Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

уср 3 дис

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2023
Размер:
32.21 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Уср №3

Дисциплина: «Методы дистанционных исследований»

Тема: «Информационные свойства снимков. Типы аэрокосмических снимков и их классификация.»

Подготовила:

Студентка 2 курса

Группы ГЭ-21

White wolf

Проверил:

Преподаватель Лукашов А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

  • Введение

  • Типы аэрокосмических снимков и их классификация

  • Заключение

Введение

Фонд космических снимков насчитывает более 100 млн. снимков, они чрезвычайно разнообразны. При работе со снимками, как материалами для тематического картографирования, целесообразно пользоваться единой комплексной классификацией, учитывающей ряд параметров. За основу такой классификации целесообразно принять спектральный диапазон съемки, так как он определяет сущность характеристик объектов, от него зависит какие излучательные или отражательные характеристики объектов регистрируются при съемке.

Типы аэрокосмических снимков и их классификация

По спектральному диапазону съемки космические снимки делятся на три основные группы:

  • снимки в видимом и ближнем инфракрасном (световом) диапазоне;

  • снимки в тепловом инфракрасном диапазоне;

  • снимки в радиодиапазоне.

Видимый и ближний инфракрасный диапазоны объединяются в один – световой - благодаря наличию единого окна прозрачности атмосферы от 0,3 до 1,3 мкм.

Вторая ступень классификации – технология получения изображения – то есть способы получения снимков и передачи на Землю.

Наиболее значительная группа снимков в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне – подразделяется по этому признаку четыре подгруппы:

− фотографические;

− телевизионные и сканерные;

− многоэлементные ПЗС – снимки (снимки, получаемые с помощью камер, использующих многоэлементные и матричные излучения на основе приборов с зарядной связью (ПЗС);

− фототелевизионные снимки.

Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне представляют собой тепловые инфракрасные радиометрические снимки.

Снимки в радиодиапазоне делятся в зависимости от использования активного или пассивного способа съемки на микроволновые радиометрические снимки, получаемые при пассивной регистрации излучения, и радиолокационные снимки, получаемые при активной локации.

Дальнейшее разделение связано со свойствами снимков, определяющие их дешифровочные возможности, в первую очередь с масштабом, обзорностью (территориальным охватом) и разрешением. Комплекс этих параметров характеризует условия съемки, используемый космический аппарат, высоту орбиты и другие параметры.

Такая комплексная трехступенчатая классификация позволяет разделить снимки на 3 группы, равноценные по возможностям использования в различных областях исследований природной среды.

По масштабу космические снимки делятся на следующие группы:

1. Мелкомасштабные – 1 : 10 000 000 – 100 000 000. Такие снимки получают с геостационарных спутников и с метеоспутников на

околоземных орбитах.

2. Среднемасштабные 1 : 1 000 000. Такие снимки получают с пилотируемых кораблей и орбитальных станцией.

3. Крупномасштабные – крупнее 1 : 1000 000. Снимки такого масштаба получают со специальных картографических спутников.

По обзорности (территориальному охвату) снимки различаются следующим образом:

  • Глобальные, охватывающие всю планету, точнее освещенную часть одного полушария - это снимки Земли с геостационарных спутников и межпланетных космических аппаратов. Ширина зоны охвата у них более 10 тыс. км, а территориальный охват составляет сотни миллионов квадратных километров.

  • Крупнорегиональные, отображающие материки, их части и крупные регионы, - снимки с метеорологических спутников на околоземных орбитах, а также снимки малого и среднего разрешения с ресурсных спутников. Ширина зоны охвата варьирует от 3 тыс. км у снимков малого разрешения до 500 км у снимков среднего разрешения, территориальный охват составляет миллионы квадратных километров. На одном снимке этого типа изобразится Западная Европа, почти вся Австралия, Средняя Азия, Тибет.

  • Региональные, на которых изображаются регионы и их части, -- это снимки с ресурсных и картографических спутников, а также с пилотируемых кораблей и орбитальных станций. Наиболее характерный охват 350 на 350 км2, 180 на 180 км2, 60 на 60 км2. На снимке подобного охвата изобразится такое государство, как Бельгия, небольшая область, например Московская, крупные мегаполисы.

  • Локальные, на которых изображаются относительно небольшие участки местности, - снимки со спутников для детального Наблюдения и крупномасштабного топографического картографирования с охватом порядка 10x10 км2. На таком снимке изобразится промышленный комплекс, крупное хозяйство, небольшой город, а для Москвы потребуется несколько снимков.

Высокое разрешение характерно для наиболее широко используемых сканерных снимков с ресурсных спутников и фотографических снимков с пилотируемых кораблей, орбитальных станций, автоматических картографических спутников. Эта группа подразделяется на две подгруппы:

  • снимки относительно высокого разрешения (30--100 м), получаемые главным образом сканирующей аппаратурой с ресурсных спутников для решения оперативных задач и обзорного тематического картографирования;

  • снимки высокого разрешения (10 - 30 м) -- это фотографические, сканерные снимки с ресурсно-картографических и ресурсных спутников, используемые для детального тематического картографирования.

  • Снимки очень высокого разрешения (единицы метров, 1- 10 м), на которых отображается весь комплекс природных и хозяйственных объектов, включая населенные пункты и транспортные сети. Снимки получают длиннофокусной фотографической и оптико-электронной сканерной аппаратурой. С картографических спутников для решения задач топографического картографирования.

  • Снимки сверхвысокого разрешения (доли метра, менее или равно 1 м), детально отображающие населенные пункты, промышленные, транспортные и другие хозяйственные объекты. Эти снимки получают со специализированных спутников для детальной съемки и крупномасштабного топографического картографирования. К данной группе относится и весь огромный массив аэрофотоснимков.

При классификации снимков по масштабу следует учитывать, что для фотографических снимков принято указывать оригинальный масштаб снимков, получаемых при съемке; для сканерных же снимков принимают масштаб, наиболее широко используемый при визуализации изображения.

Для исследования географических объектов в их динамике важны также временные параметры съемки.

Существуют съемки с периодической повторяемостью от 20 минут до 16-18 суток. Это снимки метеоспутников, геостационарных, ресурсных спутников.

Периодическая, ограниченно регулируемая съемка выполняется с ресурсных спутников в тех случаях, когда снимается небольшая территория и необходимо более частое повторение съемки.

Съемка непериодическая, произвольно регулируемая, выполняется с орбитальных станций, фотографических автоматических спутников, запускаемых на короткое время.

Ежесуточная съемка выполняется со всех метеорологических спутников, обеспечивающих за сутки полный обзор земной поверхности.

Заключение

Снимки широко используются для обновления геологических, геоморфологических, гидрологических, океанологических, метеорологических, геоботанических, почвенных, ландшафтных карт.

Использование космических снимков при составлении тематических карт способствует увеличению детальности карты и рисовке контуров, в большей мере соответствующих природному рисунку.

На современном этапе развития картографии, составляющей одно из современных направлений в области ГИС-технологий, задача модернизировать базу подготовки картографических произведений на цифровой основе, вполне выполнима. Причем повышение информативности картографических произведений для широкого круга потребителей, путем увеличения объема их содержания, посредством размещения дополнительных тематических карт и вспомогательной информации, повлечет расширение круга потребителей картографического материала, а, следовательно, его востребованность обществом.

Барановичи, 2020

Соседние файлы в предмете Дистанционные методы исследования