
- •§ 2. Система картографических условных знаков и основные принципы ее проектирования
- •§ 3. Картографическая информация
- •Глава 2. Проектирование карт
- •§ 4. Сущность и содержание проектирования карт
- •§ 5. Основные этапы проектирования карт
- •Глава 3
- •§ 6. Исследование геодезической основы исходного картографического материала и ее преобразование в геодезическую систему координат создаваемой карты
- •§ 7. Выбор картографических проекций
- •§ 8. Проектирование главного масштаба карты
- •§ 9. Проектирование формата карты и ее компоновки
- •§ 10. Преобразование картографических проекций с использованием строгих аналитических зависимостей
- •§11. Преобразование картографических проекций с использованием аппроксимирующих функций
- •§ 12. Основы методики построения элементов математической основы и переноса изображения исходного картматериала
- •§13. Понятие о редакционных работах и редактировании карт
- •§ 14. Редакционно-подготовительные работы. Редакционные документы по созданию карт
- •§ 15. Редактирование карты
- •§ 16. Виды и особенности организации редакционных работ
- •Глава 5.
- •§ 17. Картографическая генерализация как одна из теоретических и практических основ процесса проектирования и составления карт
- •§ 18. Факторы картографической генерализации
- •§ 19. Способы картографической генерализации
- •Глава 6.
- •§ 20. Основные способы составления оригиналов карт
- •§ 21. Подписи на картах
- •§ 22. Общая схема составления оригиналов карт по картографическим источникам
- •§ 23. Некоторые аспекты механизации картосоставительских работ
- •Глава 7.
- •§ 24. Технические средства, используемые
- •§ 25. Перспективные технические средства, внедряемые в картографическое производство
- •Часть 1l
- •Глава 8.
- •§ 27. Изображение геодезической основы и ориентиров
- •§ 28. Изображение объектов гидрографии
- •§ 29. Изображение населенных пунктов и их генерализация
- •§ 30. Изображение промышленных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектов и их генерализация
- •§ 31. Изображение и генерализация дорожной сети
- •§ 32. Изображение и генерализация рельефа
- •§ 34. Топографические карты шельфа и внутренних водоемов
- •§ 35. Обновление топографических и обзорно-топографических карт. Сущность и задачи обновления
- •§ 36. Технология составления и обновления оригиналов топографических карт
- •Глава 9.
- •§ 37. Общегеографические карты, их содержание и назначение
- •§ 38. Основные особенности проектирования общегеографических карт
- •§ 39. Редакционно-подготовительные работы, особенности организации и методика проведения. Основные редакционные документы
- •§ 40. Редактирование отдельной общегеографической карты
- •§ 41. Основные элементы содержания общегеографических карт, особенности их составления и генерализации
- •§ 42. Важнейшие общегеографические карты. Основные особенности их проектирования и составления
- •Часть III.
- •Глава 10.
- •§ 43. Тематические карты, принципы их классификации и типологий
- •§ 44. Основные особенности проектирования тематических карт
- •§ 45. Способы картографического отображения, их выбор
- •§ 46. Редакционно-подготовительные работы. Особенности редактирования тематических карт
- •§ 47. Особенности составления тематических карт
- •Глава 11.
- •§ 48. Классификация карт природы, их виды и типы. Объект картографирования
- •§ 49. Общие вопросы и особенности проектирования физико-географических карт
- •§ 50. Содержание карт основных групп,
- •Глава 12.
- •§ 51. Классификация карт, их виды и типы. Структуры отображаемых объектов
- •§ 52. Общие вопросы и основные особенности проектирования социально-экономических карт
- •§ 53. Социально-экономические карты, их содержание, принципы генерализации
- •Глава 13
- •§ 54. Инвентаризационные, прогнозные, оценочные карты, особенности их создания
- •§ 55. Карты для планирования
- •§ 56. Навигационные карты
- •§ 57. Учебные карты
- •§ 58. Туристские карты и схемы
- •§ 59. Основы проектировния и создания трехмерных картографических моделей
- •Глава 14.
- •§ 60. Общие сведения
- •§ 61. Основы геометрии кадровых фотоснимков
- •§ 62. Способы использования и преобразования космических фотоснимков
- •§ 63. Применение материалов космической съемки для обновления карт и тематического картографирования
- •§ 64. Картографирование поверхностей небесных тел
- •Глава 15.
- •§ 65. Общие сведения об атласах, их классификация, типы, структура
- •§ 66. Основные особенности проектирования и редактирования атласов, составления их карт
- •§ 67. Проектирование и редактирование общегеографических атласов
- •§ 68. Некоторые особенности содержания и создания тематических и комплексных атласов
Глава 14.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КАРТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОГО
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
§ 60. Общие сведения
Более двух десятилетий ведутся космические исследования, в ходе которых накоплено значительное количество разнообразных космических снимков, опубликовано множество работ об особенностях получения, свойствах и способах их использования. Применение материалов космической съемки открыло новые перспективы развития многих наук, в том числе геодезии, аэрофотосъемки и картографии.
В последние годы все большее развитие получают дистанционные методы изучения земной поверхности и других небесных тел, основанные на использовании космических кораблей, снабженных специальной аппаратурой для получения снимков и различной измерительной информации.
Советскому Союзу принадлежат выдающиеся достижения в освоении космоса, в частности в получении уникальных снимков поверхностей Луны, Марса, Венеры, Земли автоматическими межпланетными станциями «Луна», «Зонд», «Марс», «Венера», долговременными орбитальными космическими станциями «Салют», космическими кораблями «Союз» и др.
Большое внимание развитию дистанционных методов изучения поверхностей Земли, планет и их спутников уделяется в США. С борта космических кораблей «Лунар-Орбитер», «Ап-полон», «Маринер», «Викинг» и других получены материалы съемки поверхностей Луны, Марса и других небесных тел.
В настоящее время космическая съемка осуществляется фотографическими (фотокамерами) и нефотографическими системами (телевизионными, инфракрасными, лазерными, радиолокационными, сканерными). Фотоснимки имеют наибольшую разрешающую способность, наименьшие геометрические искажения, лучшие информационные, изобразительные и измерительные свойства, фотометрические характеристики. При их получении используют обычные и многозональные фотокамеры.
Многозональная камера служит для одновременного фотографирования местности в нескольких зонах спектра (преимущественно в видимой ближней инфракрасной). Она имеет несколько объективов и ряд сочетаний светофильтр — пленка. Так, для съемок с пилотируемых КК «Союз» и орбитальных станций «Салют» специалистами СССР и ГДР изготовлены многозональная фотокамера (МКФ-6) и оптико-механический синтезирующий проектор (МСП-4), позволяющие получать снимки в узких зонах спектра (при длинах волн 0,48; 0,54; 0,50; 0,66; 0,72 и 0,81 мкм) и вести их обработку. Разрешающая способность этих снимков неодинакова (изменяется в несколько раз) и составляет в среднем несколько десятков метров. В целях расширения дешифро-вочных возможностей по зональным черно-белым снимкам получают в камеральных условиях цветное синтезированное изображение в выбранной цветовой гамме. Следует отметить, что при синтезе цветового изображения возникают несовпадения идентичных контуров из-за геометрических различий зональных черно-белых снимков. Возможности применения многозональной съемки требуют дальнейшего изучения.
Телевизионные системы подразделяются на электронно-магнитные и фототелевизионные, которые получают кадровые изображения, а также электронные оптико-механические с одно-строчным сканированием, транслирующим изображение по радиотелевизионным каналам связи практически в реальном масштабе времени.
Для получения снимков в ближайшей инфракрасной зоне спектра используют обычные фотоаппараты, в средней и дальней— тепловизоры, в основу которых положены оптико-механические системы, обеспечивающие однострочное сканирование местности. Лазерные снимки также получают методом однострочного сканирования, как при условиях освещения местно-сти солнцем, так и при ее подсветке направленным излучением лазера. Радиолокационные снимки, получаемые системами бокового обзора (РЛС БО), имеют ряд достоинств. Их качество
320
1 1 Заказ № 221
321
практически не зависит от времени суток и метеорологических условий, разрешающая способность на местности принципиально не зависит от расстояний до объектов и существует возможность передачи с борта носителя информации на большие расстояния. Сканерные снимки получают системами с однострочным или коническим вертикальным и горизонтальным сканированием. К первым относятся телевизионные, инфракрасные и лазерные снимки. По геометрии построения в эту группу можно также включить снимки, получаемые системами с линейками (матрицами) полупроводниковых приемников.
Формирование изображения по кадру во всех системах с однострочным сканированием, а также в системах с вертикальным коническим сканированием осуществляется за счет движения носителя; в системах с горизонтальным коническим сканированием — за счет изменения угла наклона оси собирающей зеркальной системы относительно местной вертикали.
Достоинства телевизионной и сканирующей аппаратуры состоят в том, что она не громоздка, может быть установлена на легких искусственных спутниках Земли, обеспечивает оперативность получения снимков. Нефотографические системы делают многоспектральными, охватывающими одновременно ультрафиолетовую, видимую, инфракрасную и частично микроволновую область спектра (могут иметь 13 съемочных каналов и более). Однако все снимки, получаемые нефотографической аппаратурой, имеют меньшее разрешение, меньшую передачу тоновых градаций, чем фотографические; на них имеются полосы, строчная или строчно-сетчатая (растровая) структура изображения, наползание или разрывы полос, значительные геометрические искажения. Для этих изображений более сложно и менее точно решается задача определения их элементов ориентирования. Однако следует отметить, что качество нефотографических изображений непрерывно улучшается и они все более приближаются по своим параметрам к фотографическим. Это позволяет уже в современных условиях частично использовать их для решения картографо-фотограмметрических задач.
В настоящем учебнике рассмотрим только некоторые аспекты применения космических фотоснимков, так как именно эти материалы в наиболее полной мере обеспечивают возможность картографирования поверхностей небесных тел, а также решение других задач.
Использование космических фотоснимков вызвало необходимость рассмотрения и решения комплекса вопросов, важных для картографо-геодезических наук. В частности, к ним относятся:
получение высококачественных материалов космической съемки;
создание и сгущение сетей опорных точек, необходимых для выполнения фотограмметрических и картографических работ;
— исследование эффективности использования космических снимков;
— исследование геометрических и изобразительных свойств $ изображений, разработка методов дешифрирования;
Ф — разработка способов определения координат и преобра-ф_ зования космических снимков;
— разработка методических вопросов картографирования Земли, планет и их спутников (изучение особенностей поверх ностей, их картографической изученности, разработка матема тической основы, установление типов создаваемых карт, их со держания и т. п.).
Вопросы космического фотографирования, выполнения научных фотографических экспериментов в разных спектральных зонах, исследование разнообразных аспектов получения фотоснимков с высокими измерительными свойствами, их использо-'|; вание в различных отраслях науки и народного хозяйства рас-*| смотрены в работах профессоров В. Д. Большакова, Н. П. Лав-$ ровой, Л. А. Богомолова, А. Н. Лобанова, В. И. Аковецкого, | доцента Б. Ф. Федорова, В. Д. Пермякова и других. Эффективность использования космических снимков исследуется в раз-Р личных направлениях: научном, методическом, технологическом Л и экономическом. Научная эффективность заключается в получении новых данных об особенностях ландшафта, о взаимосвязях и соотношениях отдельных компонентов природной среды; | методическая эффективность — в повышении детальности и до-|. стоверности этих исследований; технологическая эффективность— в определении последовательности и объема съемок, обработки материалов; экономическая эффективность — в повышении качества и снижении стоимости картографических | работ.
Использование дистанционных методов позволяет получать | информацию о любом районе и всей поверхности Земли в ко-| роткие сроки (вся поверхность земного шара может быть заснята за четверо суток со спутника, перемещающегося по полярной орбите на высоте 500 км). В последние годы возникло новое научное направление — космическое землеведение, изучающее закономерности географической сферы по J-снимкам, полученным аппаратурой космических кораблей. При ■-.помощи их исследуют обширные и отдаленные территории или [различные компоненты геосферы, рассматривают динамические ■Изменения одной и той же территории по последовательным |изображениям, выполненным через заданные промежутки вре-гмени.
Для решения картографических задач по космическим сним-
!кам разрабатываются способы преобразования их в заданные
картографические проекции, определения систем координат,
{[улучшения качества изображения с помощью аналоговых и
Цифровых устройств, преобразования полутонового изображе-
322
■11*
323
Важной проблемой является обработка больших массивов информации, собираемых современными средствами дистанционных наблюдений, разработка методов сжатия данных и выяснения степени их избыточности. Используя статистические методы, например, сглаживание, осреднение, выборку, выделение признаков, первичные данные приводят к меньшему объему. Разрабатывают качественные и количественные методы анализа обработки и интерпретации материалов космических съемок и сбора наземных данных. При разработке вопросов получения и использования космических снимков для создания карт следует иметь в виду, что многие из них, такие, как, например, исследование изобразительных свойств снимков, методов и эффективности дешифрирования снимков, их обработки на фотограмметрических приборах и т. п., изучаются в фотограмметрии. Поэтому ниже рассмотрим только некоторые аспекты геометрии одиночных космических кадровых фотоснимков, их преобразования и использования для картографических целей.