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关于月球论文范文 基于BS模式的数字月球信息平台设计和实现相关论文写作参考文献

分类:硕士论文 原创主题:月球论文 更新时间:2024-03-24

基于BS模式的数字月球信息平台设计和实现是关于本文可作为相关专业月球论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文月球论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

摘 要:我国自实施嫦娥工程以来,获得了大量的探测数据.文章基于JaScript脚本语言,在B/S架构下借助LOD、三维可视化等技术在内嵌WebGL的浏览器端对获得的月球影像和地形数据进行了三维展示,从而使得广大用户能够对月球表面和地形进行浏览并获得深层次的认知.

关键词:JaScript;B/S架构;LOD;三维可视化;WebGL

中图分类号:TP311 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)03-0007-04

Abstract: Since the implementation of Chang"e Project in China, a large number of data he been obtained. This article is based on the JaScript scripting language. With the help of LOD, 3D visualization and other technologies in the B/S architecture, the 3D display of lunar images and terrain data is carried out on the browser side with embedded WebGL, so that the vast number of users can browse the surface and terrain of the moon and gain a deeper understanding.

Keywords: JaScript; B/S architecture; LOD; 3D visualization; WebGL

1 概述

月球上具有丰富的矿产资源、能源和特殊的空间环境条件,展现出了广阔的开发利用前景.因此对月球的探索、研究、利用就尤为重要.在过去的几十年间,基于前苏联、美国、日本以及欧洲各国发射的月球探测器所获得的数据,各个国家的研究人员制作了大量的月球地图与图集,积累了丰富的素材以便人类探索月球.与此同时,我国的月球探测科学数据资源也随着嫦娥探月工程的展开而变得逐渐丰富,但随之而来的是海量数据的长期储存与分类管理,以及无法提供给用户实时有效、直观的地图数据等问题日渐突出.

随着三维地理信息系统技术的发展,其不仅具备了空间实体定义能力,还具备了三维可视化、空间查询和空间分析能力.将三维地理信息系统技术、海量数据处理技术、分布式网络技术等结合,建立的数字月球平台,预计可以使相关研究和管理部门对于月球探测科学数据的共享与重用效率极大地提升,让不同领域实现快速共享月球科学研究成果,从而大幅提高月球科学研究的效率和水平.

C/S(Client/Server)结构,即客户机和服务器结构.Client端完成与用户的交互任务,Server端负责数据的管理.B/S(Browser/Server)结构,即浏览器和服务器结构,其主要是结合不断成熟的WWW浏览器技术与多种的浏览器Script语言,将原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能用通用浏览器就实现了,从而节约了开发、维护成本[1].现阶段国内外有许多在C/S架构三维信息平台,如Google Earth、ConverseEarth等,它们平台的客户端都需要安装专门软件,其具有自身升级、维护难度大等局限性.而本文所介绍的基于B/S模式的数字月球信息平台,客户端不需要安装过多的插件,通过网络方便了大众的浏览和认知,增加了其科普性;升级维护上,由于所有的客户端只是浏览器,所以只需在管理服务器上完成个别构件更新、开发、维护等工作,不必更换客户端软件,实现了系统的无缝升级维护,从而降低了成本和工作量[2].

2 系统的总体框架

图1为Web-GIS数字月球信息平台的总体架构图.Web-GIS数字月球信息平台总体结构采用分层式结构,以失量数据、影像数据、地形数据等全月球基础数据产品的整合为数据层,以大数据和超级计算技术为处理方法,以Web网页为用户端展现形式,开发Web-GIS数字月球信息平台.数字月球信息平台系统采用B/S混合的体系结构进行开发,平台系统既可以满足海量月球数据的应用与管理的需求,又可以实现月球的三维可视化、空间分析等相关功能.

3 数据库的组织与设计

数据是地理信息系统的根本,数据库的建立对实现数字月球信息平台尤为重要.平台中的数据主要包括矢量数据(撞击坑名称)、影像数据(CCD影像)、地形数据(DEM数据)[3].

3.1 坐标系参数设置

Moon-2000坐标系统是IAU 2000Cartesian Coordinate System中的适用于月球的坐标系统(IAU,国际天文学联合会).椭球体采用Moon_2000_IAU_IAG标准,参考水准面D_MOON_2000的偏离参数为0,0,0,长半轴和短半轴均为1737400m[4].

3.2 数据描述

(1)矢量数据(撞击坑名称)

2012年国际天文学联合会(IAU)公布了1935 年以来所发现的命名了的月球表面上的9003个撞击坑(数据格式是Shapefile格式),除了2个直径为零的撞击坑之外,一共得到了有效使用的撞击坑为9001个.撞击坑数据中主要包含的属性特征有撞击坑的名称、直径、坑心的经纬度、撞击坑边界经纬度、认证时间等.

(2)影像数据(CCD影像)

“嫦娥二号”卫星上搭载的CCD立体相机的精度相对“嫦娥一号”大大提高,绕月飞行轨道由“嫦娥一号”时的200公里高度降低到100公里,分辨率由120米分辨率提高到7米.目前已公布的2级数据18946个、3级数据203个、高级数据产品406个,数据总量高达2853.85GB.2 级数据是已经按照轨道分幅,经辐射、几何、光度校正后的数据,其上具有空间信息,能够比较真实的反应地表辐射状况.而3 级数据是经 2 级数据校正拼接,分幅投影后的数据产品,其针对不同地区分别采用了兰伯特投影、摩卡托投影等不同的投影方式.而且中高纬度地区因投影变形问题数据损失严重,不能展现具体地物特征[5].综合以上考虑,本文采用的CCD影像为“嫦娥二號”卫星上的2级数据.

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参考文献:

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