Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Résumé
Calcule la tangente inverse (en fonction des coordonnées x,y) des cellules d'un raster.
Illustration
Utilisation
L'outil ATan2 convertit des coordonnées rectangulaires (x,y) en coordonnées polaires (r,θ.), où r représente la distance depuis l'origine, et θ l'angle de l'axe des x.
L'équation pour la détermination de l'outil ATan2 est : tanθ = y / x (où θ représente l'angle).
L'opération de l'outil ATan2 représente tous les quadrants d'une matrice cartésienne (selon le signe).
Les valeurs de la première entrée spécifiée servent de numérateur dans le calcul de l'arc tangente (y). Les valeurs de la seconde entrée spécifiée servent de dénominateur dans le calcul de l'angle (x).
En mathématiques, toutes les fonctions trigonométriques présentent une plage définie de valeurs en entrée valides, appelée "domaine". Les valeurs en sortie de chaque fonction présentent également une plage définie. Pour cet outil
Le domaine est : -∞ < [in_value] < ∞
Ce domaine s'applique aux deux entrées.
La plage est : -pi < [out_value] ≤ pi
Dans le cas présent, -∞ et ∞ représentent la plus petite valeur négative et la plus grande valeur positive prises en charge par le format de raster spécifique.
Si les deux valeurs en entrée sont égales à 0, la valeur en sortie est définie sur NoData.
Si la valeur de la première entrée est égale à 0, la valeur en sortie est égale à 0.
Les valeurs en entrée dans ATan2 sont interprétées comme étant des unités linéaires. Pour donner des résultats significatifs, les deux entrées doivent être exprimées dans la même unité.
Les valeurs en sortie sont toujours à virgule flottante, quel que soit le type de données en entrée.
Les valeurs en sortie de cet outil sont en radians. Si vous souhaitez obtenir des degrés, le raster obtenu doit être multiplié par le facteur de conversion radians/degrés de 180/pi, soit environ 57,296.
Pour en savoir plus, une procédure à suivre et des exemples de conversion de valeurs en sortie des radians vers les degrés sont proposés.
Pour plus d'informations sur les environnements de géotraitement qui s'appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d'analyse et Spatial Analyst.
Syntaxe
ATan2 (in_raster_or_constant1, in_raster_or_constant2)
Paramètre | Explication | Type de données |
in_raster_or_constant1 | Entrée spécifiant le numérateur, ou la valeur y, à utiliser lors du calcul de la tangente inverse. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Afin que vous puissiez spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l'étendue doivent être tout d'abord définies dans l'environnement. | Raster Layer | Constant |
in_raster_or_constant2 | Entrée spécifiant le dénominateur, ou la valeur x, à utiliser lors du calcul de la tangente inverse. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Afin que vous puissiez spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l'étendue doivent être tout d'abord définies dans l'environnement. | Raster Layer | Constant |
Valeur renvoyée
Nom | Explication | Type de données |
out_raster | Raster en sortie. Valeurs correspondant à l'angle de la tangente inverse des valeurs en entrée. | Raster |
Exemple de code
Exemple 1 d'utilisation de l'outil ATan2 (fenêtre Python)
Cet exemple calcule la tangente inverse de deux rasters Grid en entrée.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outATan2 = ATan2("degs", "negs")
outATan2.save("C:/sapyexamples/output/outatan2")
Exemple 2 d'utilisation de l'outil ATan2 (script autonome)
Cet exemple calcule la tangente inverse de deux rasters Grid en entrée.
# Name: ATan2_Ex_02.py
# Description: Calculates the inverse tangent of cells based
# on (y, x) values from two rasters
# Requirements: Spatial Analyst Extension
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster1 = "degs"
inRaster2 = "negs"
# Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
# Execute ATan2
outATan2 = ATan2(inRaster1, inRaster2)
# Save the output
outATan2.save("C:/sapyexamples/output/outatan2.tif")
Environnements
Informations de licence
- ArcGIS Desktop Basic: Requiert Spatial Analyst
- ArcGIS Desktop Standard: Requiert Spatial Analyst
- ArcGIS Desktop Advanced: Requiert Spatial Analyst