Caractéristiques de projection Mercator, utilisations, avantages, inconvénients

Caractéristiques de projection Mercator, utilisations, avantages, inconvénients

La Projection de Mercator C'est un système pour représenter la surface de la terre sur un plan, afin de faire des cartes. Dans les près de 400 projections cartographiques qui existent, Mercator est un type de projection cylindrique.

Gerardus Mercator, en 1569, a imaginé la terre à l'intérieur d'un cylindre dont le diamètre était égal à l'Équateur de la Terre. Ensuite, il projetait des lignes du centre de la terre au cylindre. Ainsi, il représentait tous les points du contour de la Terre, qui, lorsque vous les rejoignez, représentent les lignes de formes géographiques.

Projection de Mercator du monde entre 85 ° S et 85 ° N. Source: strebe / cc by-sa (https: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 3.0)

Les cartes obtenues par cette projection sont particulièrement utiles pour les cartes de navigation, car elle permet aux itinéraires d'être tracés via une ligne droite.

Son principal avantage est qu'il représente très bien les formes géographiques, en maintenant les vrais angles. Cependant, il modifie les proportions des zones terrestres alors que nous nous éloignons de l'Équateur.

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Caractéristiques de projection Mercator

Projections cartographiques

La Terre a une forme similaire à celle d'une rotation d'ellipse (Geoide, avec les pôles tranchants et l'équateur volumineux). Sur cette surface courbe, les contours des continents et des îles sont présentés.

Cela implique une difficulté lorsque vous essayez de représenter cette surface incurvée dans un plan et pour cela les géographes utilisent les projections. Cependant, toutes les projections génèrent une déformation ou une distorsion par rapport à la réalité et aucune méthode ne représente avec précision la véritable surface terrestre.

Par conséquent, il existe différents types de projections cartographiques, chacune ayant des avantages et des inconvénients qui peuvent être plates, coniques, cylindriques ou polyèdrales, entre autres, entre autres. Dans ce cas, la projection de Mercator est une projection cylindrique.

Projection cylindrique

Pour résoudre le problème de la projection de la surface de la Terre dans le plan, Mercator a imaginé la terre à l'intérieur d'un cylindre du même diamètre. Lorsque l'axe majeur ou longitudinal dudit cylindre a coïncidé avec l'axe de rotation terrestre (projection cylindrique normale).

Peut vous servir: Rivière Yangté: histoire, caractéristiques, tournée, affluents, flore Projection de Mercator. Source: Derced du gouvernement américain USGS / Domaine public

Par la suite, il projetait des lignes imaginaires du centre de la planète à travers chaque point du contour de la Terre pour intercepter le cylindre. Ainsi, il projetait chaque point sur la carte dans le cylindre et lors de l'étendue comme un plan et de la jonction des points, a obtenu une image assez précise du contour de la Terre.

Dans ce cas, c'est une projection cylindrique normale conforme, où les formes et les angles sont maintenus. Comme les distances, mais pas les proportions relatives des surfaces dans le plan.

Orientation cartographique

La carte construite par la projection de Mercator est également caractérisée par l'orientation avec le nord et l'Europe occupant le centre. Bien que cela semble évident en raison de l'utilisation extensive faite de cette carte, la réalité est qu'ils peuvent faire des cartes également valables sous différentes perspectives.

Applications

La navigation

Ce type de projection cartographique a été conçu par Mercator pour créer des cartes de navigation (cartes pour l'utilisation des marins). Depuis lors, il a été utilisé à cette fin, compte tenu de sa facilité de dessinant une direction constante à travers des lignes droites.

Des fins scolaires

D'un autre côté, son utilisation a été généralisée en l'utilisant comme une véritable représentation de la Terre dans d'autres domaines. C'est ainsi que nous le trouvons dans les manuels, dans les cartes murales scolaires et dans de nombreux autres contextes.

Cependant, il a été souligné que les cartes construites par la projection Mercator ne doivent pas être utilisées pour l'enseignement scolaire. C'est parce que la relation entre les continents est déformée.

Ainsi, les continents avec une plus grande pâte de terre autour de l'Équateur maintiennent une surface relative sur la carte similaire au réel. Cependant, les continents situés au nord de l'Équateur sont plus grands que réels.

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Il a été proposé que, à des fins scolaires, la projection de Gal-Peters de 1885 soit utilisée, qui est une projection cylindrique à équidistants normaux. Cela sauve les proportions de surface, restreignant la projection de Mercator pour les cartes de navigation, où ses caractéristiques le rendent efficace.

Systèmes de positionnement géographique sur le Web

Systèmes de localisation géographique en ligne via Internet, comme Google Maps, Ils utilisent la projection Mercator. En particulier la projection Web si appelée ou Google Web Mercator, que Google a adopté en 2005 et a été généralisé parmi les fournisseurs de cartes en ligne.

Page d'accueil d'OpenStRetMap en 2018. Le style standard pour OpenStreetMap, comme la plupart des cartes Web, utilise la projection de Mercator Web. Source: OpenStretMap ContribuspereetMap Contributeurs / CC BY-SA (https: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 2.0)

Cela est fondamentalement dû au fait que les calculs mathématiques requis pour son exécution sont plus simples que ceux d'autres types de projections. Ainsi qu'au fait que dans cette projection, les angles sont maintenus comme ils sont vraiment.

avantage

La carte obtenue avec la projection de Mercator est idéale pour dessiner en ligne droite pour la navigation et comprend une formule géométrique pour corriger les distorsions en transformant les mesures en degrés de latitude. D'un autre côté, cette projection cartographique maintient les angles entre les points comme ils sont vraiment.

De plus, comme déjà indiqué, la projection Mercator a le grand avantage de la plus faible complexité des opérations mathématiques nécessaires à sa réalisation.

Désavantages

L'inconvénient fondamental de la projection de Mercator pour les cartes a à voir avec les proportions de tailles de masses terrestres. Près de l'Équateur, les proportions sont maintenues, mais lorsque les zones s'éloignent de l'Équateur, les zones augmentent en ce qui concerne la réalité.

En effet. Les points à la hauteur de l'Équateur sont parallèles au cylindre, tandis que les points loin de cela ne sont pas.

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Dans ce dernier, les lignes qui les projettent interceptent le cylindre en points diagonaux et plus séparés les uns des autres. Par conséquent, le parallèle et les méridiens du système de référence ou des coordonnées sont étendus vers le nord et le sud.

Déviations de projection Mercator. Source: Stefan Kühn / CC BY-SA (http: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 3.0 /)

Il en résulte que lorsque vous observez une carte faite avec la projection Mercator, nous voyons par exemple l'Alaska plus grand que le Brésil. Cependant, la réalité est que le Brésil est 5 fois plus grand que l'Alaska. 

Ainsi que l'impression que la péninsule ibérique est presque égale au Venezuela ou à la Colombie, quand elles sont plus grandes. De même, la Russie sur la carte Mercator peut être vue 7 fois plus grande que l'Australie, alors qu'elle n'a qu'une seule surface deux fois que ce continent.

Les pôles géographiques

Une autre carence de la projection Mercator est que sur la carte générée, le pôle Nord et le pôle Sud. Ceci est particulièrement problématique pour le pôle Sud, où se trouve le continent Antarctique.

Les références

  1. Fernández-Coppel, je.POUR. (S (f). La projection UTM (Universal Transverse Mercator). Lieux géographiques. École technique supérieure en génie agricole. Université de Valladolid.
  2. Gómez-Moreno, R.POUR. (2004). Guide des projections cartographiques. Institut national de la statistique. Géographie et informatique. Mexique.
  3. Miraglia, m., Fleurs, un.P., Rivarola et Benitez, M., D'Al Liberis, M., Galván, L., Natale, D. et Rodríguez, M. (2010). Manuel de cartographie, de telservation et de systèmes d'information géographique. Laboratoire de systèmes d'information géographique. Institut de Consiurbano. Université nationale du général Sarmiento.
  4. Raisz, E. Et Mantoro, J.M. (2005). Cartographie générale. Trading. 7e édition Omega, Barcelone.
  5. Robinson, un.H., Partir, R.D., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., RAVELLA-VIVES, J.M., Ferrer, R.M. (1987). Éléments de cartographie. 1ère édition Omega.