Glossaire technique de cartographie, GPS et SIG

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.

Comment utiliser le glossaire

Ce glossaire est organisé par ordre alphabétique.

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Chaque entrée comprend une définition synthétique, des informations complémentaires éventuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur son utilisation dans OkMap.

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A

Altitude

Catégorie : Cartographie

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).

Voir aussi : DEMGéoïdeWGS84

ASCII Grid (.asc)

Catégorie : Format de modèle numérique de terrain

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.

Voir aussi : DEMGeoTIFFHGT

Azimut

Catégorie : Navigation

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.

Tutoriel : Mesurer des distances, des surfaces et des azimuts sur les cartes

Voir aussi : BearingCourseHeading

B

Bearing

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : AzimutCourseHeading

BNG (British National Grid)

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.

Exemple.
Westminster Abbey (Londres)
TQ 29967 79545

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.

Voir aussi : Coordonnées métriquesCRSTransverse Mercator

Boussole

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : AzimutBearingDéclinaison magnétiqueNord magnétiqueNord vrai

C

Carte

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : CoucheCarte rasterCarte vectorielleCarte web

Carte 3D

Catégorie : Visualisation cartographique

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.

Tutoriel : Visualiser une carte, des traces GPX et des waypoints en 3D

Voir aussi : Modèle numérique d'élévation (DEM)Carte rasterCarte webHillshade

Carte géographique

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : CartographieCarte topographiqueOrthophotoImage satelliteÉchelle cartographique

Carte OkMap (.okm)

Catégorie : Formats de données

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.

Voir aussi : XML (.xml)CRS (Coordinate Reference System)GéoréférencementCarte rasterCarte vectorielle

Carte raster

Catégorie : Cartographie

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.

Tutoriel : Comment télécharger des cartes hors ligne avec OkMapGéoréférencer une carte raster

Voir aussi : CarteCarte vectorielleCarte webGéoréférencement

Carte topographique

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : Carte géographiqueCartographieCourbes de niveauGéoréférencementÉchelle

Carte vectorielle

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : CarteCarte rasterCarte webThème vectorielCouche

Carte web

Catégorie : Cartographie

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.

Approfondir : Utilisation des cartes hors ligne pour la randonnée

Tutoriel : Charger des cartes web et OpenStreetMap

Voir aussi : CoucheCarteCarte rasterCarte vectorielle

Cartographie

Catégorie : Cartographie

Définition. Discipline qui s'occupe de la représentation de la surface terrestre au moyen de cartes géographiques.

Représentation d'un territoire au moyen d'une carte cartographique avec routes, sentiers, cours d'eau, courbes de niveau et quadrillage des coordonnées
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.

Voir aussi : Carte topographiqueGéoréférencementSIG

CompeGPS (.imp)

Catégorie : Format de géoréférencement

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.

Voir aussi : CompeGPS TwoNav (.rmap)Carte rasterPRJ (.prj)World File

CompeGPS TwoNav (.rmap)

Catégorie : Format raster en tuiles

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.

Voir aussi : CompeGPS (.imp)JNXGarmin Custom MapRMaps SQLite (.sqlitedb)Tuile

Conversion des coordonnées

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Voir aussi : Systèmes de coordonnéesCRS (Coordinate Reference System)DatumECEFUTM

Coordonnées cartésiennes

Catégorie : Géométrie

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesCoordonnées métriquesECEF

Coordonnées géographiques

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Représentation des coordonnées géographiques 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.

Voir aussi : Coordonnées métriquesDatumLatitudeLongitudeWGS84

Coordonnées métriques

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Voir aussi : Coordonnées cartésiennesCoordonnées géographiquesCRSGauss-BoagaTransverse MercatorUTMWeb Mercator

Courbes de niveau

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : DEM (Digital Elevation Model)TopographieCarte topographique

Course

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : AzimutBearingHeading

CRS (Coordinate Reference System)

Catégorie : Systèmes de référence

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.

Voir aussi : Coordonnées métriquesCoordonnées géographiquesDatumEPSGProjections cartographiques

CSV (Comma-Separated Values) (.csv)

Catégorie : Format de données géographiques

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.

Voir aussi : GPX (.gpx)GeoJSON (.geojson)KML (.kml)Waypoint

D

Datum

Catégorie : Systèmes de référence

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesCRSEllipsoïdeProjections cartographiquesWGS84

Déclinaison magnétique

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : BoussoleNord magnétiqueNord vrai

Degrés décimaux

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesDegrés et minutes décimales (DMM)Degrés, minutes et secondes (DMS)

Directions dans la navigation

Catégorie : Navigation

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.

Différence entre l'orientation du véhicule, la direction du déplacement et la direction vers une destination pendant la navigation
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.

Voir aussi : AzimutBearingBoussoleCourseDéclinaison magnétiqueHeadingNord magnétiqueNord vrai

DMM (Degrees Decimal Minutes)

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesDegrés décimauxDMSRadians

DMS (Degrees Minutes Seconds)

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesDegrés décimauxDMMRadians

DOP (Dilution of Precision)

Catégorie : Navigation GPS

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.

Voir aussi : GNSSGPS

DSM (Digital Surface Model)

Catégorie : Modèles altimétriques

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.

Voir aussi : Modèle numérique de terrain (DEM)SRTM (.hgt)HillshadePente

DTM (Digital Terrain Model)

Catégorie : Modèles altimétriques

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.

Voir aussi : Modèle numérique de terrain (DEM)DSM (Digital Surface Model)PenteHillshade

E

ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed)

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.

Voir aussi : Coordonnées cartésiennesCoordonnées géographiquesCRSDatumGNSS

Échelle cartographique

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : Projections cartographiquesGéoréférencementSystèmes de coordonnées

ECW (Enhanced Compression Wavelet) (.ecw)

Catégorie : Format raster

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.

Voir aussi : GeoTIFF (.tif, .tiff)OrthophotoCarte rasterGéoréférencement

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

Catégorie : Systèmes GNSS

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.

Voir aussi : SBASGNSS (Global Navigation Satellite System)GPS (Global Positioning System)Précision

Ellipsoïde

Catégorie : Géodésie

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesDatumGéoïde

EPSG (European Petroleum Survey Group)

Catégorie : Géodésie

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.

Voir aussi : CRSDatumEllipsoïdeProjections cartographiques

Erreur RMS

Catégorie : Géoréférencement

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.

Voir aussi : GCP (Ground Control Point)GéoréférencementTransformation affineTransformation de similitude

ESRI Shapefile (.shp)

Catégorie : Format vectoriel

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.

Voir aussi : GeoJSON (.geojson)KML (.kml)PRJ (.prj)Couche vectorielle

Exactitude

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : DOPGPSPrécision

F

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.

Voir aussi : GPX (.gpx)Garmin IMG (.img)GPSTrack

Format raster

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : Format vectorielGéoréférencementDEM (Modèle numérique de terrain)

Format vectoriel

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : Format rasterCoucheCarte

Formats GPS

Catégorie : Navigation GPS

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.

Voir aussi : GPXKMLKMZNMEAWaypointTrackRoute

G

Garmin Custom Map (.kmz)

Catégorie : Format raster tuilé

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.

Approfondir : Comment créer des Garmin Custom Maps (KMZ)

Tutoriel : Créer une Garmin Custom Map

Voir aussi : GéoréférencementKMZFormat raster

Garmin IMG (.img)

Catégorie : Format vectoriel

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.

Voir aussi : Garmin Custom MapGPXFormat vectoriel

Garmin POI (.gpi)

Catégorie : Format de données GPS

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.

Voir aussi : WaypointGPXGarmin Custom Map

Gauss-Boaga

Catégorie : Systèmes de référence cartographiques

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.

Voir aussi : DatumCRSUTM

GCP (Ground Control Point)

Catégorie : Géoréférencement

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.

Voir aussi : GéoréférencementFormat rasterCRS

Géocodage

Catégorie : SIG

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesService cartographique WebGPS

Géoïde

Catégorie : Géodésie

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.

Voir aussi : EllipsoïdeDatumDEM (Modèle numérique de terrain)

GeoJSON (.geojson)

Catégorie : Format vectoriel

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.

Voir aussi : Format vectorielSIGGPX

GeoPDF (GeoSpatial PDF) (.pdf)

Catégorie : Format raster

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.

Voir aussi : GéoréférencementGeoTIFF (.tif, .tiff)Carte rasterWorld File

GeoRef (World Geographic Reference System)

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.

Voir aussi : GPS (Global Positioning System)Degrés décimauxMGRS

Géoréférencement

Catégorie : Cartographie

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.

Comparaison avant et après le géoréférencement d'une carte raster avec la grille de coordonnées correctement alignée
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.

Approfondir : Comment géoréférencer une carte raster

Tutoriel : Géoréférencer une carte raster

Voir aussi : GCP (Ground Control Point)CRSFormat rasterDatum

GeoTIFF (.tif, .tiff)

Catégorie : Format raster

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.

Voir aussi : Format rasterGéoréférencementDEM (Modèle numérique de terrain)

GNSS (Global Navigation Satellite System)

Catégorie : Positionnement par satellite

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.

Voir aussi : GPS (Global Positioning System)NMEADegrés décimaux

GPS (Global Positioning System)

Catégorie : Positionnement par satellite

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.

Voir aussi : GNSS (Global Navigation Satellite System)NMEAGPX

GPX (GPS Exchange Format) (.gpx)

Catégorie : Formats GPS

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.

Exemple de waypoint, de route et de trace GPS représentés sur une carte
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.

Approfondir : Différence entre waypoint, route et traceAnalyse et gestion des traces GPS GPX

Tutoriel : Analyse des traces GPX et nettoyage des traces GPS

Voir aussi : GPS (Global Positioning System)GNSS (Global Navigation Satellite System)WaypointRouteTrack

H

Hauteur ellipsoïdale

Catégorie : Coordonnées et altimétrie

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.

Voir aussi : Hauteur orthométriqueEllipsoïdeGéoïdeGNSS (Global Navigation Satellite System)

Hauteur orthométrique

Catégorie : Coordonnées et altimétrie

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.

Voir aussi : Hauteur ellipsoïdaleGéoïdeEllipsoïdeModèle numérique de terrain (DEM)

Heading

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : AzimutBearingCourseNMEA

HGT (.hgt)

Catégorie : Format de modèle numérique de terrain

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.

Voir aussi : DEM (Modèle numérique de terrain)GeoTIFFASCII Grid

Hillshade

Catégorie : Modèles altimétriques

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.

Voir aussi : Modèle numérique de terrain (DEM)DSM (Digital Surface Model)DTM (Digital Terrain Model)PenteCarte raster

I

IG (Irish Grid)

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.

Voir aussi : Coordonnées métriquesBNG (British National Grid)UTM (Universal Transverse Mercator)

Image satellite

Catégorie : Télédétection

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.

Voir aussi : GéoréférencementCarte rasterOrthophoto

J

JNX (.jnx)

Catégorie : Format raster tuilé

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.

Voir aussi : Garmin Custom MapKMZCarte rasterTile

JPEG2000 (.jp2)

Catégorie : Format raster

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.

Voir aussi : ECW (Enhanced Compression Wavelet) (.ecw)GeoTIFF (.tif, .tiff)Carte rasterGéoréférencement

K

KML (Keyhole Markup Language) (.kml)

Catégorie : Format de données géographiques

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.

Voir aussi : KMZGPXGarmin Custom MapGéoréférencement

KMZ (Keyhole Markup Language Zipped) (.kmz)

Catégorie : Format de données géographiques

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.

En savoir plus : Comment créer des Garmin Custom Maps (KMZ)

Tutoriel : Créer une Garmin Custom Map

Voir aussi : KMLGarmin Custom MapGéoréférencement

L

Latitude

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesLongitudeDegrés décimauxDegrés et minutes décimales (DMM)Degrés, minutes et secondes (DMS)

Layer

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : CarteCarte WebCarte vectorielle

Longitude

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesLatitudeDegrés décimauxDegrés et minutes décimales (DMM)Degrés, minutes et secondes (DMS)

M

MBTiles (.mbtiles)

Catégorie : Format raster en tuiles

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.

Voir aussi : RMaps SQLite (.sqlitedb)CompeGPS TwoNav (.rmap)JNX (.jnx)Tuile

MGRS (Military Grid Reference System)

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.

Voir aussi : MGRSUTMCoordonnées métriquesCoordonnées géographiques

Modèle numérique d'élévation (DEM)

Catégorie : Cartographie

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.

Représentation d'un modèle numérique du terrain au moyen d'une grille de cellules contenant des valeurs d'altitude
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.

Approfondir : Introduction aux modèles numériques du terrain (DEM)

Tutoriel : Visualiser une carte, des traces GPX et des waypoints en 3D

Voir aussi : AltitudeASCII GridDSM (Digital Surface Model)DTM (Digital Terrain Model)GeoTIFFHGTSRTMGéoïde

N

Navigation GPS

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : GNSSGPSNMEAWaypointTraceItinéraire

NMEA (National Marine Electronics Association)

Catégorie : Navigation

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.
  • ZDA – date et heure.

Voir aussi : GPSGNSSHeadingCourseNavigation GPS

Nord magnétique

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : Déclinaison magnétiqueNord vraiHeadingBoussoleNMEA

Nord vrai

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : Déclinaison magnétiqueNord magnétiqueHeadingCoordonnées géographiquesNMEA

O

OLC (Open Location Code)

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.

Voir aussi : Coordonnées géographiquesGeoRefMGRSUSNG

Orthoimage

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : Image satelliteGéoréférencementCarte rasterCarte WebSuperposition (Overlay)

OSM (OpenStreetMap) (.osm)

Catégorie : Format vectoriel

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.

Voir aussi : GeoJSON (.geojson)KML (.kml)Thème vectorielWaypoint

Overlay

Catégorie : Cartographie

Terme anglais désignant la superposition d'un ou plusieurs niveaux d'information sur une carte.

Voir : Layer.

OziExplorer (.map, .wpt, .rte, .plt)

Catégorie : Format de données GPS

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.

Voir aussi : CompeGPS (.imp)GPX (.gpx)PRJ (.prj)World File

P

Pente

Catégorie : Cartographie

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.

En savoir plus : Analyse du profil altimétrique et du déniveléAnalyse du terrain pour la randonnée avec un MNT

Tutoriel : Analyse des traces GPX et nettoyage des traces GPS

Voir aussi : Modèle numérique de terrain (MNT)AltitudeOmbrage du relief (Hillshade)

POI (Point of Interest)

Catégorie : Navigation

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.

Voir aussi : WaypointOpenStreetMapThème vectoriel

Précision

Catégorie : Géodésie

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.

Voir aussi : ExactitudeGPSGNSS

PRJ (.prj)

Catégorie : Format de géoréférencement

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.

Voir aussi : CRSDatumProjections cartographiquesESRI Shapefile (.shp)

Projections cartographiques

Catégorie : Cartographie

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 de la surface terrestre vers une représentation plane au moyen d'une projection cylindrique
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.

Voir aussi : CRSDatumPRJUTMCoordonnées géographiques

R

Radians

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : AzimutLatitudeLongitudeProjections cartographiques

RMaps SQLite (.sqlitedb)

Catégorie : Format raster tuilé

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.

Voir aussi : MBTiles (.mbtiles)CompeGPS TwoNav (.rmap)TuileCarte raster

Routage

Catégorie : Navigation GPS

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.

Voir aussi : TrackWaypointService cartographique Web

Route

Catégorie : Navigation GPS

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.

En savoir plus : Différence entre waypoint, route et track

Tutoriel : Planifier des itinéraires GPX pour la randonnée

Voir aussi : TrackWaypointGPX (.gpx)

S

SBAS (Satellite Based Augmentation System)

Catégorie : Systèmes GNSS

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.

Voir aussi : EGNOSGNSS (Global Navigation Satellite System)GPS (Global Positioning System)Précision

Service cartographique Web

Catégorie : SIG

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.

Voir aussi : WMSWMTSTMS / XYZGéocodageRoutage

SIG (Système d'information géographique)

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : Format rasterFormat vectorielCRSGéoréférencement

SRTM (.hgt)

Catégorie : Format de modèle numérique de terrain

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.

Voir aussi : DEM (Modèle numérique de terrain)HGT (.hgt)ASCII Grid (.asc)GeoTIFF (.tif, .tiff)

Systèmes de coordonnées

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Comparaison entre un système de coordonnées géographiques et un système de coordonnées projetées pour une même position
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.

Voir aussi : Système de référence de coordonnées (CRS)Coordonnées géographiquesUTMProjections cartographiques

T

Thème vectoriel

Catégorie : SIG

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.

Voir aussi : ESRI Shapefile (.shp)GeoJSON (.geojson)OSM (OpenStreetMap) (.osm)KML (.kml)

TMS / XYZ

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : TuileWMTSWMSService cartographique Web

TomTom (.sat)

Catégorie : Format raster en tuiles

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.

Voir aussi : TuileMBTiles (.mbtiles)JNX (.jnx)Garmin Custom Map (.kmz)

Topographie

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : CartographieDEM (Modèle numérique de terrain)GPSGéoréférencement

Track

Catégorie : Navigation GPS

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.

En savoir plus : Différence entre waypoint, route et trackNettoyage et correction des tracks GPS

Tutoriel : Analyse des tracks GPX et nettoyage des tracks GPS

Voir aussi : WaypointRouteGPX (.gpx)FIT (.fit)

Transformation affine

Catégorie : Géoréférencement

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.

Voir aussi : Transformation de similitudeGCP (Ground Control Point)GéoréférencementErreur RMS

Transformation de similitude

Catégorie : Géoréférencement

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.

Voir aussi : Transformation affineGCP (Ground Control Point)GéoréférencementErreur RMS

Transverse Mercator

Catégorie : Projections cartographiques

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.

Voir aussi : UTMProjections cartographiquesCRS (Coordinate Reference System)

Tuile

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : TMS / XYZMBTiles (.mbtiles)JNX (.jnx)Garmin Custom Map (.kmz)

U

USNG (United States National Grid)

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.

Voir aussi : UTMMGRSCoordonnées métriquesCRS (Coordinate Reference System)

UTM (Universal Transverse Mercator)

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Voir aussi : Transverse MercatorMGRSUSNGCoordonnées métriquesCRS (Coordinate Reference System)

W

WAAS (Wide Area Augmentation System)

Catégorie : Navigation GPS

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.

Voir aussi : GPSWGS84 (World Geodetic System 1984)

Waypoint

Catégorie : Navigation GPS

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.

Approfondir : Différence entre waypoints, routes et tracks

Tutoriel : Gestion des waypoints GPSGestion avancée des waypoints GPS

Voir aussi : RouteTrackGPX (.gpx)Garmin POI (.gpi)

Web Mercator

Catégorie : Projections cartographiques

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.

Voir aussi : TileTMS / XYZService cartographique WebWGS84

WGS84 (World Geodetic System 1984)

Catégorie : Systèmes de référence

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.

Voir aussi : DatumEllipsoïdeGPSCRS (Coordinate Reference System)UTM

WKT / WKT2

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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.

Voir aussi : CRS (Coordinate Reference System)Systèmes de coordonnéesEPSGXML (.xml)

WMS (Web Map Service)

Catégorie : SIG

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.

Voir aussi : Service cartographique WebWMTSTMS / XYZTile

WMTS (Web Map Tile Service)

Catégorie : SIG

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.

Voir aussi : Service cartographique WebWMSTMS / XYZTile

World File

Catégorie : Format de géoréférencement

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.

Voir aussi : GéoréférencementGeoTIFF (.tif, .tiff)PRJ (.prj)CRS (Coordinate Reference System)

X

XML (.xml)

Catégorie : Format de données

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.

Voir aussi : GPX (.gpx)KML (.kml)KMZ (.kmz)

Z

Zone UTM

Catégorie : Systèmes de coordonnées

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).

Voir aussi : UTM (Universal Transverse Mercator)Transverse MercatorCoordonnées métriquesMGRSUSNG

Zoom

Catégorie : Cartographie

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.

Voir aussi : Échelle cartographiqueTileTMS / XYZService cartographique Web

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