GEOPROCESSAMENTO – Parte 1 – Teoria

Antes de começar a falar do SQL Server e suas funcionalidades de GEO, vamos entender a teoria.

SISTEMAS DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

O sistema de mapeamento da Terra, através de coordenadas geográficas, expressa qualquer posição horizontal sobre o planeta através de duas coordenadas.

As coordenadas geográficas baseiam-se em linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre:
• Os paralelos são linhas paralelas ao equador – a própria linha imaginária do equador é um paralelo;
• Os meridianos são linhas semicirculares, isto é, linhas de 180° – eles vão do Pólo Norte ao Pólo Sul e cruzam com os paralelos.

                  

A partir dos paralelos e meridianos, estabeleceram-se as coordenadas geográficas, que são medidas em graus, para localizar qualquer ponto da superfície terrestre.

Existem pelo menos quatro modos de designar uma localização exata para qualquer ponto no globo terrestre.

Nos três primeiros sistemas, o globo é dividido em latitudes, que vão de 0 a 90º (Norte ou Sul) e longitudes, que vão de 0 a 180º (Leste ou Oeste). Para efeitos práticos, usam-se as siglas internacionais para os pontos cardeais: N=Norte, S=Sul, E=Leste/Este, W=Oeste.
Como forma de se demonstrar as diferenças entre cada um dos sistemas, usaremos o exemplo para as coordenadas de um lugar específico: a Catedral Metropolitana de Brasília.

1) Graus – Minutos – Segundos
Neste sistema, cada grau é dividido em 60 minutos, que por sua vez se subdividem, cada um, em 60 segundos. A partir daí, os segundos podem ser divididos decimalmente em frações cada vez menores. Deste modo, a localização da Catedral neste sistema é: 15º47’54.23″S / 47°52’31.99″W

2) Graus – Minutos Decimais
Neste sistema, cada grau é dividido em 60 minutos, que por sua vez são divididos decimalmente. A localização da Catedral fica sendo: 15º47,904′S / 47º52,533′W

3) Graus Decimais
Neste sistema, cada grau é dividido em frações decimais. A forma de nomeação difere um pouco dos dois primeiros sistemas: a latitude recebe a abreviatura lat e a longitude, lon. Há valores positivos e negativos. Os valores positivos são para o Norte (latitude) e o Leste (longitude) e não recebem um símbolo específico. Os valores negativos são para o Sul (latitude) e o Oeste (longitude), sendo acrescidos do símbolo -. A Catedral tem aqui esta localização: lat -15,7984º / lon -47,87555º

4) Universal Transversa de Mercator
Para efeitos de comparação, o sistema UTM usa três dados em vez de dois. O primeiro é o setor do globo terrestre (Fuso), o segundo é a distância relativa ao centro do meridiano – sempre 500.000,00m – e o terceiro é a distância do Pólo Sul (para lugares situados no Hemisfério Sul) ou da Linha do Equador (para lugares situados no Hemisfério Norte). Nele, a localização da Catedral é: 23K 23K X=191.922,87m / Y=8.251.258,25m (Sistema Carta Geral do Brasil)

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA – SIG

Um Sistema de Informação Geográfica – SIG (GIS – Geographic Information System) é um sistema de hardware, software, informação espacial e procedimentos computacionais que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem.

Modelos
Os modelos mais comuns em SIG são o modelo raster ou matricial e o modelo vectorial. O modelo de SIG matricial centra-se nas propriedades do espaço, compartimentando-o em células regulares (habitualmente quadradas, mas podendo ser retangulares, triangulares ou hexagonais). Cada célula representa um único valor. Quanto maior for a dimensão de cada célula (resolução) menor é a precisão ou detalhe na representação do espaço geográfico.

No caso do modelo de SIG vectorial, o foco das representações centra-se na precisão da localização dos elementos no espaço. Para modelar digitalmente as entidades do mundo real utilizam-se essencialmente três formas espaciais: o ponto, a linha e o polígono.

Padronização
Na tentativa de chegar a uma padronização dos citados tipos de dados, existe o Open Geospatial Consortium. O objetivo é forçar os desenvolvedores de software de SIG e Geoprocessamento adotarem padrões.

Atualmente, possui algumas especificações: WMS, WFS, WCS, CS-W, SFS, GML(Geography Markup Language – Padrão que iremos utilizar).

Utilização
Os SIG permitem compatibilizar a informação proveniente de diversas fontes, como informação de sensores espaciais, informação recolhida com GPS ou obtida com os métodos tradicionais da Topografia.

Entre as questões em que um SIG pode ter um papel importante encontram-se:
-Localização: Inquirir características de um lugar concreto
-Condição: Cumprimento ou não de condições impostas aos objetos.
-Tendência: Comparação entre situações temporais ou espaciais distintas de alguma característica.
-Rotas: Cálculo de caminhos ótimos entre dois ou mais pontos.
-Modelos: Geração de modelos explicativos a partir do comportamento observado de fenómenos/fenômenos spaciais.
-Material jornalístico. O Jornalismo online pode usar sistemas SIG para aprofundar coberturas jornalísticas onde a espacialização é importante.

Próximo Post irei mostrar as funcionalidades do SQL Server para GeoProcessamento.

2 comments so far

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