
- •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
2.1 Масштаб и пространственное разрешение аэрокосмических снимков
На протяжении всей истории развития аэросъемки показателем детальности изображения на снимках служил масштаб.Аэроснимки, как правило, подвергаются обработке (дешифрированию или измерительной обработке) в масштабе съемки, т.е. используются оригинальные негативы или позитивы на бумаге и пленке, изготовленные способом контактной печати. Масштабный ряд аэрофотоснимков в зависимости от характера использования можно разделить на несколько групп (таблица 2.1)[5].
Таблица 2.1
Классификация аэрофотоснимков по масштабу
Классификация |
Аэроснимки |
Сверхкрупномасштабные |
Крупнее 1:5000 |
Крупномасштабные |
1:10 000- 1:25 000 |
Среднемасштабные |
1:50 000 - 1:60 000 |
Мелкомасштабные |
1:100 000 - 1:200 000 |
В противоположность аэроснимкам большинство космических снимков дешифрируется не в масштабе съемки, а со значительным увеличением: оригинальный масштаб космического снимка может быть в три-пять и даже 10 раз мельче масштаба составляемой по нему карты. При космической съемке кроме традиционного фотографического широкое развитие получили оптико-электронные способы. По отношению к снимкам, полученным такого рода съемочными системами, понятие масштаба весьма условно,так как преобразование электронного сигнала в изображение на экране монитора или в оптическую плотность негатива (фотоотпечатка) в принципе возможно в разных масштабах [5].
Для характеристики детальности аэрокосмических материалов широко используется величина пространственного разрешения, т.е. размер на местности самой малой детали, воспроизведенной на снимке (таблица 2.2). По отношению же к космическим снимкам эта характеристика является очень важной, так как их разрешение варьирует от нескольких дециметров до нескольких километров и объясняется различием требований, предъявляемых к снимкам при решении разных задач[5].
Таблица 2.2
Классификация космических снимков по пространственному разрешению
Классификация снимков |
Разрешение, м |
Очень высокого разрешения |
0,3-0,9 |
Высокого разрешения |
1-40 |
Среднего разрешения |
50-200 |
Низкого разрешения |
300-1000 |
Очень низкого разрешения |
Более 10 000 |
Пространственное разрешение фотографических снимков зависит от высоты съемки, свойств объектива съемочной камеры, разрешающей способности негативной пленки и фотобумаги. Разрешение снимков, полученных оптико-электронными съемочными системами (сканерами), определяется размером элемента изображения, пиксела:
R=S
,
где s- размер пиксела в метрах[5].
Изображение на снимке малых объектов зависит от нескольких факторов. Один из них -контраст изображения.Резко выделяющиеся на фоне соседних объекты на снимке воспроизводятся даже при меньших размерах, чем малоконтрастные. Для изображения на снимке малоконтрастные объекты должны иметь гораздо большие размеры[2].
Объекты разной формы по-разному воспроизводятся на снимке. Поясним это примером. Если на мелкомасштабном (относительно низкого разрешения) снимке изобразились линейные объекты некоторой ширины, то площадные объекты такой же ширины видны не будут. Их изображение можно различить только в случае, если масштаб снимков будет крупнее (или разрешение лучше) в два-четыре раза. Примерно так же обстоит дело по отношению к площадным объектам компактной и сложной формы.
Размеры очень ярких малых объектов на фотографических снимках изображаются преувеличенными за счет так называемого пограничного эффекта, т.е. засвечивания соседних зерен эмульсии. Это особенно хорошо иллюстрируется на примере линейных объектов: очень светлые дороги или реки в области блика на темном фоне оказываются шире своего истинного размера, а темные такой же ширины могут пропадать на ярком фоне[2].
При визуальном дешифрировании цветных снимков нужно иметь в виду, что зрительные анализаторы различают самые малые объекты как ахроматичные, поэтому цвет объекта на снимке определяется при размере в два-три раза большем, чем тот, при котором возможно его обнаружение. Так, на аэроснимке относительно крупные объекты, например отдельные сельскохозяйственные поля, хорошо различаются по оттенкам цвета. На космическом снимке размеры тех же объектов, если они близки к величине разрешения, изображаются без различий в цвете[2].