martes, 29 de marzo de 2022

Hojas kilométricas, Parcelario Urbano y Planos Directores.

El Centro de Descargas del CNIG incorpora un nuevo producto a su sección de Documentación geográfica y cartografía antiguas. Se trata de los trabajos cartográficos realizados por la Junta General de Estadística en 1860, por la Ley de 4 de Junio de 1859, como órgano consultivo, dependiente del Ministerio de la Guerra y que pasó después a la Presidencia de Gobierno. En 1861 se convirtió en un departamento activo, del que dependían las Secciones de Geografía y Estadística, con cinco direcciones, siendo una de ellas la de Operaciones Topográfico-Catastrales a cargo de Coello. Este proyecto tenía un doble objetivo. Por un lado topográfico, que incluía el levantamiento del Mapa Topográfico de España y, por otro lado, catastral, donde se proponía el deslinde y medición de las parcelas rústicas y urbanas del país con un objetivo fiscal. Existe documentación de sesenta municipios de la provincia de Madrid realizada entre los años 1860 y 1866. Entre los años 1866 y 1870 comenzó el levantamiento de otras ciudades como Cartagena, Murcia, Granada, Soria y los Reales Sitios. Este proyecto nunca se finalizó. 

Los documentos que lo componen son:
  • Hojas kilométricas, documentos considerados como definitivos del catastro de rústica de cada término municipal, mapas a escala 1:2000. 
  • Hojas de Parcelario urbano, documentos considerados como definitivos en cuanto al levantamiento del catastro de urbana, escala 1:500. 
  • Planos directores a escala 1:20.000.
Su publicación en el Centro de Descargas del CNIG, garantiza la preservación de los documentos y el acceso a una fuente de información indispensable para cualquier estudio histórico y de investigación, siendo un producto muy demandado por los usuarios. La existencia de las diferentes colecciones en los trabajos de la Junta General de Estadística es debido, entre otros factores, a que en su elaboración participaron diferentes grupos de trabajo a lo largo de su historia.
Leyenda de las Hojas kilométricas
Los trabajos de la Junta General de Estadística tenían como objetivos la elaboración de una cartografía catastral completa, levantar el mapa de España y censar periódicamente la población. Siendo este último el único objetivo que se finalizó. En la actualidad esta documentación es empleada para el estudio histórico de propiedades y de la realidad territorial que existía en el momento de su elaboración. Este nuevo producto se compone de 9589 documentos de los cuales 6853 están clasificados como Hojas kilométricas, 2429 como Parcelario Urbano y 307 como Plano director.
El formato de los documentos es JPG (sin georreferenciar con resolución 250 ppp).
Ejemplo de Hoja kilométrica HOJKM_282379.jpg  Alcobendas. Colección Única. F-5
En 1859, tras la aprobación de la Ley de la Medición del Territorio se crea la Junta General de Estadística. Se pretendía la elaboración de una cartografía urbana y rústica a escala 1:500 y 1:2000 respectivamente de todo el territorio español, siendo un proyecto muy ambicioso. El primer plan general de operaciones fue redactado y aprobado en 1869 por la Junta General de Estadístico. Dicho plan proponía operaciones como el deslinde administrativo de cada término municipal, designación de los límites de las propiedades públicas y privadas, proyecto de triangulación, observación y cálculo de la poligonación, hojas kilométricas con el parcelario rústico y urbano, cédulas parcelarias de las propiedades, lista de propietarios, resúmenes de superficies, y una memoria general. Solo se pudieron finalizar algunos municipios de Madrid, Almería, Murcia, Cartagena, Cuenca, Huete, Valdeolivas, Toledo, Soria y Granada.
Ejemplo de Parcelario Urbano PAURB_281520.jpg Villaverde (Madrid). Colección Única. 2b
Los medios empleados fueron los más avanzados de la época, empleando teodolitos para la triangulación y de este modo situar el suficiente número de puntos geodésicos a los que se pudiese referir la topografía. Para la elaboración de los planos topográficos-parcelarios, se empleaban brújulas, planchetas, miras. Finalmente, para representar información más en detalle, se empleaba la cinta métrica con la ayuda de un sistema de abscisas y ordenadas. Los edificios también eran representados, apareciendo sus acotaciones en el documento definitivo. Para la reproducción de la documentación, la Junta había organizado su propia litografía, donde fueron impresos la mayor parte de los mapas publicados, otros fueron grabados e impresos en establecimientos privados. Para su edición se utilizaron diferentes sistemas de grabado; grabados en piedra, autografiados y una pequeña proporción fueron fotolitografiados, incluso fue utilizada la técnica fotográfica para la reproducción de algunos de estos planos.
Ejemplo de Plano Director DIREC_288641.jpg San Martín de la Vega. Colección Única

lunes, 7 de marzo de 2022

SIOSE AR, el SIOSE de Alta Resolución.

Aprovechamos que hoy mismo se ha anunciado la publicación de dos nuevos ficheros (Cáceres y Badajoz) en el Centro de Descargas, dentro de la categoría Información Geográfica Temática, para extendernos en este pequeño artículo acerca del llamado SIOSE AR, o SIOSE de Alta Resolución.
Ya sabemos por otros artículos del blog y los diferentes modos de acceso a su información que SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) cuyo objetivo es generar una base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia 1:25.000, integrando la información disponible de las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Se produce de manera descentralizada y coordinada entre las distintas administraciones siguiendo los principios INSPIRE, actualizándose periódicamente.

Tras varias versiones del proyecto y teniendo en cuenta las nuevas necesidades en materia de ocupación del suelo de los principales usuarios nacionales y europeos que demandan datos con mayor detalle geométrico, temático y temporal, se ha desarrollado una nueva estrategia de producción más centrada en la integración de datos que en la fotointerpretación, estructurando la información de coberturas y usos del suelo en total consonancia con otros conjuntos de información geográfica de referencia fundamentales para el Estado y las comunidades autónomas.
Diferentes versiones SIOSE y cronología
El SIOSE de Alta Resolución es pues un nuevo sistema de información construido por la integración de fuentes geoespaciales de alto detalle, y tiene como principal objetivo la integración, armonización y homogeneización de las mencionadas fuentes para seguir siendo un producto de referencia en la ocupación del suelo en España.
Entre sus principales características podrían destacarse:
  • Esquema productivo cooperativo entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas
  • Alto nivel de automatización en la Integración de fuentes de referencia, lo que posibilita una objetividad, reducción de costes, mayor frecuencia de actualización y mantenimiento de geometrías y temáticas responsables.
  • Continuación de la filosofía de un modelo de datos orientado a objetos SIOSE o el modelo de datos europeo Copernicus EAGLE.
  • Máxima resolución posible desde las fuentes de referencia.
Imagen del SIOSE AR ofrecida en el portal dedicado del IGN
Actualmente este SIOSE AR se encuentra en fase de producción aunque ya disponemos para descarga, a fecha de este artículo, de zonas en 10 provincias en formatos Geopackage o GDB de ESRI (más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
La información auxiliar disponible sobre este producto SIOSE es exhaustiva y podemos consultarla para resolver muchos aspectos, incluidos documentación técnica muy importante. También manual de fotointerpretación que tiene como objetivo describir las coberturas, atributos y usos del modelo de datos SIOSE AR.
Arriba el contenido descomprimido del archivo Geopackage (casi 5 gigas!!) correspondiente a la provincia de Badajoz: SAR2017_06_Badajoz_GPKG.zip
Se acompaña con PDF explicativo y archivos variados de simbología para usos y coberturas.
Ejemplo del archivo SAR2017_27_Lugo_Costa_GPKG abierto en QGIS.
Otros detalles del archivo en las imágenes inferiores.

lunes, 28 de febrero de 2022

Modelo Digital de Elevación GEBCO 2021 con cobertura marítima.

Cuando buscamos recursos geográficos a menudo no necesitamos una gran resolución ni detalle en los mismos, simplemente una cobertura mundial y una resolución discreta que nos permitan disponer de unos datos apropiados para mapas base o análisis menos profundos. Es el caso del Modelo Digital de Elevación de GEBCO, conocido además por disponer también de cobertura marítima para batimetrías.

GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) está formada por un grupo internacional de expertos en cartografía oceánica cuyo objetivo es proporcionar batimetría pública de los océanos del mundo. Sus servicios incluyen una cuadrícula batimétrica global, diccionario geográfico de nombres de accidentes geográficos submarinos, un servicio de mapas web y mapas imprimibles de batimetría oceánica.
Por un lado podemos descargar los datos del planeta en su última versión 2021 (con información de topografía/batimetría bajo el hielo para Groenlandia y la Antártida) como archivos globales en formato netCDF o como un conjunto de 8 mosaicos (cada uno con un área de 90° x 90°), lo que brinda una cobertura global, en formatos Esri ASCII raster y GeoTiff. Los archivos de datos se incluyen en un archivo zip junto con la documentación del conjunto de datos.

Y por otro lado podemos hacer descargas por zona de interés desde su visor de batímetría con la aplicación ya preparada a tal efecto. Sin necesidad de registro deberemos seleccionar la zona de nuestro interés, elegir el formato deseado de descarga y añadir nuestra petición a la cesta.


En pocos segundos los archivos se estarán descargando en nuestro PC. Si la petición fuera de mayor tamaño o complejidad es posible que se nos solicite una dirección de e-mail a la que nos remitirán enlace de descarga una vez preparados los datos.
La resolución del modelo digital ronda los 400 metros y, para que os hagáis una idea, la zona de la península ibérica seleccionada en la imagen superior de ejemplo genera un archivo TIFF de 32 megas de peso y unas dimensiones de 4472 x 3755 en proyección WGS84. Aquí podemos verlo abierto en QGIS.

En definitiva una alternativa rápida y sencilla que nos proporciona datos globales terrestres y marítimos genéricos de una forma fiable. No todo van a ser resoluciones tremendas imposibles de manejar.... Saludos.
Un último ejemplo del GeoTIFF representado con una rampa de color hipsométrica.

domingo, 13 de febrero de 2022

Disponibles imágenes Landsat 9

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha puesto a disposición pública, a partir del día 10 de febrero de 2022, los datos de Landsat 9.

Landsat 9 se lanzó el 27 de septiembre de 2021 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. El satélite lleva dos instrumentos científicos, el Operational Land Imager 2 (OLI-2) y el Thermal Infrared Sensor 2 (TIRS-2). El OLI-2 captura observaciones de la superficie de la Tierra en bandas visibles, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, y el TIRS-2 mide la radiación infrarroja térmica, o calor, emitida desde la superficie de la Tierra. Landsat 9 se ha situado en una órbita que estará ocho días desfasada con respecto a Landsat 8 para aumentar la cobertura temporal de las observaciones (cada 8 días con ambos satélites). Básicamente Landsat 8 y Landsat 9 hacen lo mismo y se complementan.
Para una info más completa podéis visitar la web de la misión y su overview. Allí encontrarás también documentación resumen sobre sus bandas y resoluciones.

Los datos de nivel 1 y nivel 2 de USGS Landsat 9 Collection 2 estarán disponibles en este primer momento para su descarga desde tres plataformas diferentes: EarthExplorerMachine to Machine (M2M) y LandsatLook.


A modo de ejemplo hemos procedido a descargar un archivo Landsat 9 desde EarthExplorer, concretamente el grid que cubre Madrid capital. El archivo comprimido descargado lleva por nombre LC09_L2SP_201032_20220208_20220210_02_T1.tar (941 megas).

Secuencia de ejemplo para descarga de las imágenes en EarthExplorer

Archivos que contiene la descarga LC09_L2SP_201032_20220208_20220210_02_T1.tar
Decir que al hacer la prueba de descarga del mismo archivo desde la plataforma LandsatLook sí se nos ha permitido la descarga por bandas individuales sin necesidad de descargar todo el archivo en bloque.
Tras un filtrado por varios parámetros en la barra superior accedemos a los archivos en la pestaña Metadata.
Una vez disponemos del archivo con las diferentes bandas ya podemos construir las visualizaciones que nos interesen en base a la combinación de las mismas. Seguramente una de las favoritas sea la llamada Natural Color, para lo que debemos combinar las bandas 4 3 2 de Landsat. Una forma rápida y sencilla es construir un ráster virtual en QGIS.

Otra combinación clásica es la Infrarrojo mediante las bandas 5 4 3 y que resulta de especial utilidad para diferenciar la vegetación verde (que aparece en rojos).
Aparte de estas visualizaciones más simples podemos utilizar fórmulas y algoritmos más complejos para visualizar otras combinaciones de bandas útiles para muchos otros supuestos como índices de vegetación o aguas, usos agrícolas, etc....


miércoles, 26 de enero de 2022

Crear capa GPX en QGIS

En alguna ocasión hemos hablado de la perfecta posibilidad de utilizar los programas SIG como herramienta para la visualización de datos propios del mundillo GPS como son los archivos en formato GPX. Es un formato de archivo tan extendido para representar tracks y/o waypoints que cualquier aficionado por muy nobel que sea habrá tenido que utilizarlo sin remedio en múltiples ocasiones.

Hoy toca hablar de la posibilidad de crear estos archivos en formato GPX desde QGIS de una manera rápida y sencilla; archivos que posteriormente pueden utilizarse en multitud de programas, visores o aplicaciones, así como en los mismos dispositivos GPS a modo de rutas o colecciones de puntos.

QGIS le ha dado importancia al formato GPX en su interfaz ya que, aparte de una caja de herramientas dedicada, le ha reservado un menú exclusivo a la hora de crear una nueva capa vectorial en este formato. Empezamos pues a crearla desde el menú contextual "Capa" o desde el botón de la barra lateral al efecto:

Se nos abre la ventana en la que elegir una ubicación en nuestro PC y un nombre para el archivo GPX.
Para este tutorial hemos escogido el nombre "Prueba" con lo que, tras aceptar, se nos generan automáticamente en al árbol de capas de QGIS tres nuevas capas diferenciadas con el sufijo de aquellos elementos que puede contener un GPX: waypoints, rutas y tracks.

Para evitar problemas de proyecciones, y si el destino de nuestro GPX va a ser un dispositivo GPS, es recomendable utilizar el SRC WGS84 (EPSG:4326) que es el que utiliza siempre por defecto el sistema GPS.

Ahora, y normalmente con apoyo de la muy variada cartografía de la que podemos hacer uso en QGIS, podemos empezar a generar los elementos de nuestro GPX. Empezamos por marcar unos waypoints de interés en la zona, trabajando sobre la capa activa Prueba, waypoints a la que conmutamos la edición (o sea, hacemos editable: click derecho sobre la capa y 'conmutar edición' o botón del lápiz en la barra de botones).
Al conmutar la edición de la capa se nos activa automáticamente el botón de Añadir punto,
 con lo que ya podemos crear los puntos que necesitemos pinchando en el lugar del mapa apropiado.
Al pinchar en el lugar del waypoint se nos abre la ventana de atributos para que completemos los campos que estimemos conveniente.
Nosotros lo hemos completado a modo de ejemplo como se ve en la imagen inferior a fin de comprobar posteriormente la utilidad de cada campo en otras aplicaciones o entornos.

Una vez completados los puntos que queremos tener como waypoints en nuestro archivo GPX cerramos edición y salvamos los cambios. En nuestro ejemplo así queda la tabla de campos de los cuatro puntos creados.

Ahora procedemos de igual forma seleccionando esta vez como activa la capa Prueba, tracks a fin de crear un track del recorrido a base de clicar puntos sobre el mapa. Conmutamos edición de la capa y el botón Añadir línea se nos activa para empezar el dibujado.
Si nos equivocamos al pinchar un punto podemos borrarlo con la tecla Suprimir. Para terminar de dibujar hacemos click derecho en el último punto del track, momento en el que se nos abrirá la ventana de atributos para completar. Hecho esto aceptamos y conmutamos la edición de la capa de nuevo para guardar los cambios.
En este punto debemos tener creado un archivo Prueba.gpx que contiene en su interior un track y cuatro waypoints. Obviamente no dispone de datos temporales ni de alturas al ser un track dibujado sobre mapa.

Por desgracia este formato GPX no está estandarizado y cada programa puede comportarse de una manera diferente a la hora de abrir el archivo, dependiendo en gran parte de los campos que contenga como ya vimos en otro artículo. Para conseguir la mayor compatibilidad posible lo mejor parece ser rellenar los campos justitos o directamente y a poder ser crear el archivo con el programa que se vaya a utilizar. 
En el caso de nuestro GPX del ejemplo se ha visualizado perfectamente (enlace a URL y comentarios incluidos) en programas como GPXSee o Global Mapper, incluso en visores web como GPSVisualizer o en la app móvil OruxMaps. En cambio en Land o en BaseCamp no hemos tenido la misma suerte (en el primero con errores parciales y en el segundo ni siquiera lo abría -pero sí lo ha hecho perfectamente importando track y waypoints por separado-).



¿Y qué tal se ha portado en este caso el Garmin?
Hemos copiado a pelo el archivo Prueba.gpx (compuesto de 1 track y 4 waypoints con campos complejos) en la carpeta 'GPX' de la tarjeta de memoria SD de nuestro Garmin Montana 650. Resultado: el Garmin ha reconocido el track pero no los waypoints.
En las capturas del Montana 650 se observa el track en la lista del track manager y sobre nuestro mapa TopoValencia perfectamente funcional, pero no aparecen los waypoints (ni en el mapa ni tampoco en el waypoint manager del dispositivo).
En cambio subiendo el archivo generado en QGIS en dos GPX separados (uno para el track y otro para los waypoints) se terminaron los problemas en el Garmin. Los waypoints aparecen en el manager, el track aparece en el listado, y todo el conjunto aparece representado perfectamente sobre el mapa.
En definitiva un verdadero lío lleno de casuísticas particulares esto de los archivos GPX dependiendo el programa con qué los hayamos fabricado y los campos que hayamos usado. Por esta razón es siempre recomendable que las probaturas en el Garmin las hagamos en la tarjeta de memoria (no en la memoria interna), pues ante un caso de archivo GPX defectuoso o corrupto evitaremos potenciales problemas en el arranque del Garmin (extrayendo la SD y procediendo a su limpieza, problema resuelto).
Nunca está de más tampoco comprobar que los GPX sean acordes a los estándares de Garmin abriéndolos en su programa BaseCamp y minimizando así los posibles casos de incompatibilidad. Si BaseCamp nos visualiza el GPX sin problema es muy complicado que el dispositivo Garmin no lo haga. De hecho ha sido exportar los dos GPX (waypoints y track) en un solo GPX desde BaseCamp y se han acabado todos los problemas de compatibilidad en el Garmin y en BaseCamp. Saludos.