Место инженерной картографии в системе картографических наук

Исторически картография близка к географии (см. § 12.4) и геодезии (см. § 14.11). Рассмотрим сначала ее взаимосвязи с циклом геодезических наук. Геодезия, изучающая фигуру, размеры и гравитационное поле Земли, а также методы измерения на ее поверхности, доставляет картографии точные данные о геометрических параметрах Земли и координаты геодезических сетей. Эти данные образуют геодезическую основу карт. Фотограмметрия разрабатывает методы определения положения и размеров объектов земной поверхности по наземным и преимущественно по аэро- и космофотоснимкам, а также преобразование фотоснимков в ортогональное (плановое) фотоизображение. На стыке этих отраслей знания с картографией располагается топография, создающая первичные крупномасштабные топографические карты, которые так или иначе образуют основу всех географических карт. От геодезии и фотограмметрии топография заимствует геодезическую опору, методы измерений и пространственной фиксации, от картографии - проекции, систему отображения (картографические знаки) и принципы генерализации. Но все производные топографические карты готовятся лабораторными методами, используемыми в картографии, что дает теперь основание выделять особо топографическую картографию.

Топография, картография и вообще науки о Земле широко используют дешифрирование и интерпретацию (истолкование) аэро- и космофотоснимков как весьма эффективное средство получения разносторонней информации о земной поверхности по ее фотографиям. Освоение человеком космоса повлекло разностороннее развитие дистанционных, в том числе фотографируемых, методов исследования Земли и планет, получивших обобщающее название дистанционного зондирования. Его комплексирование с картографическими методами привело к разработке космической картографии как самостоятельного предмета или раздела курса проектирования и составления карт, обращенного к созданию, совершенствованию и обновлению земных карт и карт планет по информации, получаемой из космоса (хотя терминологически было бы правильнее считать задачами космической картографии только создание внеземных карт).

Особенно сильны и плодотворны связи картографии с географией и науками о Земле. Картографирование немыслимо в отвлечении от существа и особенностей изображаемых явлений. География вооружает картографа необходимыми знаниями о природных и производственных территориальных комплексах, науки о Земле - о компонентах природных комплексов. В свою очередь эти науки используют картографию как особый метод исследования природной среды, размещения населения и общественного производства, их пространственных взаимосвязей и динамики. Например, геоморфология широко применяет картографический метод для изучения рельефа и в то же время дает картографу понимание рельефа, обеспечивающее его правильное отображение. Именно наличие органических связей привело к образованию в пограничных областях между названными науками и картографией соответствующих отраслей тематического картографирования (см. § 1.5). В этом аспекте закономерно говорить о географической картографии - системном картографировании природных и социально-экономических территориальных комплексов и их компонентов как элементов этих комплексов.

Очень продуктивно расширение связей картографии с математикой, обязанное научно-техническому прогрессу и внедрению ЭВМ. Картография всегда опиралась на математику. Математическую картографию можно вообще рассматривать как математическую дисциплину. Но до недавнего времени применение математики в картографии ограничивалось преимущественно математическим анализом и аналитической геометрией. Теперь с успехом привлекаются и многие другие разделы математики, особенно математическая статистика и вычислительная математика, во-первых, для обработки информации при создании новых карт, во-вторых, при научном и практическом использовании карт, что способствует повышению производительности труда и сильно облегчает решение многих проблем картографии, в частности по разработке новых типов карт и совершенствованию картографического метода исследования. Все это делает необходимым для картографов освоение электронно-вычислительной техники и углубление математических знаний.

Весьма эффективно привлечение в картографию современных достижений физики для конструирования картографической аппаратуры и применения в проектировании и оформлении карт. Примерами могут быть возрастающее использование лазерной техники, поиски по применению голографии для получения объемных картографических изображений и многое другое.

Картография стремится использовать в своих интересах также разработки вновь сформировавшихся отраслей знаний, в частности информатики, при организации информационно-картографических служб (см. § 9.1).

Таковы основные связи картографии с другими науками. Разумеется, отдельные картографические дисциплины широко используют в своих целях исследования и материалы иных отраслей знания (например, инженерной психологии и технической эстетики при разработке вопросов оформления карт), но анализ этих связей удобнее выполнить при изложении соответствующих разделов картографии.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: