- •Тема 1. Предмет, объект исследования и задачи картографии. Структура современной картографии и ее связь с другими науками
- •1.1. Предмет картографии
- •1.2. Традиционные задачи картографии
- •1.3. Методы исследования
- •1.4. Теоретические концепции в картографии
- •1.5. Научно-технические дисциплины картографии (структура)
- •1.6. Связь картографии с другими науками
- •- Рассмотреть элементы географических карт; - проанализировать классификации географических карт;
- •2.1. Понятие о карте
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •Тема 2. Географическая карта, ее свойства
- •2.2. Свойства и функции карты
- •Пространственно-временное подобие.
- •2.3. Элементы географических карт
- •2.4. Классификация географических карт
- •2.5. Карты разного содержания
- •2.6. Системы карт
- •2.7. Другие картографические произведения
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •Тема 3. Искажения на картах. Виды искажений
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •Тема 4. Картографические проекции
- •4.1. Общие сведения о картографических проекциях
- •4.2. Классификации картографических проекций
- •4.2. Выбор картографических проекций
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •Тема 5. Международная разграфка и номенклатура карт
- •5.1. Способы разграфки
- •5.2. Компоновка и ориентирование карт
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •Тема 6. Общегеографические и тематические карты
- •7.1. Определение и свойства картографического языка
- •7.2. Картографические условные знаки
- •7.3. Способы изображения рельефа на общегеографических картах
- •7.4. Способы картографического изображения на тематических картах
- •7.5. Надписи на картах
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •8.1. Виды картографических источников
- •8.2. Картографические произведения как источники информации
- •8.3. Данные дистанционного зондирования
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •Тема 9. Картографическая генерализация.
- •9.1. Понятие картографической генерализации
- •9.2. Виды картографической генерализации
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •10.1. Истоки атласной картографии
- •10.2. Виды атласов и их классификация
- •11.1. Источники для создания картографических произведений
- •11.1.1. Виды и классификация источников
- •11.1.2. Краткая характеристика основных этапов создания карт
- •11.1.3. Редактирование карт
- •11.1.4. Составление карт
- •11.1.5. Аэрокосмические методы создания карт
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
- •12.1. Цифровые карты и их особенности
- •12.2. Понятие геоинформационных систем (гис)
- •12.3. Подсистемы гис
- •12.4. Организация данных в гис
- •12.5. Картографические базы данных
- •Вопросы для повторения и закрепления материала
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.
