le même nom mais ayant des extensions
différentes. Parmi les principaux figurent .shp, qui
contient les géométries, .shx, qui stocke l'index
spatial, .dbf, qui contient les attributs associés
aux éléments géographiques, et .prj, qui décrit le
système de référence des coordonnées. Grâce à sa simplicité et à son
large support par les logiciels SIG, le Shapefile reste aujourd'hui
l'un des formats vectoriels les plus répandus.
À ne pas confondre. Un Shapefile n'est pas constitué
d'un seul fichier, mais d'un ensemble de fichiers complémentaires.
L'absence d'un ou plusieurs fichiers peut limiter les informations
disponibles ou empêcher l'utilisation correcte des données.
Dans OkMap. OkMap prend en charge la lecture et
l'écriture des Shapefiles. Lors de l'exportation, les fichiers
.shp, .shx,
.dbf et .prj sont générés. Lors de
l'importation, une couche vectorielle est créée pour chaque Shapefile
et l'utilisateur peut en définir les principales caractéristiques
d'affichage, telles que la couleur, l'épaisseur des lignes, le
remplissage et l'étiquetage.
Définition. Degré de proximité entre une position
mesurée et sa position réelle. Plus l'exactitude est élevée, plus
l'erreur de mesure est faible.
Approfondissement. L'exactitude d'une position GPS
dépend de nombreux facteurs, notamment de la qualité du récepteur, de
la géométrie des satellites visibles, des conditions environnementales
et des éventuelles erreurs introduites par l'atmosphère ou les réflexions
du signal. Dans des conditions normales, un récepteur GPS civil fournit
une exactitude de l'ordre de quelques mètres.
Exemple.
Un récepteur GPS immobile au même endroit peut fournir, sur une période de quelques
minutes, des positions réparties dans une zone d'environ 7 à 10 mètres. Bien que
les mesures individuelles soient assez dispersées, leur position moyenne est
généralement proche de la position réelle. Dans ce cas, l'exactitude peut être
bonne, tandis que la précision est limitée.
À ne pas confondre. L'exactitude indique dans quelle mesure
une mesure est proche de la valeur réelle et ne doit pas être confondue avec
la précision, qui décrit quant à elle la répétabilité des mesures.
Dans OkMap. L'exactitude, lorsqu'elle est disponible, est
fournie par la source des données GPS et peut être utilisée pour évaluer
la fiabilité de la position relevée.
FIT (Flexible and Interoperable Data Transfer) (.fit)
Catégorie : Format de données GPS
Définition. Format binaire conçu pour stocker
des données provenant de dispositifs GPS et de fitness, telles que
des traces, des waypoints, des activités sportives et des données
de capteurs.
En détail. Le format FIT a été développé par
Garmin pour remplacer des formats textuels moins efficaces, tels que
GPX, pour l'enregistrement des activités sportives. Grâce à sa
structure binaire, il offre des fichiers de taille réduite, une
grande efficacité et la possibilité de stocker, en plus de la
position géographique, de nombreuses données telles que la fréquence
cardiaque, la cadence, la puissance, la température et d'autres
informations provenant des capteurs.
À ne pas confondre. Le format FIT est principalement
destiné à l'enregistrement des activités sportives et peut contenir
des informations qui n'ont pas de correspondance directe dans le
format GPX, qui est quant à lui destiné à l'échange de données GPS
entre différentes applications.
Dans OkMap. OkMap utilise GPSBabel pour lire et
écrire le format FIT, permettant l'importation et l'exportation
des données GPS prises en charge par ce format.
Définition. Modèle de représentation des cartes
basé sur une image numérique composée d'une grille régulière de
pixels, dont chacun stocke une couleur ou, dans certains cas, une
valeur numérique, comme l'altitude.
En détail. Dans un format raster, chaque pixel
correspond à un élément de l'image. Ce modèle est particulièrement
adapté aux photographies aériennes, aux images satellitaires, aux
scans de cartes papier et aux modèles numériques de terrain. La
qualité de l'image dépend de sa résolution, tandis que
l'agrandissement au-delà de la résolution d'origine entraîne une
perte progressive de détails.
À ne pas confondre. Un format raster représente
une carte à l'aide de pixels, tandis qu'un format vectoriel
représente les objets au moyen de primitives géométriques telles
que des points, des lignes et des polygones.
Dans OkMap. OkMap prend en charge de nombreux
formats raster, géoréférencés ou dépourvus de références spatiales.
Les images non géoréférencées peuvent être géoréférencées à l'aide
de points de contrôle, puis utilisées dans les cartes OkMap avec
les données GPS et les données vectorielles.
Définition. Modèle de représentation des cartes
basé sur des primitives géométriques, telles que des points, des
lignes et des polygones, décrites au moyen de coordonnées et
d'attributs associés.
En détail. Contrairement aux images raster, les
objets vectoriels sont décrits au moyen de coordonnées et
d'attributs associés et peuvent être agrandis ou réduits sans
perte de qualité. Les formats vectoriels sont particulièrement
adaptés à la représentation d'éléments tels que les routes, les
sentiers, les limites, les bâtiments et autres objets
géographiques.
À ne pas confondre. Un format vectoriel décrit
les objets au moyen de coordonnées et de primitives géométriques,
tandis qu'un format raster les représente sous la forme d'une
image numérique composée de pixels.
Dans OkMap. OkMap organise les données vectorielles
en thèmes, chacun possédant ses propres caractéristiques graphiques.
En plus des primitives géométriques standard (points, multipoints,
polylignes et polygones), il prend également en charge ses propres
objets graphiques, tels que les arcs, les secteurs, les commentaires
et les icônes. Les données vectorielles sont stockées dans le
CRS de la carte, ce qui évite les conversions de coordonnées lors
de l'affichage.
Définition. Ensemble des formats utilisés pour
stocker, échanger et partager des données provenant de récepteurs
GPS et de logiciels de navigation.
En détail. Les formats GPS peuvent stocker des
waypoints, des traces, des routes, des informations de position
et d'autres données de navigation. Certains sont des standards
ouverts, comme GPX, tandis que d'autres sont spécifiques à certains
appareils ou applications. Le choix du format influe sur la
compatibilité entre les logiciels, les récepteurs GPS et les
services cartographiques.
Dans OkMap. OkMap utilise le format GPX comme
format natif pour les waypoints, les traces et les routes, tout en
prenant également en charge l'importation et l'exportation de
nombreux autres formats GPS.
Définition. Format développé par Garmin permettant
d'afficher des cartes raster géoréférencées sur les appareils GPS
compatibles, à l'aide de fichiers KMZ contenant des images et des
informations géographiques.
Approfondissement. Une Garmin Custom Map est composée
d'une ou plusieurs images raster géoréférencées, divisées en tuiles
(tiles) et stockées dans un fichier KMZ. Sur l'appareil GPS, la carte
est superposée à la cartographie de base, permettant d'afficher des
cartes personnalisées pendant la navigation.
Dans OkMap. OkMap permet de créer des Garmin Custom
Maps à partir de cartes raster géoréférencées, en divisant
automatiquement l'image selon les tuiles requises par le format et
en vérifiant le respect des limites correspondantes. Si nécessaire,
il propose de redimensionner l'image afin de garantir la compatibilité
avec les appareils Garmin.
Définition. Format cartographique vectoriel
propriétaire utilisé par les appareils Garmin pour stocker des cartes
routières, topographiques et thématiques.
Approfondissement. Le format IMG contient des données
vectorielles optimisées pour l'affichage et la navigation sur les
appareils Garmin. Il peut inclure des informations telles que les
routes, les sentiers, les courbes de niveau, les points d'intérêt et
d'autres éléments cartographiques.
Dans OkMap. OkMap ne prend pas en charge le format
Garmin IMG. En revanche, OkMap permet de créer des Garmin Custom Maps
et d'exporter des waypoints, des traces et des routes dans les formats
pris en charge par les appareils Garmin.
Définition. Format utilisé par les appareils Garmin
pour stocker des collections de points d'intérêt (POI), tels que des
stations-service, des refuges, des parkings, des radars et d'autres
lieux utiles pendant la navigation.
Approfondissement. Les Garmin POI sont organisés en
catégories et peuvent inclure, en plus des coordonnées géographiques,
des informations descriptives, des icônes personnalisées et, sur les
appareils compatibles, des alertes de proximité.
Dans OkMap. OkMap permet d'importer et d'exporter
des Garmin POI, en convertissant automatiquement les points d'intérêt
en waypoints et inversement.
Définition. Système de référence cartographique
historiquement utilisé en Italie, basé sur le datum Roma40 et sur
la projection conforme de Gauss, avec une division du territoire en
deux fuseaux, Ouest et Est.
Approfondissement. Le système Gauss-Boaga a été
pendant de nombreuses années le système de référence cartographique
officiel italien et est encore présent sur de nombreuses cartes
techniques et dans des archives cartographiques. Il existe plusieurs
variantes historiques associées au datum Roma40, qui diffèrent notamment
par le méridien fondamental adopté (Greenwich ou Monte Mario). Les
coordonnées sont exprimées en mètres au moyen de coordonnées métriques
(Est, Nord) et comprennent une fausse origine différente pour chaque
fuseau, afin d'éviter les valeurs négatives.
Dans OkMap. OkMap prend en charge le système
Gauss-Boaga aussi bien pour l'affichage des coordonnées que pour
le géoréférencement des cartes et la transformation des coordonnées
vers d'autres systèmes de référence cartographiques.
Définition. Point de contrôle au sol qui met en
relation un point de l'image, exprimé en pixels, avec la position
correspondante dans le monde réel, exprimée au moyen de coordonnées
géographiques ou cartographiques. Les GCP sont utilisés pour
géoréférencer les images raster.
Approfondissement. Chaque GCP est constitué d'une
paire de coordonnées : l'une identifie la position sur l'image raster,
l'autre la position correspondante dans le monde réel, exprimée dans
le système de coordonnées choisi. En utilisant un nombre suffisant de
GCP répartis sur la carte, il est possible de calculer la transformation
nécessaire pour géoréférencer l'image avec une grande précision.
Dans OkMap. Lors du géoréférencement, OkMap permet
de définir, de modifier et de gérer les GCP directement sur la carte,
en affichant à la fois leur position en pixels et les coordonnées
géographiques ou cartographiques correspondantes.
Définition. Processus permettant de déterminer les
coordonnées géographiques d'un lieu à partir d'une adresse, d'un nom
de localité ou d'une autre référence descriptive.
Approfondissement. Le géocodage utilise des services
cartographiques en ligne pour rechercher une position et en restituer
les coordonnées. La précision du résultat dépend de la qualité des
données disponibles et de la précision des informations fournies par
l'utilisateur.
À ne pas confondre. Le géocodage détermine les
coordonnées d'un lieu à partir d'une description textuelle. Le
processus inverse, qui permet d'obtenir une adresse à partir de
coordonnées, est appelé géocodage inverse.
Dans OkMap. Depuis le menu contextuel du panneau
des coordonnées, il est possible d'appeler la fonction de géocodage,
de saisir une adresse ou un lieu et d'obtenir automatiquement les
coordonnées correspondantes. Les coordonnées sont ensuite affichées
dans tous les systèmes de représentation pris en charge par le
logiciel.
Définition. Surface équipotentielle du champ de
gravité terrestre qui approxime le niveau moyen des mers, idéalement
prolongée sous les continents. Le géoïde constitue une surface de
référence naturelle pour la mesure des altitudes.
Approfondissement. Contrairement à l'ellipsoïde, qui
est une surface mathématique régulière, le géoïde présente des
ondulations dues à la répartition non uniforme des masses terrestres.
La hauteur du géoïde par rapport à l'ellipsoïde varie d'un point à
l'autre et est utilisée pour convertir les hauteurs ellipsoïdales en
altitudes.
À ne pas confondre. Le géoïde ne coïncide pas avec
l'ellipsoïde : le premier représente une surface physique liée au
champ de gravité terrestre, tandis que le second est une surface
mathématique utilisée comme modèle de la Terre.
Dans OkMap. OkMap utilise les altitudes fournies par
le récepteur GPS ou GNSS. L'utilisateur peut également les remplacer
par les altitudes obtenues à partir des données DEM disponibles
localement, qui peuvent être téléchargées automatiquement lorsqu'elles
ne sont pas déjà présentes.
Définition. Format ouvert basé sur JSON destiné à
représenter et à échanger des données géographiques vectorielles,
telles que des points, des lignes et des polygones, ainsi que leurs
attributs associés.
Approfondissement. GeoJSON est un standard largement
utilisé dans les applications Web et les systèmes SIG en raison de
sa simplicité et de sa lisibilité. En plus des géométries, il peut
contenir des informations descriptives associées aux objets
géographiques.
Dans OkMap. OkMap ne prend pas en charge le format
GeoJSON pour l'importation et l'exportation de données vectorielles.
Il est toutefois possible d'importer et d'exporter des waypoints,
des traces et des routes au format GeoJSON.
Définition. Format PDF qui intègre des informations
de géoréférencement, permettant d'associer les coordonnées
géographiques au contenu cartographique du document.
Approfondissement. Un GeoSpatial PDF conserve toutes
les caractéristiques d'un document PDF classique, mais contient
également les informations nécessaires pour déterminer la position
géographique de chaque point de la carte. Il est largement utilisé
pour distribuer des cartes topographiques, des orthophotos et d'autres
données cartographiques numériques, permettant leur consultation aussi
bien avec des lecteurs PDF classiques qu'avec des logiciels SIG
compatibles.
À ne pas confondre. Un GeoSpatial PDF n'est pas un
simple document PDF : en plus du contenu graphique, il contient les
informations de géoréférencement permettant de déterminer les
coordonnées géographiques de la carte.
Dans OkMap. OkMap utilise GDAL pour lire et écrire
le format GeoSpatial PDF, permettant d'importer et d'exporter des
cartes géoréférencées tout en conservant les informations spatiales
associées au document.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système de référence géographique qui
identifie une position sur la surface terrestre au moyen d'une
combinaison de lettres et de chiffres. Il a été développé pour
permettre l'identification univoque des lieux sur les cartes
géographiques.
Approfondissement. Le système GeoRef divise la
surface terrestre en cellules hiérarchiques de taille
progressivement plus petite, permettant de représenter une position
avec différents niveaux de précision. Bien qu'il soit aujourd'hui
moins répandu que d'autres systèmes de coordonnées, il continue
d'être utilisé dans certains domaines cartographiques et aéronautiques.
Exemple.
Colisée (Rome) NJ NM 2954 5342
Dans OkMap. OkMap prend en charge le système GeoRef
pour la saisie, l'affichage et la conversion des coordonnées,
permettant de passer automatiquement vers et depuis les autres
systèmes de coordonnées pris en charge.
Définition. Processus par lequel une image numérique
est associée à un système de coordonnées géographiques ou
cartographiques, permettant de déterminer la position réelle de
chacun de ses points sur la surface terrestre.
Exemple de géoréférencement d'une carte raster : après l'opération,
la grille de coordonnées est correctement alignée sur la carte.
Approfondissement. Le géoréférencement est réalisé
en identifiant sur la carte un ou plusieurs points de contrôle (GCP),
dont la position sur l'image ainsi que les coordonnées correspondantes
dans le monde réel sont connues. À partir des GCP et de la méthode de
transformation choisie, la relation entre l'image raster et le système
de référence est calculée, permettant la superposition correcte avec
d'autres cartes et données géographiques.
Dans OkMap. Le géoréférencement constitue l'une des
principales fonctionnalités d'OkMap. Le logiciel prend en charge
différentes méthodes de transformation, permet d'utiliser des
coordonnées exprimées dans de nombreux systèmes de référence et met
à disposition des outils permettant de vérifier la correction du
géoréférencement par comparaison avec d'autres références
cartographiques.
Définition. Format raster basé sur TIFF qui intègre
directement dans le fichier les informations de géoréférencement,
permettant d'associer chaque pixel à sa position géographique ou
cartographique correspondante sans recourir à des fichiers externes.
Approfondissement. En plus de l'image, un fichier
GeoTIFF peut contenir des informations sur le système de référence
de coordonnées (CRS), les coordonnées de la zone représentée et
d'autres métadonnées cartographiques. Il s'agit de l'un des formats
les plus répandus pour l'échange de cartes géoréférencées entre les
logiciels SIG et les applications cartographiques.
Dans OkMap. OkMap prend en charge le format GeoTIFF
pour l'importation, l'exportation et le géoréférencement des cartes
raster. Le GeoTIFF constitue l'un des principaux formats d'échange
du logiciel et est également utilisé pour la gestion des données
altimétriques.
Définition. Terme générique désignant l'ensemble
des systèmes mondiaux de navigation par satellite utilisés pour
déterminer la position, la vitesse et le temps en tout point de la
surface terrestre.
Approfondissement. Outre le système GPS, les GNSS
comprennent Galileo (Union européenne), GLONASS (Russie), BeiDou
(Chine) et d'autres systèmes satellitaires régionaux. Les récepteurs
modernes utilisent fréquemment des signaux provenant de plusieurs
constellations, améliorant ainsi la précision, la disponibilité et
la fiabilité du positionnement.
À ne pas confondre. GNSS est le terme général qui
englobe tous les systèmes de navigation par satellite. GPS est en
revanche le nom du système développé par les États-Unis et constitue
l'un des systèmes GNSS actuellement disponibles.
Dans OkMap. OkMap utilise les données fournies par
les récepteurs GNSS indépendamment de la constellation satellitaire
utilisée, permettant de gérer les waypoints, les traces et les routes
sans distinction entre les différents systèmes de navigation.
Définition. Système de navigation par satellite
développé par les États-Unis permettant de déterminer la position,
la vitesse et le temps en tout point de la surface terrestre.
Approfondissement. Le système GPS est constitué
d'une constellation de satellites qui transmettent en permanence des
signaux aux récepteurs terrestres. Aujourd'hui, le terme GPS est
souvent utilisé, y compris dans le langage courant, pour désigner
génériquement les systèmes de navigation par satellite, bien qu'il
ne représente en réalité que l'un des systèmes GNSS disponibles.
À ne pas confondre. GPS est un système spécifique
de navigation par satellite, tandis que GNSS est le terme général
qui englobe GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou et d'autres systèmes
similaires.
Dans OkMap. OkMap acquiert et gère les données de
position provenant de récepteurs GPS ou GNSS, permettant la navigation,
l'enregistrement des traces et la gestion des waypoints et des routes.
Définition. Format ouvert basé sur XML destiné à
l'échange de données GPS entre logiciels et appareils de navigation.
Il permet de stocker des waypoints, des routes et des traces ainsi
que leurs informations descriptives associées.
Approfondissement. Un fichier GPX peut contenir zéro
ou plusieurs waypoints, routes et traces, y compris simultanément.
Outre les coordonnées géographiques, il peut stocker des altitudes,
des horaires, des noms, des descriptions et d'autres informations
associées aux waypoints, routes et traces, favorisant
l'interopérabilité entre les logiciels, les appareils GPS et les
services de navigation.
Un fichier GPX peut contenir des waypoints, des routes et des traces,
utilisés respectivement pour indiquer des points d'intérêt, des
itinéraires planifiés et des traces GPS.
À ne pas confondre. GPX est un format de fichier et
non un type de donnée. Les waypoints, les routes et les traces sont
des objets géographiques qui peuvent être stockés dans le même fichier
GPX ou dans des fichiers distincts.
Dans OkMap. GPX est le format natif utilisé par
OkMap pour le stockage et l'échange des waypoints, des routes et des
traces. En plus des éléments prévus par le standard GPX, OkMap peut
utiliser les extensions XML du format pour stocker des informations
supplémentaires, tout en conservant la compatibilité avec les
applications prenant en charge le standard. Les mêmes extensions
sont également partagées avec OkMap Mobile, permettant l'échange des
informations propriétaires entre les deux applications. Le logiciel
permet également de convertir les waypoints, les routes et les traces
en données vectorielles et inversement, facilitant l'intégration entre
les données GPS et la cartographie.
Définition. Hauteur d'un point mesurée le long de la
normale à l'ellipsoïde de référence, par rapport à la surface
de l'ellipsoïde lui-même.
Approfondissement. La hauteur ellipsoïdale indique la
distance entre un point situé à la surface de la Terre et l'ellipsoïde
de référence utilisé par le système géodésique. Elle est couramment
désignée par la lettre h et représente le type de hauteur
normalement associé aux coordonnées obtenues à partir des systèmes GNSS.
Elle ne coïncide pas nécessairement avec la hauteur par rapport au niveau
moyen de la mer.
À ne pas confondre. La hauteur ellipsoïdale est référencée
à l'ellipsoïde, tandis que la hauteur orthométrique est référencée
approximativement au géoïde et représente l'altitude par rapport au
niveau moyen de la mer. La différence entre les deux est liée à
l'ondulation du géoïde.
Dans OkMap. La hauteur ellipsoïdale est prévue dans les
structures internes des coordonnées et est utilisée dans les
transformations entre les coordonnées géographiques et ECEF, qui sont
à la base des transformations de datum. Elle n'est toutefois normalement
ni affichée ni utilisée dans les principaux traitements cartographiques
du logiciel.
Définition. Hauteur d'un point par rapport au géoïde,
utilisé comme référence approximative du niveau moyen de la mer.
Approfondissement. La hauteur orthométrique représente
l'altitude normalement utilisée dans la cartographie topographique et
dans la description de l'altitude du terrain. Elle est généralement
désignée par la lettre H et diffère de la hauteur ellipsoïdale
car cette dernière est référencée à l'ellipsoïde géodésique. La relation
entre les deux hauteurs dépend de l'ondulation du géoïde.
À ne pas confondre. La hauteur orthométrique ne coïncide
pas avec la hauteur ellipsoïdale normalement fournie par les récepteurs
GNSS. Les deux grandeurs ont des surfaces de référence différentes et
peuvent donc présenter des valeurs sensiblement différentes.
Dans OkMap. La hauteur orthométrique est particulièrement
importante dans l'interprétation des données altimétriques, mais OkMap
n'effectue pas de transformations du système de référence vertical.
Les valeurs d'altitude contenues dans les données sont utilisées telles
qu'elles sont fournies par la source ; pour les données SRTM, par exemple,
OkMap utilise directement les valeurs du modèle, tandis que pour les
formats GeoTIFF et ASCII Grid, la lecture des données est confiée à GDAL.
Définition. Direction vers laquelle est orienté
l'axe longitudinal d'un véhicule, généralement exprimée comme
un angle par rapport au Nord.
Informations complémentaires. Le heading décrit
l'orientation du véhicule indépendamment de sa direction réelle
de déplacement. En navigation maritime, par exemple, un navire
peut maintenir un heading différent du course en raison de l'action
du vent ou des courants marins.
À ne pas confondre avec. Le heading indique
l'orientation du véhicule, tandis que le course représente la
direction réelle du déplacement par rapport au sol. En présence
de vent ou de courants, le heading et le course peuvent être différents.
Dans OkMap. OkMap utilise les informations de
heading transmises par le récepteur GPS ou GNSS conformément
à la norme NMEA.
Définition. Format de fichier utilisé pour
stocker des modèles numériques de terrain (DEM), développé
dans le cadre de la mission Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) de la NASA.
Informations complémentaires. Chaque fichier HGT
contient une grille régulière de valeurs d'altitude couvrant une
zone d'un degré sur un degré de latitude et de longitude. Les données
sont disponibles à différentes résolutions (1 ou 3 secondes d'arc,
correspondant à environ 30 m ou 90 m à l'équateur) et sont largement
utilisées pour l'analyse du terrain, le calcul des profils
altimétriques et l'analyse des pentes.
Dans OkMap. OkMap utilise les fichiers HGT pour
obtenir les altitudes du terrain, également en combinaison avec
d'autres formats DEM pris en charge, pour de nombreux traitements
altimétriques. Lorsque cela est nécessaire, le logiciel peut
télécharger automatiquement les données SRTM manquantes pour
la zone d'intérêt.
Définition. Représentation tridimensionnelle
simulée du terrain obtenue à partir d'un modèle numérique
d'élévation, au moyen d'un éclairage virtuel de la surface
depuis une direction et un angle déterminés.
Informations complémentaires. Le hillshade utilise
les variations d'altitude du terrain pour simuler l'effet de la
lumière et des ombres, rendant la morphologie de la surface plus
visible. Les zones orientées vers la source lumineuse apparaissent
plus claires, tandis que celles orientées dans la direction opposée
apparaissent plus sombres. Le résultat est particulièrement utile
pour visualiser les reliefs, les vallées, les crêtes et autres
caractéristiques morphologiques du terrain.
À ne pas confondre avec. Le hillshade ne représente
pas directement les altitudes du terrain et n'est donc pas un
modèle numérique d'élévation. Il s'agit d'une représentation dérivée
d'un modèle altimétrique qui peut être utilisée comme fond ou
superposition cartographique.
Dans OkMap. OkMap permet de générer, à partir
d'un fichier DEM SRTM, une carte raster hillshade déjà géoréférencée.
Le traitement est effectué à l'aide de GDAL et le résultat peut
être utilisé comme une carte raster géoréférencée classique.
OkMap permet également de générer des cartes raster avec une
représentation color relief, qui associe différentes
couleurs aux différentes altitudes du terrain. Les cartes raster
générées peuvent également être affichées en 3D.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système de coordonnées métriques
utilisé en Irlande pour identifier la position des points sur
l'ensemble du territoire national.
Informations complémentaires. L'Irish Grid est basé
sur une projection cartographique conforme et utilise une grille
métrique divisée en carrés identifiés par des lettres et des
coordonnées exprimées en mètres. Il a été pendant de nombreuses
années le système de référence officiel de la cartographie
irlandaise.
Exemple.
Trinity College (Dublin) O 15940 34099
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher, de saisir
et de convertir automatiquement les coordonnées exprimées
dans le système Irish Grid.
Définition. Image de la surface terrestre
acquise par des capteurs installés à bord de satellites
artificiels.
Informations complémentaires. Les images satellites
sont utilisées pour l'observation du territoire, la surveillance
environnementale, l'agriculture, la cartographie et de nombreuses
autres applications. Elles peuvent être acquises dans différentes
bandes spectrales et avec différentes résolutions spatiales.
À ne pas confondre avec. Une image satellite n'est
pas nécessairement une orthophoto. Une orthophoto est une image
corrigée géométriquement afin d'éliminer les déformations dues au
relief du terrain et à la perspective, de manière à pouvoir être
utilisée comme une carte.
Dans OkMap. OkMap permet d'utiliser des images
satellites géoréférencées comme cartes raster. Lorsqu'une image
n'est pas géoréférencée, elle peut être géoréférencée manuellement.
Définition. Format cartographique raster utilisé
par certains appareils Garmin pour afficher des cartes
géoréférencées divisées en tuiles (tiles).
Informations complémentaires. Le format JNX est
conçu pour gérer des cartes raster de grande taille en divisant
l'image en tuiles. Cette organisation permet à l'appareil de
charger uniquement les parties de la carte nécessaires à
l'affichage, améliorant ainsi les performances et réduisant
l'utilisation de la mémoire.
À ne pas confondre avec. Le format JNX ne doit pas
être confondu avec les Garmin Custom Maps basées sur KMZ. Les deux
permettent d'afficher des cartes raster géoréférencées sur les
appareils Garmin, mais utilisent des formats et des modes de
gestion différents.
Dans OkMap. OkMap permet de créer des fichiers JNX
des versions 3 et 4 à partir de cartes raster géoréférencées,
afin de les préparer pour leur affichage sur les appareils Garmin
compatibles.
Définition. Format raster basé sur la compression
wavelet, conçu pour stocker des images de haute qualité tout en
réduisant l'espace de stockage par rapport aux formats raster
non compressés.
Informations complémentaires. Contrairement au
format JPEG traditionnel, JPEG2000 utilise une technique de
compression wavelet qui offre une meilleure qualité d'image pour
une même taille de fichier. Il peut utiliser une compression avec
perte (lossy) ou sans perte (lossless) et est
largement utilisé en cartographie, en télédétection et pour
l'archivage d'images haute résolution. Le format peut également
intégrer des informations de géoréférencement.
À ne pas confondre avec. JPEG2000 ne doit pas être
confondu avec le format JPEG (.jpg), dont il diffère à la fois par
son algorithme de compression et par les fonctionnalités proposées,
notamment la prise en charge de la compression sans perte et du
géoréférencement.
Dans OkMap. OkMap utilise GDAL pour lire et écrire
le format JPEG2000, permettant l'importation et l'exportation de
cartes raster géoréférencées.
Définition. Format ouvert basé sur XML pour la
représentation et l'échange de données géographiques. Développé à
l'origine pour Keyhole Earth Viewer, il est aujourd'hui largement
utilisé par Google Earth et de nombreux logiciels cartographiques.
Approfondissement. Un fichier KML peut contenir des
points, des lignes, des polygones, des images géoréférencées, des
descriptions, des styles d'affichage et d'autres éléments organisés
dans une structure hiérarchique. Grâce à sa flexibilité, il constitue
l'un des formats les plus utilisés pour le partage de données
géographiques.
À ne pas confondre. KML est un format basé sur XML,
tandis que KMZ en est la version compressée, généralement utilisée
pour distribuer des données géographiques et leurs ressources
associées dans un seul fichier.
Dans OkMap. OkMap prend en charge l'importation et
l'exportation de fichiers KML pour l'échange de waypoints, de routes,
de traces et de cartes raster géoréférencées. Les données GPS et les
cartes sont gérées séparément, conformément aux caractéristiques
du format.
Définition. Version compressée du format KML,
constituée d'une archive ZIP portant l'extension .kmz,
contenant un fichier KML et les ressources associées éventuelles,
telles que des images, des icônes et d'autres fichiers utilisés pour
représenter les données géographiques.
Approfondissement. Grâce à la compression et à la
possibilité d'inclure toutes les ressources dans un seul fichier, KMZ
est le format le plus couramment utilisé pour échanger des données
géographiques destinées à Google Earth et à d'autres logiciels
compatibles. En renommant l'extension du fichier de .kmz
en .zip, il est possible d'en ouvrir le contenu et
d'accéder directement au fichier KML et aux ressources associées.
À ne pas confondre. KMZ n'est pas un format différent
de KML, mais sa version compressée. Les deux décrivent les mêmes
types de données géographiques.
Dans OkMap. OkMap prend en charge l'importation et
l'exportation de fichiers KMZ pour l'échange de waypoints, de routes,
de traces et de cartes raster géoréférencées. Le format KMZ est
également utilisé pour créer des cartes au format Garmin Custom Map.
Définition. Coordonnée géographique indiquant la
position d'un point par rapport à l'Équateur, exprimée sous la
forme d'un angle compris entre 0° et 90° vers le Nord ou vers le Sud.
Approfondissement. La latitude est mesurée le long
des méridiens et indique la distance angulaire d'un point par
rapport à l'Équateur. Elle peut être exprimée à l'aide des lettres
N (Nord) et S (Sud) ou, dans certains systèmes de représentation,
par une valeur positive ou négative.
Exemple.
Colisée (Rome) 41.89025° N
À ne pas confondre. La latitude indique la position
par rapport à l'Équateur, tandis que la longitude indique la position
par rapport au méridien origine.
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher, de saisir et
de convertir automatiquement la latitude dans les différents
systèmes de représentation des coordonnées géographiques pris en
charge par le logiciel.
Définition. Niveau logique utilisé pour organiser
et représenter les informations cartographiques indépendamment
des autres éléments affichés sur la carte.
Approfondissement. La représentation d'une carte
s'effectue généralement par la superposition de plusieurs couches,
chacune contenant un type spécifique d'informations. L'ordre
d'affichage des couches détermine quels éléments apparaissent au
premier plan et lesquels restent à l'arrière-plan.
À ne pas confondre. Une couche ne correspond pas
nécessairement à un fichier. Un même fichier peut contenir plusieurs
couches et, inversement, une couche peut être constituée de données
provenant de différentes sources.
Dans OkMap. OkMap utilise les couches pour organiser
le rendu de la carte. Le niveau de base est constitué par la carte,
sur laquelle sont progressivement superposés les grilles, les données
vectorielles, les toponymes, les photographies, les waypoints, les
routes, les traces et les autres éléments graphiques utilisés par
le logiciel. Les données vectorielles peuvent être affichées
indépendamment du type de carte utilisé, contribuant ainsi à enrichir
son contenu informatif.
Définition. Coordonnée géographique indiquant la
position d'un point par rapport au méridien origine, exprimée sous
la forme d'un angle compris entre 0° et 180° vers l'Est ou vers
l'Ouest.
Approfondissement. La longitude est mesurée le long
des parallèles et indique la distance angulaire d'un point par
rapport au méridien origine de Greenwich. Elle peut être exprimée
à l'aide des lettres E (Est) et W (Ouest) ou, dans certains systèmes
de représentation, par une valeur positive ou négative.
Exemple.
Colisée (Rome) 12.49235° E
À ne pas confondre. La longitude indique la position
par rapport au méridien origine, tandis que la latitude indique la
position par rapport à l'Équateur.
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher, de saisir et
de convertir automatiquement la longitude dans les différents
systèmes de représentation des coordonnées géographiques pris en
charge par le logiciel.
Définition. Format raster en tuiles basé sur une
base de données SQLite, conçu pour stocker des cartes divisées en
tuiles géoréférencées dans un seul fichier.
Approfondissement. Le format MBTiles organise les
tuiles raster dans une base de données SQLite, permettant un accès
rapide aux données et une gestion efficace de cartes même très
étendues. Grâce à sa simplicité et à sa large diffusion, il est
devenu l'un des standards les plus utilisés pour la distribution de
cartes hors ligne sur les appareils mobiles et dans les applications
cartographiques.
À ne pas confondre. Bien qu'il soit également basé
sur SQLite, le format MBTiles ne doit pas être confondu avec RMaps
SQLite (.sqlitedb), qui utilise une organisation interne différente
des tuiles et est destiné à d'autres applications.
Dans OkMap. OkMap prend en charge la lecture et
l'écriture du format MBTiles. Il s'agit également du format utilisé
par OkMap Mobile pour la gestion des cartes hors ligne, permettant
de transférer vers les appareils mobiles les cartes créées avec
OkMap Desktop.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système de représentation des
coordonnées basé sur la grille UTM, principalement utilisé dans
le domaine militaire, mais également largement répandu dans la
protection civile, la recherche et le sauvetage ainsi que la
cartographie de randonnée.
Approfondissement. USNG est basé sur la projection
Universal Transverse Mercator (UTM) et utilise une notation
alphanumérique combinant la zone UTM, le carré de 100 km de côté
et les coordonnées métriques à l'intérieur de ce carré. Dérivé du
système MGRS (Military Grid Reference System), il représente la
version destinée à l'utilisation civile aux États-Unis. La précision
de la position dépend du nombre de chiffres utilisés.
Exemple.
Colisée (Rome) 33T TG 91958 40631
À ne pas confondre. USNG est étroitement lié au
système MGRS et en partage la structure de base, mais utilise
certaines conventions spécifiques à l'utilisation civile aux
États-Unis.
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher, de saisir et
de convertir automatiquement les coordonnées MGRS vers et depuis
les autres systèmes de représentation des coordonnées pris en
charge.
Définition. Représentation numérique de la
morphologie du terrain au moyen d'un ensemble de points auxquels
sont associées des valeurs d'altitude.
Approfondissement. Les modèles numériques du
terrain sont généralement organisés sous la forme d'une grille
régulière dans laquelle chaque cellule contient l'altitude du
terrain à une position donnée. La distance entre les cellules
détermine la résolution du modèle et donc le niveau de détail avec
lequel le relief est représenté. Les modèles numériques du terrain
sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'analyse
altimétrique, le calcul des pentes, la génération de profils et les
analyses de visibilité. Ils peuvent être distribués dans différents
formats, notamment HGT, ASCII Grid et GeoTIFF. Le terme DEM peut
être utilisé de manière générique pour désigner un modèle numérique
d'élévation ; dans certains contextes, il est toutefois utilisé
spécifiquement pour désigner un modèle du terrain.
Un modèle numérique du terrain représente l'altitude du terrain
au moyen d'une grille de cellules et permet d'obtenir des
informations telles que des profils altimétriques, des courbes
de niveau et des pentes.
À ne pas confondre. Un modèle numérique du terrain
représente la morphologie du sol au moyen de valeurs numériques
d'altitude et ne doit pas être confondu avec une carte topographique
ou une image satellite, qui fournissent une représentation visuelle
du territoire. Un DSM représente en revanche la surface comprenant
les éléments situés au-dessus du terrain, tandis qu'un DTM est
généralement destiné à représenter le terrain sans ces éléments.
Dans OkMap. OkMap utilise les modèles numériques
du terrain pour calculer les profils altimétriques, les statistiques
des traces, les pentes, les visualisations tridimensionnelles et les
analyses de visibilité, ainsi que pour attribuer automatiquement
l'altitude du terrain aux waypoints et aux traces lorsqu'elle n'est
pas disponible. Dans les Préférences, dans la section DEM,
deux dossiers peuvent être spécifiés : l'un destiné aux fichiers
SRTM téléchargés via OkMap et l'autre destiné aux fichiers GeoTIFF
et ASCII Grid fournis manuellement par l'utilisateur.
Les fichiers SRTM téléchargés restent disponibles dans le dossier
correspondant pour les utilisations ultérieures, sauf s'ils sont
supprimés. Les fichiers GeoTIFF et ASCII Grid présents dans le
dossier configuré sont lus et indexés au démarrage d'OkMap et chaque
fois que le paramètre correspondant est modifié dans les
Préférences. Les différentes sources altimétriques sont ensuite
utilisées automatiquement selon l'ordre de priorité défini par
l'utilisateur. Les données SRTM sont lues et interpolées directement
par OkMap, tandis que les données GeoTIFF et ASCII Grid sont gérées
via GDAL.
Définition. Ensemble des techniques et des outils
permettant de déterminer sa position, de suivre un itinéraire et
d'atteindre une destination à l'aide des données fournies par un
récepteur GPS ou GNSS.
En détail. La navigation GPS repose sur
l'acquisition continue de la position et sur le calcul d'informations
telles que la direction, la distance, la vitesse, l'heure d'arrivée
estimée et l'écart par rapport à l'itinéraire prévu. Elle peut être
utilisée pour suivre une trace enregistrée, atteindre un waypoint
ou parcourir un itinéraire planifié.
Dans OkMap. OkMap fournit un ensemble complet
d'outils de navigation GPS, notamment l'acquisition de la position
à partir de récepteurs GPS intégrés ou de dispositifs transmettant
des phrases NMEA, la simulation de navigation, l'enregistrement des
traces, la navigation vers des waypoints et le long d'itinéraires,
ainsi que le partage de la position avec d'autres dispositifs
locaux ou distants.
Définition. Norme de communication utilisée pour
l'échange de données entre les récepteurs GNSS, les instruments de
navigation et les logiciels cartographiques. Les informations sont
transmises sous forme de phrases textuelles décrivant la position,
la direction, la vitesse, l'état du récepteur et d'autres données
de navigation.
En détail. La norme NMEA définit un ensemble de
phrases, chacune dédiée à la transmission d'un type spécifique
d'information. Chaque phrase est identifiée par un code, tel que
RMC ou GGA, et se compose de champs
séparés par des virgules.
Dans OkMap. OkMap peut recevoir des données NMEA
provenant de récepteurs GNSS connectés par port série ou Bluetooth,
de fichiers contenant des phrases NMEA ou d'un simulateur intégré.
Le logiciel prend en charge les principales phrases utilisées pour
la navigation :
RMC – données minimales de navigation (position, date, heure, vitesse et direction).
GGA – position tridimensionnelle et qualité du positionnement.
GLL – position géographique (latitude et longitude).
GSA – qualité du positionnement (DOP) et satellites utilisés.
GSV – satellites visibles.
HDT – cap par rapport au nord vrai.
HDM – cap par rapport au nord magnétique.
HDG – cap et variation magnétique.
VTG – direction de déplacement (track made good) et vitesse au sol.
Définition. Direction indiquée par l'aiguille d'une
boussole, correspondant au pôle Nord magnétique terrestre.
En détail. Le nord magnétique ne coïncide pas avec
le nord géographique (ou nord vrai), car le pôle Nord magnétique se
trouve à une position différente et se déplace lentement au cours
du temps. L'angle entre le nord magnétique et le nord vrai est
appelé déclinaison magnétique.
À ne pas confondre. Le nord magnétique ne doit pas
être confondu avec le nord vrai, qui représente la direction du
pôle Nord géographique.
Dans OkMap. OkMap peut utiliser des informations
référencées au nord magnétique lorsqu'elles sont reçues de
dispositifs externes, par exemple au moyen de phrases NMEA
provenant d'une boussole électronique.
Définition. Direction du pôle Nord géographique,
utilisée comme référence dans les systèmes de coordonnées
géographiques et en cartographie.
En détail. Le nord vrai correspond à la direction
du méridien géographique passant par le point d'observation.
Contrairement au nord magnétique, il n'est pas influencé par le
champ magnétique terrestre et constitue la référence adoptée par
la plupart des cartes. L'angle par rapport au nord magnétique est
appelé déclinaison magnétique.
À ne pas confondre. Le nord vrai ne doit pas être
confondu avec le nord magnétique, indiqué par l'aiguille de la
boussole et soumis à la déclinaison magnétique.
Dans OkMap. OkMap utilise le nord vrai comme
référence cartographique et peut également gérer les informations
de heading référencées au nord vrai reçues au moyen de phrases
NMEA.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système ouvert de codage des
coordonnées géographiques qui représente une position au moyen d'un
code alphanumérique, sans nécessiter d'adresse ni de référence
administrative. Il est également connu sous le nom de Plus Code.
Approfondissement. Un code OLC identifie une
zone spécifique de la surface terrestre avec une précision qui
dépend de la longueur du code. Il a été développé par Google
comme standard ouvert et est particulièrement utile dans les
zones dépourvues d'adresses postales ou lorsqu'il est souhaitable
de partager rapidement une position sous une forme compacte.
Exemple.
Colisée (Rome) 8FHJVFRR+4W5
À ne pas confondre. Un code OLC représente une
position géographique codée et ne contient pas d'informations sur
le nom du lieu ou son adresse. Un même point peut donc être
identifié à la fois par des coordonnées géographiques et par un
code OLC.
Dans OkMap. OkMap permet d'afficher et de
convertir les coordonnées au format OLC, facilitant le partage
d'une position au moyen d'un code compact et facilement lisible.
Définition. Photographie aérienne ou satellite
corrigée géométriquement afin d'éliminer les déformations dues à
la perspective, au relief du terrain et à l'orientation du capteur,
permettant ainsi des mesures cartographiques précises et la
superposition avec d'autres données géographiques.
Approfondissement. Contrairement à une photographie
aérienne classique, une orthoimage est géoréférencée et présente
une échelle uniforme sur l'ensemble de l'image. Chaque pixel
correspond à une position géographique précise à la surface de la
Terre. Elle peut donc être utilisée comme une carte, permettant
de mesurer des distances, des surfaces et des coordonnées et de
superposer d'autres données géographiques.
À ne pas confondre. Une orthoimage n'est pas
simplement une photographie aérienne ou satellite. Ce n'est
qu'après le processus d'orthorectification que l'image acquiert
les caractéristiques métriques nécessaires à son utilisation
comme fond cartographique.
Dans OkMap. Les orthoimages peuvent être utilisées
comme cartes raster géoréférencées, seules ou superposées à une ou
plusieurs cartes Web. Elles constituent un support utile pour la
planification des itinéraires, le géoréférencement des cartes
historiques et l'analyse du territoire.
Définition. Format vectoriel basé sur XML utilisé
par le projet OpenStreetMap pour représenter des données
géographiques telles que des points, des lignes, des polygones
et leurs attributs associés.
Approfondissement. Le format OSM décrit les
éléments géographiques au moyen de nœuds (node), de lignes
(way) et de relations (relation), auxquels peuvent
être associés des attributs (tag) décrivant leurs
caractéristiques. Il s'agit du format natif du projet OpenStreetMap
et il est largement utilisé pour l'échange de données géographiques
libres et collaboratives.
À ne pas confondre. Le format OSM ne représente pas
une carte raster, mais un ensemble de données vectorielles qui
peuvent être traitées, interrogées et représentées graphiquement
de différentes manières. Il ne doit pas non plus être confondu avec
les cartes affichées sur le site OpenStreetMap, qui constituent
l'une des représentations possibles de ces données.
Dans OkMap. OkMap prend en charge l'importation
des fichiers OSM et transforme les données en thèmes vectoriels
organisés par type d'élément géographique. Le logiciel permet
également de télécharger des données depuis OpenStreetMap et de
les convertir automatiquement en thèmes vectoriels ou en
waypoints, par exemple pour la zone affichée ou le long d'une
trace. L'écriture au format OSM n'est pas prise en charge.
Définition. Ensemble de formats utilisés par le
logiciel OziExplorer pour gérer les cartes géoréférencées, les
waypoints, les routes et les traces.
Approfondissement. OziExplorer utilise des fichiers
distincts pour stocker les différents types de données. Le fichier
.map contient les informations de géoréférencement
de la carte raster, tandis que les fichiers .wpt,
.rte et .plt stockent
respectivement les waypoints, les routes et les traces. OziExplorer
a été l'un des premiers logiciels à populariser l'utilisation des
cartes raster géoréférencées et des données GPS dans le domaine de
la randonnée et de la navigation de plein air. Pour cette raison,
ses formats sont encore pris en charge aujourd'hui par de nombreuses
applications cartographiques.
À ne pas confondre. Le fichier OziExplorer
.map ne contient pas la carte raster elle-même,
mais uniquement les informations nécessaires à son géoréférencement.
L'image de la carte est stockée dans un fichier distinct auquel le
fichier MAP fait référence.
Dans OkMap. OkMap prend en charge la lecture et
l'écriture des formats OziExplorer (.map, .wpt, .rte et .plt),
permettant l'importation et l'exportation de cartes géoréférencées,
de waypoints, de routes et de traces compatibles avec le logiciel
OziExplorer.
Définition. Mesure de l'inclinaison d'une
surface ou d'une portion de terrain par rapport au plan horizontal.
Elle peut être exprimée en pourcentage ou en degrés.
Approfondissement. La pente exprimée en pourcentage
indique le rapport entre le dénivelé vertical et la distance
horizontale, multiplié par 100. Par exemple, un dénivelé de
10 mètres sur une distance horizontale de 100 mètres correspond à
une pente de 10 %.
La pente exprimée en degrés indique quant à elle l'angle formé par
la surface avec le plan horizontal. Les deux mesures sont donc
liées mais ne coïncident pas : une pente de 100 % correspond à
une inclinaison de 45°, tandis qu'une pente de 10 % correspond à
environ 5,7°.
La conversion entre les deux représentations repose sur la relation
trigonométrique entre le dénivelé et la distance horizontale. Si
p est la pente exprimée en pourcentage et α est
l'angle d'inclinaison, la relation est :
p = 100 × tan(α)
Pour obtenir l'angle à partir de la pente en pourcentage, on utilise
donc l'arc tangente :
α = arctan(p / 100)
À ne pas confondre. Une pente exprimée en
pourcentage ne représente pas un angle : une valeur de 100 %
ne correspond pas à 100°, mais à 45°. Une surface verticale aurait
théoriquement une pente en pourcentage infinie et une inclinaison
de 90°.
Dans OkMap. OkMap utilise les données altimétriques
pour calculer la pente du terrain. Dans les statistiques des traces,
les pentes sont indiquées à la fois en pourcentage et en degrés, en
distinguant également la pente moyenne en montée de celle en descente.
Les valeurs peuvent donc être interprétées à la fois comme le rapport
en pourcentage entre le dénivelé et la distance horizontale et comme
l'angle d'inclinaison du terrain.
Définition. Point d'intérêt identifié par une
position géographique et des informations descriptives, telles que
son nom, sa catégorie ou d'autres attributs associés.
Approfondissement. Les POI représentent des lieux
considérés comme utiles ou significatifs, par exemple des refuges,
des parkings, des sources, des sommets, des points de vue, des
monuments ou des services. Ils peuvent être utilisés comme
références pendant la navigation, la planification d'un itinéraire
ou simplement pour mettre en évidence des lieux présentant un
intérêt particulier.
À ne pas confondre. Un POI identifie généralement
un lieu présentant un intérêt particulier, tandis qu'un waypoint
représente plus généralement un point géoréférencé utilisé comme
référence. En pratique, les deux termes sont souvent utilisés
comme synonymes.
Dans OkMap. OkMap utilise le format GPX comme format
natif pour les waypoints, les routes et les traces. Comme le format
GPX ne fait pas de distinction entre POI et waypoint, les deux sont
gérés comme des waypoints auxquels peuvent être associés des
informations descriptives, des symboles, des liens et d'autres
attributs. Les points d'intérêt téléchargés, par exemple depuis
OpenStreetMap, peuvent être importés et gérés comme des waypoints
ou convertis en données vectorielles organisées en thèmes vectoriels.
Définition. Degré de concordance entre des mesures
répétées d'une même grandeur obtenues dans les mêmes conditions.
Approfondissement. Une mesure est d'autant plus
précise que les résultats d'observations répétées sont similaires
entre eux, indépendamment de leur proximité avec la valeur réelle.
La précision dépend principalement de la répétabilité de
l'instrument de mesure et des conditions d'acquisition.
Exemple.
Un instrument mesure plusieurs fois la position d'un même point et
obtient des coordonnées presque identiques entre elles, mais toutes
décalées d'environ 5 mètres par rapport à la position réelle. Les
mesures sont donc très précises, mais peu exactes.
À ne pas confondre. La précision décrit la
cohérence entre des mesures répétées, tandis que l'exactitude
indique dans quelle mesure une mesure est proche de la valeur réelle.
Dans OkMap. La précision des positions affichées ou
enregistrées dépend principalement de la qualité des données fournies
par le récepteur GPS/GNSS et non du logiciel. OkMap utilise ces données
pour ses traitements, tout en permettant de visualiser, d'analyser et
de comparer les informations acquises.
Définition. Fichier texte qui décrit le système de
référence de coordonnées (CRS) associé à une carte ou à un ensemble
de données géographiques.
Approfondissement. Le fichier PRJ contient les
informations nécessaires pour interpréter correctement les coordonnées,
telles que le datum, la projection cartographique et les autres
paramètres du système de référence. Il est couramment utilisé avec
différents formats de données géographiques, notamment les shapefiles.
À ne pas confondre. Le fichier PRJ ne contient pas
de données cartographiques ou géographiques, mais uniquement la
description du système de référence utilisé pour les interpréter.
Dans OkMap. OkMap utilise les informations contenues
dans les fichiers PRJ lorsqu'elles sont disponibles. Si une carte ou
un ensemble de données géographiques ne dispose pas de la description
de son système de référence, le logiciel fournit des outils permettant
d'associer le CRS correct et, si nécessaire, de générer le fichier PRJ
correspondant pour les traitements ultérieurs.
Définition. Ensemble des méthodes mathématiques
utilisées pour représenter sur un plan la surface courbe de la Terre,
permettant de réaliser des cartes géographiques et des cartes
numériques.
Approfondissement. Comme la surface terrestre est
courbe, il est impossible de la représenter sur un plan sans
introduire de déformations. Aucune projection cartographique ne peut
conserver simultanément les distances, les surfaces, les angles et
les directions. C'est pourquoi il existe de nombreuses projections,
chacune étant conçue pour privilégier certaines propriétés en fonction
de l'utilisation prévue. Par exemple, certaines conservent les angles
(projections conformes), d'autres les surfaces (projections
équivalentes), tandis que d'autres recherchent un compromis entre
les différentes déformations.
Exemple de projection cartographique : la surface terrestre est
représentée sur un plan au moyen d'une projection cylindrique,
comme la projection Transverse de Mercator utilisée par le
système UTM.
À ne pas confondre. Une projection cartographique
n'est pas la même chose qu'un système de référence de coordonnées
(CRS). La projection décrit la méthode mathématique utilisée pour
représenter la surface terrestre sur un plan, tandis que le CRS
comprend également les informations nécessaires pour interpréter
correctement les coordonnées.
Exemple.
La projection UTM est particulièrement adaptée à la représentation
de zones d'étendue limitée avec une grande précision métrique, tandis
que Web Mercator est largement utilisée dans les cartes en ligne en
raison de sa facilité de gestion des tuiles (tiles), bien
qu'elle introduise des déformations de plus en plus importantes aux
latitudes élevées.
Dans OkMap. OkMap prend en charge de nombreuses
projections cartographiques et systèmes de référence, permettant de
gérer des cartes et des données géographiques provenant de différentes
sources. Pour certains formats, les informations relatives à la
projection font partie du format lui-même, tandis que dans d'autres
cas elles peuvent être associées au moyen d'un fichier PRJ ou en
spécifiant le système de référence correspondant.
Définition. Unité de mesure des angles fondée sur
le rapport entre la longueur d'un arc de cercle et son rayon.
Approfondissement. Un angle d'un radian sous-tend un
arc dont la longueur est égale au rayon du cercle. Un angle complet
correspond à 2π radians, soit 360°. Le radian est l'unité de mesure
utilisée par la plupart des fonctions trigonométriques et des
bibliothèques mathématiques, ce qui le rend particulièrement adapté
aux calculs scientifiques et cartographiques.
À ne pas confondre. Les radians et les degrés mesurent
la même grandeur physique, mais utilisent des unités de mesure
différentes. Par exemple, 180° correspondent à π radians, tandis que
90° correspondent à π/2 radians.
Dans OkMap. OkMap utilise en interne les radians pour
les traitements géométriques, géodésiques et trigonométriques. Les
conversions entre radians et degrés sont gérées automatiquement,
permettant à l'utilisateur d'afficher et de saisir les angles dans
l'unité de mesure souhaitée.
Définition. Format raster tuilé basé sur une base de
données SQLite, utilisé pour stocker des cartes géoréférencées
découpées en tuiles dans un seul fichier.
Approfondissement. Le format RMaps SQLite organise
les tuiles de la carte dans une base de données SQLite, permettant un
accès rapide aux données et une gestion efficace des cartes de grande
taille. Il a été adopté par de nombreuses applications cartographiques
pour appareils mobiles grâce à la simplicité du format et aux bonnes
performances offertes pour la consultation hors ligne.
À ne pas confondre. Bien qu'il soit également basé
sur une base de données SQLite, le format RMaps SQLite ne doit pas
être confondu avec MBTiles (.mbtiles), qui utilise une organisation
interne différente des tuiles, ni avec le format CompeGPS TwoNav
(.rmap), qui adopte une structure complètement différente.
Dans OkMap. OkMap utilise GDAL pour lire et écrire
le format RMaps SQLite (.sqlitedb), permettant l'importation et
l'exportation de cartes raster tuilées compatibles avec les
applications utilisant ce format.
Définition. Processus de calcul d'un itinéraire
optimal entre deux ou plusieurs positions en utilisant le réseau
routier ou de sentiers disponible.
Approfondissement. Le routage détermine le parcours
le plus approprié en fonction des points de passage spécifiés par
l'utilisateur et des données du réseau de transport. Selon le service
utilisé, différents critères peuvent être pris en compte, tels que
la distance, le temps de parcours ou le type de parcours.
À ne pas confondre. Le routage calcule un parcours
le long d'un réseau de routes ou de sentiers existants. Il ne doit
pas être confondu avec le tracé manuel d'une trace ni avec le
routage automatique, qui automatise la construction de la trace
lors de la sélection des points de passage.
Dans OkMap. OkMap utilise le service de routage
openrouteservice de HeiGIT, qui nécessite une clé API.
L'utilisateur définit sur la carte, ou au moyen des coordonnées,
une séquence de points de passage ; le service calcule
automatiquement le parcours le long du réseau routier ou de sentiers
disponible, permettant également de suivre les sentiers présents
dans les données du service, et le renvoie sous forme de trace.
Définition. Séquence ordonnée de waypoints qui
définit un itinéraire planifié à suivre pour atteindre une
destination.
Approfondissement. Une route est constituée d'un
ensemble de waypoints reliés entre eux selon un ordre prédéfini.
Contrairement à une trace, elle ne décrit pas tous les points du
parcours, mais uniquement ceux qui sont significatifs. Le récepteur
GPS peut utiliser ces waypoints comme références pendant la navigation.
À ne pas confondre. Une route représente un parcours
planifié et ne doit pas être confondue avec une trace (track),
qui représente une séquence de positions réellement parcourues ou
dessinées.
Dans OkMap. OkMap permet de créer, modifier, importer
et exporter des routes, de les convertir en traces et inversement, et
de les utiliser pour planifier un itinéraire. Les fonctionnalités de
routage automatique du logiciel produisent en revanche des traces,
qui représentent le format normalement utilisé pendant la navigation
outdoor.
Définition. Système d'augmentation basé sur des
satellites qui améliore la précision, la fiabilité et l'intégrité
du positionnement obtenu à partir des systèmes GNSS, en transmettant
des informations de correction et des données relatives à la fiabilité
des signaux de navigation.
En savoir plus. Un système SBAS utilise un réseau
de stations au sol pour surveiller les signaux GNSS et déterminer
les corrections et les informations d'intégrité. Ces données sont
ensuite transmises aux utilisateurs par l'intermédiaire de satellites
géostationnaires et peuvent être utilisées par des récepteurs
compatibles pour améliorer les performances du positionnement.
Il existe plusieurs systèmes SBAS destinés à différentes zones
géographiques.
À ne pas confondre avec. SBAS n'est pas un système
GNSS autonome comme GPS ou Galileo, mais un système complémentaire
qui améliore les informations fournies par les systèmes GNSS.
EGNOS est le système SBAS européen.
Dans OkMap. OkMap utilise les coordonnées fournies
par le dispositif GNSS et ne gère pas directement le système SBAS.
L'utilisation éventuelle des corrections SBAS et les améliorations
de positionnement qui en résultent dépendent du récepteur GNSS et
de sa configuration.
Définition. Service accessible par l'intermédiaire
d'un réseau informatique permettant d'afficher, d'interroger ou de
traiter des données cartographiques sans avoir à les stocker
localement.
En savoir plus. Un service cartographique Web fournit
des cartes, des données géographiques ou des fonctionnalités
géospatiales au moyen de protocoles standard. Selon le type de
service, il est possible d'afficher des cartes raster, d'accéder à
des données vectorielles, de demander des tuiles, d'effectuer des
recherches géographiques (géocodage) ou de calculer des itinéraires
(routage). Parmi les services les plus courants figurent WMS, WMTS
et TMS/XYZ.
À ne pas confondre avec. Un service cartographique
Web n'est pas un format de fichier, mais une ressource accessible
par l'intermédiaire d'un réseau. Les données peuvent être traitées
dynamiquement ou transférées au client selon différentes modalités,
en fonction du type de service.
Dans OkMap. OkMap prend en charge de nombreux
services cartographiques Web pour afficher des cartes en ligne,
télécharger des données géographiques et utiliser des fonctionnalités
telles que le géocodage, le routage et la recherche de points
d'intérêt. Le logiciel fournit également une liste de services
prédéfinis et permet à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux services
cartographiques Web personnalisés, en spécifiant leurs caractéristiques
et leurs paramètres d'accès.
Définition. Système d'information conçu pour
acquérir, stocker, gérer, analyser et représenter des données
géographiques relatives à la surface terrestre. Les SIG permettent
d'intégrer des informations cartographiques et des données
descriptives afin de faciliter les activités d'analyse et de
planification.
Approfondissement. Un SIG gère des données raster
et vectorielles, des systèmes de référence cartographiques, des
bases de données spatiales et de nombreuses fonctions d'analyse
géographique. Il est utilisé dans des domaines tels que
l'aménagement du territoire, l'environnement, les transports, la
protection civile et la gestion des infrastructures.
Dans OkMap. Bien qu'OkMap ne soit pas un SIG
généraliste, il propose de nombreuses fonctionnalités couramment
présentes dans les systèmes SIG, notamment la gestion des cartes
raster et des données vectorielles, le géoréférencement, la prise
en charge des systèmes de référence cartographiques et l'intégration
avec les données GPS et les cartes Web.
Définition. Format de modèle numérique de terrain
utilisé par la mission Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) pour
distribuer des données altimétriques de la surface terrestre.
En savoir plus. La mission SRTM, réalisée en
février 2000 à bord de la navette spatiale Endeavour, a acquis des
données altimétriques sur une grande partie des terres émergées au
moyen d'un radar à synthèse d'ouverture. Les données sont distribuées
dans des fichiers .hgt, chacun couvrant une zone
géographique de 1°×1° de latitude et de longitude. La résolution
varie selon le jeu de données utilisé, par exemple SRTM1
(environ 30 mètres) et SRTM3 (environ 90 mètres).
À ne pas confondre avec. SRTM désigne le projet qui
a produit les données altimétriques, tandis que HGT (.hgt)
est le format utilisé pour les stocker. Il existe également d'autres
modèles numériques de terrain, obtenus avec des techniques et des
résolutions différentes.
Dans OkMap. OkMap utilise les données SRTM pour
calculer les profils altimétriques, les statistiques des traces,
les pentes, les analyses de visibilité et les visualisations
tridimensionnelles. Si nécessaire, le logiciel peut télécharger
automatiquement les fichiers SRTM requis et les utiliser pour les
traitements altimétriques.
Définition. Ensemble de règles permettant de
représenter la position d'un point au moyen d'une ou plusieurs
valeurs numériques, appelées coordonnées.
En savoir plus. Il existe de nombreux systèmes de
coordonnées, chacun étant conçu pour des besoins spécifiques. Parmi
les plus courants figurent les coordonnées géographiques (latitude
et longitude), les coordonnées cartésiennes planes (par exemple UTM)
et les coordonnées cartésiennes tridimensionnelles (ECEF). Un même
point à la surface de la Terre peut être représenté par des
coordonnées différentes selon le système utilisé.
Une même position sur Terre peut être exprimée à l'aide de
différents systèmes de coordonnées, par exemple des coordonnées
géographiques ou des coordonnées projetées.
À ne pas confondre avec. Un système de coordonnées
ne doit pas être confondu avec un système de référence de coordonnées
(CRS). Le système de coordonnées définit la manière d'exprimer
numériquement une position, tandis que le système de référence fournit
également les informations géodésiques nécessaires pour interpréter
correctement ces coordonnées.
Dans OkMap. OkMap prend en charge de nombreux
systèmes de coordonnées et permet d'afficher, de saisir et
d'exporter les coordonnées dans le format souhaité, en effectuant
automatiquement les conversions entre les systèmes pris en charge.
Définition. Ensemble homogène d'éléments vectoriels
appartenant à la même catégorie et représentés avec des caractéristiques
graphiques communes.
Approfondissement. Un thème vectoriel peut contenir
des points, des lignes ou des polygones décrivant un type spécifique
d'objets géographiques, tels que des routes, des sentiers, des bâtiments,
des cours d'eau ou des courbes de niveau. L'organisation des données
en thèmes distincts facilite leur visualisation, leur sélection, leur
modification et leur analyse.
À ne pas confondre. Un thème vectoriel ne correspond pas
à un format de fichier. Le même thème peut être importé ou exporté dans
différents formats vectoriels, tels que Shapefile, GeoJSON ou KML.
Dans OkMap. OkMap organise les données vectorielles en
thèmes, chacun contenant des éléments homogènes en termes de type
géométrique et de signification. Chaque thème peut être visualisé,
modifié, interrogé et géré indépendamment des autres, tout en conservant
ses propres caractéristiques graphiques et informatives. Lors de
l'importation de certains formats, tels qu'OpenStreetMap, OkMap crée
automatiquement un thème distinct pour chaque type d'élément
géographique, simplifiant ainsi la gestion et la consultation des données.
Définition. Conventions utilisées pour identifier
et demander les tuiles d'une carte à l'aide du niveau de zoom et des
indices de la grille.
Approfondissement. Dans les systèmes TMS et XYZ, chaque
tuile est identifiée par le niveau de zoom (z) et les coordonnées
de la grille (x et y). La principale différence entre
les deux conventions concerne la numérotation de l'axe vertical, tandis
que les méthodes d'accès aux données restent essentiellement similaires.
TMS et XYZ sont largement utilisés par les services cartographiques Web
pour distribuer des cartes divisées en tuiles.
À ne pas confondre. TMS et XYZ ne sont pas des formats
de fichiers, mais des conventions utilisées par les services
cartographiques pour identifier et demander les tuiles qui composent
une carte.
Dans OkMap. OkMap gère les services TMS et XYZ de
manière transparente, en les identifiant génériquement comme des
services XYZ. Le mode d'accès aux tuiles est déterminé par l'URL du
service, qui définit la manière dont les tuiles doivent être demandées,
sans nécessiter de configurations différentes de la part de l'utilisateur.
Définition. Format raster en tuiles utilisé par les
navigateurs TomTom pour stocker des cartes géoréférencées divisées
en tuiles.
Approfondissement. Le format TomTom (.sat) organise
une carte raster en un ensemble de tuiles, permettant au navigateur
d'afficher rapidement uniquement les portions nécessaires lors de
la consultation. Cette approche réduit les temps d'accès aux données
et améliore les performances lors de la gestion de cartes de grandes
dimensions.
À ne pas confondre. Le format TomTom (.sat) ne doit
pas être confondu avec d'autres formats raster en tuiles, tels que
MBTiles, JNX, Garmin Custom Map ou RMaps SQLite, qui utilisent des
structures internes différentes tout en poursuivant le même objectif.
Dans OkMap. OkMap permet d'exporter des cartes
géoréférencées au format TomTom (.sat), en générant automatiquement
les tuiles nécessaires pour les appareils compatibles. La lecture de
ce format n'est pas prise en charge.
Définition. Discipline qui s'occupe du relevé et de
la représentation détaillée de la surface terrestre ainsi que des
éléments naturels et artificiels qui la caractérisent.
Approfondissement. La topographie comprend l'ensemble
des techniques utilisées pour déterminer la position planimétrique et
altimétrique de points sur le terrain et pour les représenter au moyen
de cartes, de modèles numériques ou d'autres documents cartographiques.
Aujourd'hui, les relevés topographiques sont réalisés à l'aide
d'instruments tels que les récepteurs GNSS, les stations totales,
les scanners laser et les drones.
À ne pas confondre. La topographie ne doit pas être
confondue avec la cartographie. La topographie s'occupe du relevé et
de la mesure du territoire, tandis que la cartographie concerne la
représentation des informations géographiques au moyen de cartes.
Dans OkMap. OkMap met à disposition des outils pour
l'acquisition, l'analyse et la représentation de données topographiques,
permettant de gérer des cartes, des données GPS, des modèles numériques
de terrain et des relevés géoréférencés dans un environnement de travail
unique.
Définition. Séquence ordonnée de points géoréférencés
décrivant un parcours enregistré, généré ou dessiné.
Approfondissement. Un track est constitué d'une série
de points géoréférencés, généralement acquis à intervalles de temps ou
de distance. Chaque point peut contenir des informations telles que
la position, l'altitude, la date et l'heure. Contrairement à une route,
un track décrit le parcours de manière détaillée, en suivant fidèlement
son tracé.
À ne pas confondre. Un track ne doit pas être confondu
avec une route. La route est constituée d'une séquence de waypoints
définissant un itinéraire, tandis qu'un track contient tous les points
décrivant le parcours effectivement enregistré ou planifié.
Dans OkMap. Le track constitue l'un des éléments
centraux de la gestion des itinéraires. OkMap permet d'enregistrer,
créer, modifier, analyser, fusionner, diviser, filtrer, optimiser et
convertir les tracks, ainsi que d'en extraire des statistiques, des
profils altimétriques, des analyses de visibilité et de nombreux
autres résultats.
Définition. Transformation géométrique permettant
de modifier la position, l'orientation, l'échelle et la déformation
d'une surface tout en conservant les lignes droites et le parallélisme.
Approfondissement. Dans une transformation affine
bidimensionnelle, chaque coordonnée transformée dépend linéairement
des deux coordonnées d'origine et d'un terme de translation. La
transformation peut donc comprendre une translation, une rotation,
une variation de l'échelle dans les deux directions et une déformation
par cisaillement (shear). Contrairement à la transformation
de similitude, elle ne conserve pas nécessairement les angles ni les
rapports entre les longueurs.
À ne pas confondre. Une transformation affine est plus
générale qu'une transformation de similitude. Cette dernière utilise
une seule échelle uniforme et conserve les angles, tandis qu'une
transformation affine peut introduire des déformations différentes
selon les directions.
Dans OkMap. OkMap utilise la transformation affine
dans les procédures de géoréférencement avec trois points de contrôle
ou plus. Lorsque plus de trois points sont utilisés, les coefficients
de la transformation sont déterminés en tenant compte des différents
points de contrôle et en faisant la moyenne des coefficients obtenus.
Définition. Transformation géométrique qui modifie
la position, l'orientation et l'échelle d'une figure sans en altérer
la forme.
Approfondissement. Dans une transformation de
similitude bidimensionnelle, une translation, une rotation et une
variation uniforme de l'échelle sont possibles. La même échelle est
appliquée dans les différentes directions, de sorte que les angles
et les rapports entre les longueurs sont conservés. La transformation
peut ainsi déplacer, faire pivoter et redimensionner une carte sans
la déformer.
À ne pas confondre. La transformation de similitude
est un cas particulier de la transformation affine. Contrairement à
cette dernière, elle ne permet pas d'utiliser des échelles différentes
selon les directions ni d'introduire des déformations par cisaillement
(shear).
Dans OkMap. OkMap utilise la transformation de
similitude dans les procédures de géoréférencement avec deux points
de contrôle. Les deux points permettent de déterminer la translation,
la rotation et l'échelle uniforme nécessaires à la transformation.
Définition. Projection cartographique cylindrique
conforme obtenue en disposant le cylindre tangent (ou sécant) le long
d'un méridien plutôt que le long de l'équateur.
Approfondissement. La projection Transverse Mercator
conserve les angles et les formes locales, tout en maintenant limitées
les déformations des distances à proximité du méridien central. Elle
est donc particulièrement adaptée à la représentation de territoires
s'étendant dans la direction nord-sud. Les déformations augmentent
progressivement avec la distance au méridien central, raison pour
laquelle cette projection est généralement utilisée en divisant la
surface terrestre en zones. Son application la plus répandue est le
système Universal Transverse Mercator (UTM), largement utilisé en
cartographie et dans les systèmes de navigation GPS.
À ne pas confondre. La projection Transverse Mercator
ne correspond pas au système UTM. Ce dernier utilise en effet la
projection Transverse Mercator en l'appliquant à une subdivision de
la Terre en zones, chacune possédant son propre méridien central et
des paramètres cartographiques spécifiques.
Dans OkMap. OkMap prend en charge les systèmes de
référence basés sur la projection Transverse Mercator, permettant de
visualiser, géoréférencer et convertir des cartes et des données
géographiques entre différents systèmes de coordonnées.
Définition. Petite portion d'une carte utilisée
pour diviser une représentation cartographique en éléments de
dimensions réduites et facilement gérables.
Approfondissement. Dans la plupart des applications
cartographiques, une tuile est constituée d'une image raster de taille
fixe (par exemple 256×256 ou 512×512 pixels), organisée selon une
grille et associée à un niveau de zoom spécifique. Cette approche
permet de visualiser et de transférer uniquement les portions de carte
effectivement nécessaires, améliorant ainsi les performances et réduisant
la consommation de mémoire et de bande passante.
À ne pas confondre. Une tuile représente uniquement une
petite partie de la carte et ne constitue pas un format cartographique.
Des formats tels que MBTiles, JNX, Garmin Custom Map et RMaps SQLite
stockent en revanche des collections organisées de tuiles.
Dans OkMap. OkMap utilise les tuiles pour la gestion
des cartes Web et pour la création de nombreux formats de cartes raster
en tuiles, tels que MBTiles, JNX, Garmin Custom Map, CompeGPS TwoNav
et RMaps SQLite. Pour certains formats, le logiciel permet également
d'optimiser la taille et l'organisation des tuiles.
Catégorie : Systèmes de représentation des coordonnées
Définition. Système de représentation des coordonnées
utilisé aux États-Unis pour identifier de manière univoque la position
d'un point au moyen d'une grille métrique.
Approfondissement. L'USNG est basé sur la projection
Universal Transverse Mercator (UTM) et utilise une notation
alphanumérique qui combine le numéro de zone, l'identifiant de la
grille et les coordonnées métriques Est et Nord. Dérivé du système
MGRS (Military Grid Reference System), il en représente la version
destinée à un usage civil aux États-Unis. Grâce à sa structure
hiérarchique, il permet d'exprimer une position avec différents niveaux
de précision et est largement utilisé en cartographie, dans la
protection civile et les services d'urgence.
Exemple.
Colisée (Rome) 33T TG 91958 40631
À ne pas confondre. L'USNG ne correspond pas au
système UTM. Les deux sont basés sur la même projection cartographique,
mais l'USNG utilise une représentation alphanumérique conçue pour
simplifier l'identification et la communication des positions.
Dans OkMap. OkMap prend en charge le système USNG
pour l'affichage et la saisie des coordonnées, en effectuant
automatiquement les conversions vers les autres systèmes de
représentation des coordonnées pris en charge.
Définition. Système de coordonnées métriques basé
sur la projection cartographique Transverse Mercator, utilisé pour
représenter la surface terrestre au moyen d'une grille de coordonnées
Est (Easting) et Nord (Northing).
Approfondissement. Le système UTM divise la Terre,
entre les latitudes 80° S et 84° N, en 60 zones de 6° de longitude,
chacune caractérisée par son propre méridien central. Dans chaque zone,
les coordonnées sont exprimées en mètres selon une grille métrique
référencée au méridien central de la zone, ce qui facilite le calcul
des distances, des surfaces et des directions. Grâce aux faibles
déformations introduites par la projection Transverse Mercator, l'UTM
est l'un des systèmes de coordonnées les plus utilisés en cartographie,
en topographie et pour la navigation GPS.
Exemple.
Colisée (Rome) Zone 33N Est = 291958 m Nord = 4640631 m
À ne pas confondre. L'UTM ne correspond pas à la
projection Transverse Mercator. Cette dernière est la projection
cartographique sur laquelle repose le système UTM, tandis que l'UTM
définit également la division de la Terre en zones et les règles de
représentation des coordonnées.
Dans OkMap. OkMap prend entièrement en charge le
système UTM, permettant d'afficher, de saisir et de convertir
automatiquement les coordonnées vers et depuis les autres systèmes
de coordonnées et de représentation des coordonnées pris en charge.
Définition. Système d'augmentation satellitaire
(SBAS) développé pour améliorer la précision, l'intégrité et
la fiabilité des positions déterminées par GPS.
Approfondissement. WAAS utilise un réseau de stations
de référence au sol qui calculent les erreurs de positionnement du
système GPS et transmettent les corrections correspondantes à des
satellites géostationnaires. Les récepteurs compatibles peuvent ainsi
obtenir des positions plus précises sans nécessiter d'équipement
supplémentaire. WAAS est principalement utilisé en Amérique du Nord
et constitue l'un des systèmes SBAS les plus répandus.
À ne pas confondre. WAAS ne remplace pas le GPS,
mais en améliore les performances en appliquant des corrections aux
données de positionnement. Des systèmes similaires sont EGNOS en
Europe et MSAS au Japon.
Dans OkMap. OkMap utilise automatiquement les
coordonnées fournies par le récepteur GPS, y compris celles qui
peuvent avoir été corrigées à l'aide de systèmes SBAS tels que WAAS,
sans nécessiter de configuration spécifique dans le logiciel.
Définition. Point géoréférencé utilisé pour
identifier un emplacement d'intérêt au moyen de ses coordonnées.
Approfondissement. Un waypoint représente un
emplacement significatif, tel qu'un refuge, un sommet, un parking,
une source ou tout autre point d'intérêt. En plus des coordonnées
géographiques, il peut contenir des informations supplémentaires
telles que le nom, la description, le symbole, l'altitude, la date
et d'autres attributs descriptifs. Un waypoint identifie un
emplacement, mais ne fournit pas d'indications sur l'itinéraire à
suivre pour l'atteindre.
À ne pas confondre. Un waypoint identifie un seul
emplacement, tandis qu'une route est constituée d'une séquence de
waypoints et qu'une track est constituée d'une séquence ordonnée de
points décrivant un parcours.
Dans OkMap. OkMap permet de créer, modifier, gérer,
importer, exporter et convertir des waypoints, en associant à chacun
des symboles, des descriptions, des liens, des images et d'autres
informations. Les waypoints peuvent également être importés depuis
OpenStreetMap, utilisés pour créer des routes, générer des tracks
par autorouting et représenter des points d'intérêt sur la carte.
Définition. Projection cartographique utilisée par
la plupart des services cartographiques Web pour afficher des cartes
en ligne.
Approfondissement. Web Mercator est une variante de
la projection de Mercator basée sur le datum WGS84. Grâce à sa
simplicité de calcul et à la division de la carte en tuiles, elle est
devenue le standard adopté par la plupart des services cartographiques
Web. Bien qu'elle préserve les angles et les formes locales, elle
introduit des déformations des distances et des surfaces qui augmentent
progressivement avec la latitude. Pour cette raison, les distances
mesurées directement sur la grille Web Mercator ne correspondent pas
nécessairement aux distances réelles au sol, en particulier aux
latitudes élevées.
À ne pas confondre. Web Mercator ne correspond pas
exactement à la projection de Mercator classique. Bien qu'elle en
dérive directement, elle utilise une formulation simplifiée qui la
rend particulièrement adaptée à la gestion des cartes numériques
et des services cartographiques Web.
Dans OkMap. OkMap utilise la projection Web Mercator
pour afficher les cartes provenant de la plupart des services
cartographiques Web et gère automatiquement les conversions vers les
autres systèmes de référence pris en charge par le logiciel.
Définition. Système géodésique de référence utilisé
par le système GPS et par de nombreuses applications cartographiques
pour définir la position des points à la surface de la Terre.
Approfondissement. WGS84 définit un datum géodésique
mondial basé sur un ellipsoïde mathématique qui approxime la forme de
la Terre. Il constitue le système de référence adopté par le GPS et
représente aujourd'hui le standard international pour la plupart des
applications de navigation, de cartographie et de géoréférencement.
Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sans indication
du datum sont, dans la plupart des applications GPS, considérées comme
étant référencées à WGS84.
À ne pas confondre. WGS84 n'est ni un système de
coordonnées ni une projection cartographique. Il s'agit d'un système
géodésique de référence sur lequel peuvent être définis différents
systèmes de coordonnées, tels que les coordonnées géographiques ou
le système UTM.
Dans OkMap. WGS84 représente le système de référence
par défaut utilisé pour le GPS et constitue la base pour l'affichage,
l'importation, l'exportation et la conversion des coordonnées entre
les nombreux systèmes de référence pris en charge par le logiciel.
Définition. WKT (Well-Known Text) est un format
textuel utilisé pour décrire de manière structurée les systèmes de
référence de coordonnées (CRS), les projections, les datums et autres
composants des systèmes géodésiques et cartographiques.
Approfondissement. Le format WKT permet de représenter
les informations définissant un système de coordonnées sous une forme
textuelle lisible et exploitable par les logiciels cartographiques.
Il existe plusieurs versions et variantes du format : WKT1 est la
version historiquement la plus répandue, tandis que WKT2 est le
standard plus récent et plus structuré, défini par l'Open Geospatial
Consortium (OGC) et mis à jour ultérieurement.
WKT peut décrire aussi bien des systèmes de coordonnées géographiques,
basés sur la longitude et la latitude, que des systèmes de coordonnées
projetées, basés sur des coordonnées planes. La représentation peut
donc contenir des informations relatives au datum, à l'ellipsoïde,
à la projection, aux unités de mesure et aux autres paramètres
nécessaires pour définir le CRS.
Les définitions des systèmes de référence peuvent être enregistrées
dans des fichiers portant l'extension .prj, qui contiennent
normalement la description du CRS au format WKT. Le fichier .prj est
utilisé avec les données cartographiques auxquelles il se rapporte et
doit être disponible lors de l'importation de données nécessitant une
définition externe du système de référence, telles que des données
vectorielles ou des cartes raster associées à un World File.
À ne pas confondre. WKT n'est pas un système de
coordonnées et ne définit pas une projection particulière : il s'agit
d'un format utilisé pour décrire un CRS et ses composants. WKT1 et
WKT2 représentent en outre différentes versions du standard et peuvent
présenter des différences de structure et d'informations disponibles.
Dans OkMap. OkMap peut générer la description WKT
du CRS utilisé, aussi bien pour les systèmes de coordonnées
géographiques (GEOGCS) que pour les systèmes de coordonnées
projetées (PROJCS). Il est possible de choisir entre
différents formats et variantes de représentation, notamment WKT1,
WKT2, WKT2:2015, WKT2:2019 et des variantes spécifiques telles que
WKT ESRI, ainsi que d'autres représentations prises en charge par
la fonction, notamment PROJ.4 et PROJJSON.
Lorsqu'OkMap écrit des données nécessitant une définition externe du
système de référence, il peut également générer le fichier
.prj correspondant. Lors de la lecture, la présence du
fichier .prj est nécessaire pour interpréter correctement le système
de référence lorsque celui-ci n'est pas directement contenu dans
le format.
Définition. Service cartographique Web normalisé
par l'Open Geospatial Consortium (OGC) qui permet d'afficher des
cartes générées dynamiquement via Internet.
Approfondissement. Un service WMS produit des images
cartographiques en réponse aux requêtes du client, en les générant
dynamiquement en fonction de la zone géographique, du système de
référence, de l'échelle, des couches et d'autres paramètres demandés.
Les cartes sont généralement renvoyées dans des formats raster
courants tels que PNG ou JPEG et peuvent être superposées à d'autres
données cartographiques.
À ne pas confondre. WMS ne transmet pas de tuiles
prédéfinies, mais génère chaque image au moment de la requête. Il
diffère donc de WMTS et des services TMS / XYZ, qui reposent sur des
tuiles préparées à l'avance.
Dans OkMap. OkMap prend en charge les services WMS,
permettant de les ajouter à la liste des services cartographiques Web,
d'afficher leurs cartes, de les superposer à d'autres données
cartographiques et de les utiliser avec les autres outils du logiciel.
Le logiciel permet également de configurer des services WMS
personnalisés en spécifiant leurs paramètres d'accès.
Définition. Service cartographique Web normalisé
par l'Open Geospatial Consortium (OGC) qui distribue des cartes
au moyen de tuiles pré-rendues.
Approfondissement. Contrairement à un service WMS,
un service WMTS ne génère pas dynamiquement l'image demandée, mais
renvoie des tuiles préparées à l'avance et organisées par niveaux
de zoom. Cette approche permet des temps de réponse très rapides
et réduit la charge de traitement du serveur. Les tuiles sont
organisées selon une structure hiérarchique par niveaux de zoom,
ce qui permet d'afficher rapidement des cartes de grande taille
sans devoir transférer l'image entière.
À ne pas confondre. WMTS utilise des tuiles
pré-rendues, tandis que WMS génère chaque image au moment de la
requête. Les services TMS / XYZ utilisent également des tuiles,
mais adoptent des conventions différentes pour leur organisation
et leur accès.
Dans OkMap. OkMap prend en charge les services WMTS,
permettant de les ajouter à la liste des services cartographiques Web,
d'afficher leurs cartes, de les superposer à d'autres données
cartographiques et de les utiliser avec les autres outils du logiciel.
Le logiciel permet également de configurer des services WMTS
personnalisés en spécifiant leurs paramètres d'accès.
Définition. Fichier texte associé à une image
raster qui décrit son géoréférencement, permettant de la positionner
correctement dans l'espace géographique.
Approfondissement. Un World File contient six
paramètres qui définissent la position, l'échelle, la rotation et
la taille du pixel de l'image. Il ne modifie pas le contenu de
l'image, mais spécifie uniquement son positionnement géographique.
L'extension du World File dépend du format de l'image associée,
par exemple TFW (TIFF), JGW (JPEG), PGW (PNG) et BPW (BMP).
À ne pas confondre. Un World File ne contient ni
les données de l'image ni le système de référence de coordonnées
(CRS), qui doit être connu ou spécifié séparément. Contrairement
aux formats GeoTIFF, le géoréférencement est stocké dans un fichier
distinct.
Dans OkMap. OkMap lit et écrit les World Files
associés aux images raster, permettant de géoréférencer des cartes,
de les importer, de les exporter et de les utiliser avec les autres
données cartographiques prises en charge par le logiciel. Pour lire
une image géoréférencée à l'aide d'un World File, le fichier PRJ
correspondant, contenant le système de référence de coordonnées
(CRS) de l'image, doit également être disponible.
Définition. Langage de balisage utilisé pour
représenter des données structurées sous forme textuelle au moyen
d'éléments organisés selon une structure hiérarchique.
Approfondissement. XML (eXtensible Markup Language)
décrit la structure et le contenu des données au moyen de balises
librement définissables. Grâce à sa flexibilité et à sa lisibilité,
il est largement utilisé pour l'échange d'informations entre
applications et constitue la base de nombreux formats, notamment
GPX et KML.
À ne pas confondre. XML définit la structure des
données, mais pas leur signification. Chaque application interprète
le contenu en fonction du schéma ou des spécifications du format
utilisé.
Dans OkMap. OkMap utilise XML comme format de base
pour plusieurs fichiers géographiques, notamment GPX et KML. Le
logiciel prend également en charge des extensions propriétaires
du format GPX pour stocker des informations supplémentaires tout
en maintenant la compatibilité avec le standard. XML est également
utilisé pour l'archivage de nombreux formats propriétaires d'OkMap
basés sur XML, notamment les cartes (.okm), les photos (.pho), les
toponymes (.top) et d'autres données de l'application.
Définition. Chacune des 60 bandes de 6° de
longitude dans lesquelles le système UTM divise la surface terrestre
afin de représenter les coordonnées métriques.
Approfondissement. Chaque zone UTM est identifiée
par un numéro compris entre 1 et 60, numéroté d'ouest en est à partir
du méridien de 180°. Les zones s'étendent entre les latitudes 80° S
et 84° N et sont associées à leur propre méridien central, sur lequel
repose la projection Transverse Mercator utilisée par le système UTM.
Exemple.
Colisée (Rome) Zone UTM = 33N
À ne pas confondre. La zone UTM identifie le secteur
de la Terre dans lequel les coordonnées métriques sont exprimées.
Le numéro de zone et la bande latitudinale correspondante ne
constituent pas une coordonnée, mais font partie de l'identification
complète de la position dans le système UTM.
Dans OkMap. OkMap utilise la zone UTM pour
afficher, saisir et convertir les coordonnées métriques. Lors de la
conversion depuis d'autres systèmes de coordonnées, la zone est
déterminée automatiquement à partir de la position géographique,
tandis que lors de la saisie manuelle de coordonnées UTM, elle doit
être spécifiée par l'utilisateur. Pour distinguer les deux
hémisphères, le logiciel utilise la convention N
(Nord) et S (Sud).
Définition. Opération qui modifie le niveau
d'agrandissement ou de réduction de l'affichage d'une carte,
permettant d'observer le territoire avec un degré de détail
différent.
Approfondissement. Le zoom ne modifie pas les
données de la carte, mais uniquement leur représentation à l'écran.
En augmentant le niveau de zoom, davantage de détails sont affichés,
tandis qu'en le diminuant, on obtient une vue plus large du territoire.
Les modalités de gestion du zoom dépendent du type de carte utilisé.
À ne pas confondre. Le zoom ne correspond pas à
l'échelle cartographique. L'échelle représente le rapport entre les
distances sur la carte et les distances réelles sur le terrain,
tandis que le zoom détermine le niveau d'agrandissement avec lequel
la carte est affichée.
Dans OkMap. OkMap utilise différentes modalités de
zoom en fonction du type de carte utilisé. Pour les cartes raster,
le zoom est exprimé en pourcentage d'agrandissement de l'image. Pour
les services cartographiques Web, le zoom correspond aux niveaux de
zoom prévus par le service (dans OkMap de 4 à 20). Pour les cartes
vectorielles pures, le zoom est exprimé au moyen de la résolution
d'affichage, indiquée en mètres par pixel (m/pixel), qui représente
directement la distance au sol correspondant à un pixel de l'écran.
Vous souhaitez appliquer ces concepts avec OkMap ?
Après avoir consulté les articles techniques, vous pouvez approfondir vos connaissances avec les tutoriels vidéo pratiques
ou télécharger OkMap Desktop et travailler directement sur des cartes, des traces GPX et des données GPS.