
- •Глава 1. Роль и значение аэрокосмических методов в географических исследованиях 3
- •Глава 2. Материалы аэрокосмических съемок 9
- •Глава 3. Виды аэрокосмических съемок 19
- •Введение
- •Глава 1. Роль и значение аэрокосмических методов в географических исследованиях
- •Сущность аэрокосмических методов и связь с географическими дисциплинами
- •История развития аэрокосмических съемок
- •Глава 2. Материалы аэрокосмических съемок
- •2.1 Масштаб и пространственное разрешение аэрокосмических снимков
- •2.2 Диапазон региструемого излучения
- •2.3 Методы регистрации электромагнитного излучения
- •Глава 3. Виды аэрокосмических съемок
- •3.1 Фотографическая съемка
- •3.2 Телевизионная съемка
- •3.3 Сканерная съемка
- •3.4 Инфракрасная и инфракрасная тепловая съемки
- •3.5 Радиотепловая съемка
- •3.6 Радиолокационная съемка
- •3.7 Спектрометрическая съемка
- •3.8 Лазерная съемка
- •Заключение
- •Приложение 1 список использованных источников
3.7 Спектрометрическая съемка
Этот вид съемки позволяет получать данные о спектральных отражательных свойствах природных объектов. Спектрометрирование может выполняться в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения. Для спектрометрической съемки используются специальные приборы, которые называются спектрометрами[6].
При спектрометрировании местности одновременно ведется ее фотографическая или телевизионная съемка для привязки результатов спектрометрирования. Результаты спектрометрической съемки получаются в виде кривых хода яркости по спектру регистрограммы, либо сразу на экране электронно-лучевой трубки.
При спектрометрической съемке из космоса существенным препятствием является атмосфера, которая селективно (выборочно) рассеивает солнечную радиацию и ослабляет отраженное земной поверхностью излучение, искажая тем самым полученные данные. Для выявления степени влияния атмосферы одновременно проводятся наземные наблюдения, а также с самолета и с космических летательных аппаратов[6].
Кроме того, знание отражательных и излучательных свойств различных объектов позволяет наиболее эффективно подбирать фотоматериалы как для съемок, так и для дешифрирования определенных объектов.
С использованием спектрометрической съемки можно решать следующие задачи:
определение концентрации озона и углекислого газа в атмосфере, наличие нефтяной пленки на водной поверхности;
изучение снежного покрова и льда;
определение содержания паров в атмосфере;
изучение влажности почвогрунтов[6].
3.8 Лазерная съемка
Создание лазера положило начало разработкам различных лазерных систем дистанционного зондирования, которые получили различные названия. Наиболее широкое применение получило название лидар, который состоит из передатчика и приемника.
Рисунок 3.8 Лазерный снимок [12]
Лазерное зондирование относится к активным видам съемок, которое может вестись от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона. Ввиду поглощения атмосферой коротких волн, используемых в лидаре, он эффективно работает только при ясном небе.
В настоящее время созданы лидары трех типов: высотомер, который позволяет строить профили; сканирующий лидар, который можно использовать как инструмент для картографирования, и третий тип лидара- для спектроскопических исследований и создания карты распределения загрязняющих атмосферу веществ.
Основные области применения лазерной съемки следующие:
• измерение концентрации веществ, содержащихся в атмосфере и связанных с ее загрязнением;
определение термических, структурных и динамических характеристик атмосферы, океана и подстилающей поверхности;
обнаружение порогового (критического) содержания различных веществ в атмосфере (углекислого газа, окиси азота и двуокиси серы);
наблюдение за динамикой шлейфов промышленных выбросов;
распознавание и выделение в океане зон распространения фитопланктона с целью обнаружения косяков рыб, а также обнаружение нефтяных пятен[6].
Пример лазерного снимка представлен на рисунке 3.8.