Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по картографии.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
987 Кб
Скачать
☆

8.2. Картографические произведения как источники информации

Топокарты это подробные карты местности, позволяющие определять

плановые и высотные положения точек, их преимущество перед аэрофотоснимками состоит в точности матосновы и наличии условных обозначений.

Природные объекты, отражаемые на топокартах:

  • морские побережья, на которых кроме береговой линии могут быть отражены приливы и отливы, грунт берега, растительность берега, отмели, подводные камни, рифы, профиль дна;

  • реки и озера; ширина рек, извилистость, площадь разлива; время паводков, ледохода, ледостава; пороги, водопады, бассейн реки;

  • рельеф, изображаемый горизонталями и условными знаками, показывающими высоту, крутизну, линии водоразделов, гребни, уступы, проходимость для транспорта, пригодность для сельского хозяйства, для проведения инженерных работ;

  • растительный покров, классифицируемый по жизненным формам;

  • виды открытого грунта;

  • разнообразные ландшафты.

При тематическом картографировании топокарты используются в следующих направлениях:

  • получение фиксированного размещения каждого элемента, показываемого на топокарте, для разработки выводов о характере размещения и связях между элементами; (данные о пространственном размещении объектов и всех вытекающих характеристиках);

  • при изучении природных территориальных комплексов – выявлении естественных границ и типов местности (ландшафтных единиц разного ранга);

  • получение количественных показателей о распространенности и встречаемости отдельных явлений и объектов (залесенность, заболоченность, овражность, расчлененность и т.д.);

  • для графических построений (профили, схемы и пр.);

  • для ориентировки на местности при наземных съемках;

  • в качестве топографических основ при составлении тематических карт;

  • для составления производных карт: морфометрических, гидрографических и т.п.

Тематическая съемка в крупном и среднем масштабе сводится к привязке положения изучаемых явлений к земной поверхности и к отображению сущности явления, а не только его количественных признаков. Обычно необходима привязка в трех измерениях (плановая и высотная) и это должно быть отражено на карте.

Многообразие тематик съемок можно объединить в группы:

  • на поверхности суши: съемки рельефа поверхности суши и дна морей, съемки почвенного покрова и грунта, съемки растительного покрова, съемки поверхностных вод, животного мира;

  • съемка недр, геологическая съемка, сейсмологические данные, магнитные аномалии;

  • изучение атмосферных явлений на стационарах;

  • ландшафтные съемки.

8.3. Данные дистанционного зондирования

В России и за рубежом накоплен значительный опыт практического

применения космических средств контроля окружающей среды. Осуществляется космический мониторинг опасных природных явлений и катастроф, в частности, лесных пожаров, паводковых явлений на реках, штормовых ветров и других метеорологических явлений. Производится космический мониторинг техногенных выбросов и их влияния на окружающую среду.

Мониторинг лесных пожаров обеспечивает решение комплекса функциональных задач, связанных с оценкой и прогнозом пожарной опасности в лесах, обнаружением загораний в лесу и лесных пожаров, контролем состояния и динамикой, оценкой последствий лесных пожаров, управлением работой лесопожарных служб. Источниками информации для решения этих задач являются наземные и авиационные службы охраны лесов от пожаров, особое место среди источников занимают космические средства дистанционного зондирования. С их помощью можно определять границы снежного покрова, границы грозовой облачности, текущее влагосодержание лесных горючих материалов, оценивать напряженность пожароопасных периодов и сезонов.

С помощью данных дистанционного зондирования осуществляется контроль состояния растительности, мониторинг посевов и пастбищ, мониторинг лесов, лесостепных, степных и пустынных территорий, контроль состояния водоемов.

Космические средства контроля окружающей среды очень эффективны

при изучении Мирового океана и внутренних водоемов. В Институте биофизики СО РАН выполняется цикл работ по программе «Зеленая волна», в соответствии с которой разработаны методы мониторинга пространственной структуры, состояния и продуктивности морских и пресных водоемов, а также биоценозов суши на основе измерения распределения фитопигментов и биомассы в биосфере.

Эти средства могут быть применены также для исследования динамики

пигментов фотосинтеза наземной растительности и решения практических задач при диагностике антропогенного воздействия крупных энергетических

комплексов и промышленных предприятий на окружающую среду, при мониторинге других природных динамических.

Важнейшее практическое применение спутниковая информация находит в гидрологии и гляциологии при наблюдении снегового и ледового покрова, при мониторинге паводковых явлений, при обеспечении судоходства в арктических морях. Особенно это актуально для Сибири в районах с малой плотностью населения и редкой сетью метеорологических и гидрологических постов.

Одной из важнейших задач, которая может быть успешно решена методами активной радиолокации, является ледовая разведка в арктических морях. Судоходство по Северному морскому пути связано с плаванием судов в сложной ледовой обстановке. Навигационный период обычно проводится при неблагоприятных погодных условиях – частых снегопадах и туманах, густой облачности. Это затрудняет использование авиации и применение спутниковых данных оптического диапазона при разработке безопасных маршрутов проводки караванов судов.

Даже в снегопад, туман, при наличии облачности на радиолокационных

изображениях хорошо просматриваются участки, свободные ото льда. Каналы и разводья отчетливо видны на радиолокационном изображении среди льдов любого возраста.

Важным достижением технологии космического дистанционного зондирования является возможность оперативного определения поля вертикальных профилей земной атмосферы (параметры: температура, влажность и др.). Результаты спутниковых исследований вертикальных профилей атмосферы представляют интерес для метеорологии и авиации. Получаемые с помощью спутников изображения облачности позволяют идентифицировать и прослеживать в глобальном масштабе различные синоптические объекты: циклоны, фронтальные системы, струйные течения, зоны конвергенции и другие. От дискретных наземных наблюдений космические снимки выгодно отличаются тем, что дают целостную картину распределения облачности на достаточно больших территориях.

Изображения облачности можно использовать для оценки синоптической ситуации и уточнения распределения и эволюции целого ряда параметров состояния атмосферы, которые непосредственно со спутника не измеряются. Большую пользу приносят спутниковые наблюдения при анализе состояния погоды над районами с редкой сетью метеорологических станций. Наличие редкой сети приводит к ухудшению качества составляемых прогнозов погоды, нередко к не предвидению опасных и стихийных явлений погоды. Наибольшая эффективность применения космической информации достигается в совместном использовании обычных (прямых) и спутниковых (дистанционных) наблюдений.