Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_po_AKM.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.01.2020
Размер:
30.76 Кб
Скачать

13) Многозональная и гиперспектральная съемка.

Многозональная съемка обычно выполняется одновременно в 3-7 узких спектральных зонах видимого, ближнего и среднего инфракрасного диапазона. Для получения снимков более высокого пространственного разрешения съемка сочетается со съемкой в панхроматической зоне.

Гиперспектральная съемка – съемка в более широком диапазоне (число спектральных зон возрастает до сотен)

14) Принцип радиолокационной съемки.

При радиолокационной съемке многозональный принцип реализуется использованием нескольких длин радиоволн СВЧ-диапозона. Радиолокационные снимки Получают на основе облучения объекта наблюдения активной станцией (радаром) и фиксации отражения этого излучения.

В отличие от других космических съемочных систем (пассивных сенсоров), регистрирующих отраженное оптическое излучение или тепловое излучение, радар - Активный сенсор.

15) Суть лазерного сканирования.

Точное положение, форму и размер объекта можно определить с помощью лазерных локаторов, которые называют также лидарами. В самолетном варианте сканирующие лазерные локаторы с успехом применяют для быстрого и высокоточного измерения пространственных координат очень большого количества точек на местности. При лазерной (световой) локации местность и расположенные на ней объекты отображаются большой совокупностью («облаком») точек, для каждой из которых получены все три координаты. Это новый дистанционный метод позволяет быстро создать точную цифровую модель местности. При крупномасштабном картографировании особенно перспективно его комбинирование с многозональной съемкой.

16) Дешифрирование снимков. Дешифровочные признаки, технологическая схема и надежность результатов.

Дешифрирование снимков – опознание объектов или явлений на карте и отрисовка их в условных знаках. Проводится на основе дешифровочных признаков.

Дешифровочные признаки:

  1. Прямые:

А) Геометрические (форма, размер, тень)

Б) Яркостные (уровень яркости, спектральный образ)

В) Структурные

(текстура – сочетание элементов, которые не могут быть выделены и оконтурены человеком

структура – сочетание элементов, каждый из которых может быть выделен

рисунок – сочетание текстур и структур)

  1. Косвенные – прямые дешифровочные признаки других объектов или явлений (индикатор):

А) Индикаторы объектов

Б) Индикаторы динамики

В) Индикаторы свойств

Технологическая схема дешифрирования

  1. Постановка задачи

  2. Подготовительный этап:

- формирование требований к материалам – выбор материалов

- оценка снимков

- ознакомление с территорией

- сбор дополнительных материалов

  1. Разработка легенды. Создание эталона дешифрирования

  2. Собственно дешифрирование (полевое или камеральное)

Полевое

А) наземное

Б) аэровизуальное

Камеральное – эталонное:

А) визуальное

Б) автоматизированное

Достоинства автоматизированного:

  1. Высокая точность количественных оценок

  2. Детальный анализ яркостных различий

  3. Исчерпывающий анализ многозональных снимков

  4. Объективность результатов (в пределах заданных параметров)

Достоинства визуального:

  1. Анализ изображения по совокупности дешифровочных признаков

  2. Определение формы объектов в плане и в пространстве

  3. Определение особенностей пространственного размещения

  4. Возможность дешифрирования в логически выделенной легенде

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]