Картография и геоинформатика. Геоизображения - графические модели планеты. Чтение геоизображений как процесс получения информации, страница 10

Использование компьютерных технологий позволяет упростить трудоемкие графические построения. Разработаны достаточно надежные алгоритмы построения столбчатых, профильных, изолинейных блок-диаграмм с  выводом их на экран дисплея в реальном или близком к реальному масштабах времени. Стандартные программы мгновенно меняют ориентировку блок-диаграмм, вращают их, быстро преобразуют обычные картограммы столбчатые статистические поверхности (призмограм-1), осуществляют многие другие трансформации.

Если по одной из осей показать временные интервалы, то получится так называемая метахронная блок-диаграмма, характеризующая последовательную смену состояний явления во времени: по дням, месяцам, сезонам года и т.п.

К блок-диаграммам близки физиографические карты — перспективные рисунки рельефа суши и морского дна, передающие пластическое, картинное изображение поверхности, ее физиономические черты (отсюда и название этих изображений). Физиографические карты (см. приложение 6), как и блок-диаграммы строятся в определенном вертикальном масштабе, обычно преувеличенным для наглядности относительно горизонтального, с некоторым перспективным сдвигом форм рельефа, что и создает эффект объемности. Существует несколько разновидностей физиографических изображений, например, показ рельефа поверхности с помощью так называемых наклонных изолиний - следов сечения поверхности серией равноотстоящих наклонных плоскостей. Такие геоизображения похожи на профильные блок-диаграммы.

Наконец, к блоковым геоизображениям принадлежат рельефные карты и глобусы — физические трехмерные изображения местности и модели планет. Вертикальный масштаб рельефных моделей также всегда преувеличен по сравнению с горизонтальным в 2—5 раз для горных территорий и в 5-10 раз — для равнинных. Все остальное содержание на рельефных картах и глобусах передают обычными условными знаками. Рельефные карты изготовляют из картона, гипса, пластика путем формовки в термовакуумной установке либо фрезерованием по линиям горизонталей. Такие модели удобны для обучения и решения некоторых практических задач, например, проектирования дорог, водохранилищ и др.

Для полноты обзора следует упомянуть особые карты для слепых и слабовидящих — тифлокарты (или осязательные карты) с выпуклыми рельефно-точечными надписями и условными обозначениями.

Голографические геоизображения интерференционные картины объектов, получаемые путем пространственной регистрации структуры световой волны.

Для получения голограммы используют два когерентных пучка света: один - идущий от источника (опорный пучок), другой — отраженный от объекта (предметный пучок). Источником когерентного света является лазер. Структура и свойства голограмм определяются способом формирования предметной и опорной волн и техникой записи самой интерференционной картины. Освещая голографическую картину восстанавливающим пучком, получают дифрагированные волны от каждого малого ее элемента, что обеспечивает воспроизведение световой копии объекта.

Голограмма отличается от фотоснимка тем, что на снимке фиксируется лишь распределение амплитуды падающей предметной световой волны, а на голограмме /регистрируется еще и распределение ее фазы относительно фазы световой волны. Благодаря этому при специальном освещении голограмма не только передает объемность и пластику изображения с большим диапазоном яркостей, высоким контрастом и четкостью, но также  позволяет наблюдать изменение бликов и теней ри изменении угла наблюдения. В результате голографическое изображение создает полную иллюзию объемности объекта, который по внешнему виду неотличим  от оригинала.

Специалисты в области изобразительной голографии отмечают ее эффективность, как средства информации и одновременно, как нового вида изобразительного искусства, которое подобно скульптуре способно формировать художественные пространственные образы. Подчеркивается перспективность проекционной голографии — проектирования статических трехмерных голографических изображений на большие экраны для одновременного наблюдения большим числом зрителей, а также вероятность практического внедрения голографического кинематографа и телевидения, которые уже существуют в экспериментах. В будущем возможно создание и цветных голографических фильмов, обладающих впечатляющими изобразительными качествами и высокой разрешающей способностью.