Линия видимости (3D Analyst)

Уровень лицензии:BasicStandardAdvanced

Краткая информация

Определяет видимость вдоль линий взгляда через препятствия, состоящие из поверхности и дополнительного набора данных мультипатча.

Дополнительные сведения о том, как работает инструмент Линия видимости

Рисунок

Линия видимости

Использование

Синтаксис

LineOfSight_3d (in_surface, in_line_feature_class, out_los_feature_class, {out_obstruction_feature_class}, {use_curvature}, {use_refraction}, {refraction_factor}, {pyramid_level_resolution}, {in_features})
ПараметрОбъяснениеТип данных
in_surface

Набор данных LAS, растр, Terrain или TIN, использованный при определении видимости.

LAS Dataset Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer
in_line_feature_class

Линейные объекты, первая которых вершина определяет точку наблюдения, а последняя – местоположение цели. Высота наблюдения и местоположений цели берутся из z-значений для 3D объектов и интерполируются с поверхности для 2D объектов.

Линии 2D также имеют смещение со значением по умолчанию 1, добавляемое к их высоте, чтобы поднять точки над поверхностью. Если объект имеет поле OffsetA, значение из этого поля будет добавлено к высоте точки наблюдения. Если имеется поле OffsetB, значение из этого поля будет добавлено к высоте местоположения цели.

Feature Layer
out_los_feature_class

Выходной класс линейных объектов, для которого определяется видимость. Создаются два атрибутивных поля. VisCode обозначает видимость вдоль линии, 1 – видимость есть, 2 – видимости нет. TarIsVis обозначает видимость цели, 0 – видимости нет, 1 – видимость есть.

Feature Class
out_obstruction_feature_class
(дополнительно)

Дополнительный класс точечных объектов, определяющий местоположение первого препятствия на линии взгляда наблюдателя до цели.

Feature Class
use_curvature
(дополнительно)

Показывает, учитывается ли в анализе линии взгляда кривизна поверхности Земли. Для включения этих параметров необходимо, чтобы поверхность имела заданную пространственную привязку в координатах проекции и заданные z-единицы.

  • CURVATUREКривизна земной поверхности учитывается.
  • NO_CURVATUREКривизна земной поверхности не учитывается. Это значение используется по умолчанию.
Boolean
use_refraction
(дополнительно)

Показывает, будет ли учитываться атмосферная рефракция при создании линии видимости из функциональной поверхности. Этот параметр не применяется, если используются объекты мультипатча.

  • REFRACTIONАтмосферная рефракция учитывается.
  • NO_REFRACTIONАтмосферная рефракция не учитывается. Это значение используется по умолчанию.
Boolean
refraction_factor
(дополнительно)

Предоставляет значение, которое используется в коэффициенте рефракции. Значение коэффициента рефракции по умолчанию равно 0,13.

Double
pyramid_level_resolution
(дополнительно)

z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться этим инструментом. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение.

Double
in_features
(дополнительно)

Дополнительный объект мультипатча, который может определять дополнительные препятствующие элементы, например, здания. Параметры рефракции не учитываются для этих входных данных.

Feature Layer

Пример кода

Пример LineOfSight 1 (окно Python)

В следующем примере показано использование этого инструмента в окне Python:

import arcpy
from arcpy import env

arcpy.CheckOutExtension("3D")
env.workspace = "C:/data"
arcpy.LineOfSight_3d("tin", "line.shp", "los.shp", "buldings_multipatch.shp", 
                    "obstruction.shp")
Пример LineOfSight 2 (автономный скрипт)

В следующем примере показано использование этого инструмента в автономном скрипте Python:

'''*********************************************************************
Name: Sight Line Visibility of Parade Path
Description: This script demonstrates how to create a sight line feature class
             from a pair of observer and target points.
*********************************************************************'''
# Import system modules
import arcpy
import exceptions, sys, traceback
from arcpy import env

try:
    # Checking out 3D Analyst Extension:
    arcpy.CheckOutExtension('3D')

    # Set Local Variables:
    env.workspace = 'C:/data'

    # Setting up input and output variables:
    obs = "observer_pts.shp"
    tar = "parade_path.shp"
    sightlines = "output_sightlines.shp"
    height = "<None>"
    join_field = "#"
    sampling = 0.5
    direction = "OUTPUT_THE_DIRECTION"
    surface = 'elevation.tif'
    bldgs = 'buildings.shp'

    arcpy.AddMessage("Building sightlines...")
    arcpy.ddd.ConstructSightLines(obs, tar, sightlines, height, height, 
                                  join_field, sampling, direction)
    arcpy.ddd.LineOfSight(surface, sightlines, "Parade_LOS.shp", 
                          "Obstructions.shp", in_features=bldgs)
    
    arcpy.GetMessages(0)
    arcpy.CheckInExtension("3D")

except arcpy.ExecuteError:
    print arcpy.GetMessages()
except:
    # Get the traceback object
    tb = sys.exc_info()[2]
    tbinfo = traceback.format_tb(tb)[0]
    # Concatenate error information into message string
    pymsg = 'PYTHON ERRORS:\nTraceback info:\n{0}\nError Info:\n{1}'\
          .format(tbinfo, str(sys.exc_info()[1]))
    msgs = 'ArcPy ERRORS:\n {0}\n'.format(arcpy.GetMessages(2))
    # Return python error messages for script tool or Python Window
    arcpy.AddError(pymsg)
    arcpy.AddError(msgs)

Параметры среды

Связанные темы

Информация о лицензировании

ArcGIS for Desktop Basic: Требует 3D Analyst
ArcGIS for Desktop Standard: Требует 3D Analyst
ArcGIS for Desktop Advanced: Требует 3D Analyst
5/10/2014