
- •Темы: 12.1 Аэрофотосъемка. 12.2 Космосъемка. 12.3 Навигационные системы.
- •Аэрофотосъемки
- •12.2 Космическая съемка
- •Основные космодромы, используемые для запусков спутников-съемщиков
- •12.3 Навигационные системы.
- •Глобальная Навигационная Спутниковая Система (глонасс, glonass)
- •Галилео (спутниковая система навигации)
Аэрофотосъемки
Перспективную съемку выполняют при значительных углах наклона оптической оси камеры от отвесной линии. При плановой аэрофотосъемке оптическую ось камеры стремятся установить в отвесное положение, удерживая ее в фотоустановке в горизонтальном положении по уровню. При этом удается обеспечить вертикальность оптической оси камеры с погрешностью, не, превышающей обычно 3°. Стабилизированную аэрофотосъемку выполняют с помощью специальной гиростабилизирующей фотоустановки, которая обеспечивает получение снимков с углами наклона не более 40'. В настоящее время в целях картографирования выполняют, как правило, только плановую и стабилизированную аэрофотосъемку.Под одинарной аэрофотосъемкой подразумевается, фотографирование небольших участков местности, покрываемых одиночными снимками. Одномаршрутная аэрофотосъемка приме няется обычно для фотографирования линейных объектов. Выполняя площадную аэрофотосъемку равнинных районов, обычно стремятся делать продольное и поперечное перекрытие соответственно в 60 и 30%. При таком продольном перекрытии у трех смежных аэроснимков маршрута будет образовываться зона тройного перекрытия, наличие которой необходимо для выполнения различных фотограмметрических измерений. Если на аэрофотоснимке площадной съемки провести средние линии перекрытий, то на нем будет очерчена некоторая центральная часть, называемая его рабочей или полезной площадью. В этой части снимка искажения за перспективу и рельеф всегда меньше, чем в периферийных его частях.
Для того чтобы обеспечить в процессе аэрофотосъемки заданную величину продольного перекрытия, командный прибор должен включать АФА через заданные интервалы времени.
Дешифрированием в аэрокосмическом методе называется процесс извлечения необходимой полезной информации об изучаемой территории из материалов аэрокосмической съемки. В результате дешифрирования специалист получает определенное количество исходных фактических сведений и данных, которые интерпретируются в соответствии с конкретной тематикой исследования и лежат в основе создаваемой тематической карты.
Из всех видов регистрации информации, характеризующей изучаемую местность, предпочтение отдается наглядным видеоизображениям — воздушным снимкам и их монтажам, космическим снимкам и наземным фототеодолитным фотографиям. Эти материалы являются основными для дешифрирования и изучения территориальных особенностей, но и другие виды представления зарегистрированной информации, например запись на магнитной ленте, не остаются без внимания в аэрокосмическом методе исследований. В процессе дешифрирования видеоизображений решается ряд задач, а именно: а) распознавание и классификация объектов местности или их комплексов, изобразившихся на снимках; б) установление взаимосвязей между отдельными объектами и характерных особенностей их пространственного размещения и в) распознавание и фиксация динамических процессов и природных явлений, возникающих и протекающих на данной территории.
Из большого количества информации, содержащейся на воздушных и космических снимках, в процессе дешифрирования, как правило, выбирается не вся, а только некоторая часть.
Дешифрирование фотографий непосредственно на местности - (полевое дешифрирование) представляет собой комплекс работ, осуществляемых в натуре путем прокладывания наземных маршрутов. Распознавание и классификация участков и объектов местности, являющихся предметом исследования, производится путем сличения фотографических изображений. Благодаря такому способу достигается высокая степень достоверности дешифрирования и максимальная полнота.
Помимо расшифровки фотографических изображений и их классификации в комплекс наземных работ при полевом дешифрировании входят следующие операции: а) нанесение на дешифрируемые снимки объектов, которые по ряду причин не нашли своего изображения, но имеют существенное значение для данного исследования и создаваемой, тематической карты; б) уточнение границ различных участков, неясно выразившихся на снимках; в) вычерчивание на фотоснимках объектов и участков, исчезнувших на местности, и нанесение на них появившихся вновь; г) сбор дополнительных сведений и характеристик соответственно тематике исследований и д) установление и сбор географических наименований.
Таким образом, в комплекс «полевое дешифрирование» помимо собственно дешифрирования включаются съемочные операции, а также исследования и измерения, соответствующие теме составляемой карты и задачам географического исследования. При полевом дешифрировании снимки выполняют двойную функцию: во-первых, снабжают специалиста рядом необходимых фактических данных, содержащихся на них, и, во-вторых, являются основой, на которую наносятся те объекты местности, которые составляют предмет исследования и нагрузку составляемой карты.
Одно из преимуществ полевого дешифрирования состоит в том, что при его производстве местность изучается на момент дешифрирования, а не на момент фотографирования. В самом деле, летно-съемочные работы и полевое дешифрирование нередко бывают разделены некоторым промежутком времени, за который на местности могли произойти более или менее существенные изменения. Полевое дешифрирование позволяет уточнить устаревшие аэрофотоснимки. Важным преимуществом полевого дешифрирования является то, что в процессе полевых работ на аэрофотоснимок можно нанести объекты, которые на нем не изобразились или из-за недостаточного разрешения фотослоя, или из-за того, что они закрыты другими объектами (например, детали местности под пологом леса), или из-за малого интервала яркостей объектов и фона, на котором они размещены. Немаловажное преимущество полевого дешифрирования состоит в возможности в процессе полевых работ безошибочно установить географические наименования речек, ручьев, урочищ, населенных пунктов и т. д.
Наряду с этими достоинствами полевого дешифрирования отметим ряд недостатков. Одним из них является большая затрата средств на организацию и выполнение полевых работ. Кроме того, само производство полевого дешифрирования сопряжено со значительными затратами труда и сил дешифровщика..
Перед выходом на местность для производства полевого дешифрирования необходимо провести некоторые предварительные, работы, которые заключаются в следующем: а) географическое изучение района исследований и составление ряда документов, способствующих полевому дешифрированию; б) предварительное камеральное дешифрирование тех изображений, которые не вызывают никаких сомнений в их значении, например дорог, пашен", ручьев, границ леса и пр.; в) отбор, оценка и подготовка для дешифрирования материалов аэрофотосъемки.
В подготовительный период создается предварительная схема-проект наземных маршрутов. Эта схема составляется на восковке или пластике, которые накладываются на накидной монтаж, смонтированный из контактных отпечатков, отобранных через номер. На схеме тушью или фломастером вычерчиваются проектируемые наземные маршруты, по ходу которых должно производиться полевое дешифрирование. Выбор маршрутов производится с учетом тематики создаваемой карты. Например, маршруты геоморфологического дешифрирования будут отличаться от маршрутов геоботанического, топографического и других видов дешифрирования.
При составлении схемы-проекта наземных маршрутов следует соблюдать следующие правила.
Маршруты должны быть проложены с таким расчетом, чтобы исследователь мог посетить участки и объекты, составляющие предмет исследования. Например, при геологическом или геоморфологическом дешифрировании маршруты должны быть проложены ко всем обнажениям, поперек речных долин, проходить через участки, изображения которых отличаются друг от друга рисунком или фототоном. Полевое дешифрирование производится одновременно с рисовкой горизонталей и дополнительной съемкой объектов местности, не изобразившихся на фотографии, и тех, которые составляют содержание данной тематической карты.
Фотосхемы и увеличенные космические снимки целесообразно использовать для полевого дешифрирования тогда, когда обследуется большая по площади территория и создается мелкомасштабная карта (1:100000 и мельче). | Обычно в этом случае полевое дешифрирование проводится с автомашины или вертолета.
Аэровизуальное дешифрирование состоит в том, что _производится оно с борта самолета или вертолета. Для этой работы используются тихоходные летательные аппараты,, имеющие скорость полета не более 150 км/ч, так как при большей скорости дешифровщик не успевает различить и зарегистрировать объекты дешифрирования, быстро исчезающие из его поля зрения. Оптимальные высоты, с которых производится аэровизуальное дешифрирование, зависят от скорости полета, задач, исследования и желаемой детальности дешифрирования. Опыт показал, что аэровизуальное дешифрирование целесообразно производить с высот до 200 м.
Технологическая схема аэровизуального дешифрирования состоит из нескольких этапов. На первом этапе на материалах аэро-дешифрирования кодовыми обозначениями, которые следует разработать заранее, так как стандартов для них нет. Сплошное полевое дешифрирование в настоящее время все чаще заменяется так называемым комбинированным, которое представляет собой сочетание полевого и камерального. Такая технологическая схема дешифрирования отличается своими экономическими выгодами без ухудшения качества. Существует несколько вариантов комбинированного дешифрирования. Наиболее простым, но и менее экономным является такой процесс комбинированного дешифрирования, при котором все аэрофотоснимки перед выездом на местность подвергаются предварительному камеральному дешифрированию с использованием прямых и косвенных признаков.
Камеральное дешифрирование материалов аэрокосмической съемки отличается от полевого тем, что процесс извлечения информации и изучение сфотографированной территории осуществлялся в лабораторных условиях. В настоящее время камеральное дешифрирование интенсивно развивается. По сравнению с полевым имеет ряд преимуществ: экономическая выгодность, экономия времени и трудовых затрат, комфортные условия труда, возможность кооперирования различных специалистов, применение разнообразной аппаратуры, облегчающей труд человека, изучение труднодоступных или вовсе недоступных регионов. В процессе камерального дешифрирования ряд его этапов может быть автоматизирован. К недостаткам камерального - дешифрирования можно отнести то, что во многом оно имеет вероятностный характер, что сказывается на достоверности дешифрирования и требует полевой доработки.
Визуальное дешифрирование всегда целесообразно произво дить на стереомодели по двум причинам. Во-первых, прямой приз нак дешифрирования (форма объекта) на стереомодели рассмат ривается в трехмерном, а не в двухмерном пространстве, как это имеет место на плоских одиночных снимках или их монтажах. Поэтому возможность распознавания и классификации объектов, имеющих высоту, значительно возрастает. Во-вторых, на стереомо дели наглядно представлены характерные особенности простран ственного размещения отдельных компонентов ландшафта, зако номерно приуроченных к различным формам рельефа, что лежит в основе косвенных способов дешифрирования. Стереоскопическое визуальное дешифрирование производится не толькона воздушных снимках, но также и на космических, для чего следует скомбинировать стереопары из снимков, полученных на соседних витках полета космического корабля.
Из стереоскопических приборов общеупотребительны следующие: а) зеркальные и призменные стереоскопы; б) зеркальные стереоскопы с переменным увеличением; в) стереопантометры с| параллаксометром; г) интерпретоскопы.
Из семейства зеркально-линзовых стереоскопов наиболее удобны для визуального дешифрирования стереоскопы со сменным увеличением, которые изготавливает народное предприятие «Карл-Цейсе» в ГДР. Этот прибор допускает общий обзор всей площади стереопары (или ее большей части). Для детального дешифрирования на прибор надевается насадка с двумя окулярами, имеющими увеличение 4х. Поле зрения при этом уменьшается, но отдельные участки стереомодели рассматриваются с увеличением, что способствует дешифрированию мелких деталей изображения. В комплект к стереоскопу придается параллаксометр, с помощью которого можно измерять линейные продольные параллаксы с точностью не более 0,05 мм и, следовательно, производить обмер стереомодели и определять собственные высоты ряда объектов местности.
Рис.
62 Интерпретоскоп: / — станина; 2
—
окуляры;
3
—
ручки увеличения изображения; 4
—
ручки поворота изображения; 5 — ручки
освещенности
изображений; 6
—
объективы; 7
— осветители; 5 — выключатель, 9
—
бобины для
неразрезанного фильма
Камеральное дешифрирование материалов аэрокосмической :ъемки отличается от полевого тем, что процесс извлечения информации и изучение сфотографированной территории осуществлялся в лабораторных условиях. В настоящее время камеральное дешифрирование интенсивно развивается. По сравнению с полевым имеет ряд преимуществ: экономическая выгодность, экономия времени и трудовых затрат, комфортные условия труда, возможность кооперирования различных специалистов, применение разнообразной аппаратуры, облегчающей труд человека, изучение труднодоступных или вовсе недоступных регионов. В процессе камерального дешифрирования ряд его этапов может быть автоматизирован. К недостаткам камерального дешифрирования можно отнести то, что во многом оно имеет вероятностный характер, что сказывается на достоверности дешифрирования и требует полевой доработки.
Визуальное дешифрирование всегда целесообразно произво дить на стереомодели по двум причинам. Во-первых, прямой приз нак дешифрирования (форма объекта) на стереомодели рассмат ривается в трехмерном, а не в двухмерном пространстве, как это имеет место на плоских одиночных снимках или их монтажах. Поэтому возможность распознавания и классификации объектов, имеющих высоту, значительно возрастает. Во-вторых, на стереомо дели наглядно представлены характерные особенности простран ственного размещения отдельных компонентов ландшафта, зако номерно приуроченных к различным формам рельефа, что лежит в основе косвенных способов дешифрирования. Стереоскопическое визуальное дешифрирование производится не только на воздушных снимках, но также и на космических, для чего следует скомбинировать стереопары из снимков, полученных на соседних витках полета космического корабля.