Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
126
Добавлен:
27.04.2017
Размер:
28.16 Mб
Скачать

Отражение морфолитосистем на цифровой модели космического изображения, полученного с исз «Ресурс-01»

Тематические классы

(морфолитосистемы)

NN кластера (изолинии на ЦМ)

канал-1

(0,5–0,6 мкм)

канал-2

(0,6–0,7 мкм)

канал-3

(0,8–0,9 мкм)

1. Озерные котловины

(озеро Селява и др.)

+30

+28

+30

+35

+40

2. Плоские заболоченные низины

(торф, супеси)

+30

+28

---

3.Пологоволнистые водно-ледниковые и моренные равнины (пески, супеси)

+32

+30

+55

4. Среднехолмисто-грядовые моренные комплексы (песчано-гравийные породы, суглинки)

+34 +36

+32

+36

+70 +75

5. Крупнохолмисто-грядовые моренные комплексы (пески, гравийно-галечные породы, суглинки)

+38

и более

+40

и более

+75

и более

ренциация моренных гряд по характеру относительных высот рельефа (рис.8). Изолинии спектральных яркостей указывают также на литологический состав горных пород (пески с гравием, галькой и суглинки), слагающих эти мезоформы.

Рис. 8.Распределение спектральных яркостей холмисто-грядовых моренных комплексов на цифровой модели космического снимка (канал 0,6–0,7 мкм)

Кроме того, анализ ЦМ в ряде случаев позволяет выявить струк­турные элементы литосферы. Так, в пределах Березинского полигона отчетливо прослеживается на ЦМ фрагмент Холопеничского разлома протяженностью в несколько километров в виде удлиненной замкнутой аномалии со значениями спектральной яркости +30 (рис.9).

Рис.9. Отражение фрагмента глубинного разлома в спектральных яркостях морфолитосистем на цифровой космической модели (канал 0,5-0,6 мкм)

3.4. Технологическая схема дешифровочного процесса

Геологические исследования, проводимые на основе данных дистанционного зондирования, предполагают использование всей совокупности общих и частных приемов камерального и полевого дешифрирования МДС. Технология подобных работ может быть построена по принципу сетевого планирования, что позволяет определить последовательность отдельных операций и оптимизировать весь дешифровочный процесс. В настоящее время разработан ряд технологических схем применения аэрокосмической информации для различных видов геологического картографирования, выполнения геологоразведочных работ, проведения геоиндикационных исследований. Независимо от видов геологических исследований в технологии дешифровочного процесса выделяются три этапа: предварительный камеральный, полевой и окончательный камеральный. Этапы в свою очередь делятся на отдельные стадии, которые различаются по времени, характеру технологических операций и приемов выполнения работ (табл.2).

Предварительный камеральный этап включает организационные мероприятия: проектирование работ, заказ и получение необходимых МДС, топографических карт, геолого-геофизических и других тематических материалов. Особое внимание на данном этапе уделяется научно-технической подготовке к дешифрированию, от которой зависит качество работ и последующие объемы полевых исследований. Изучается состояние проблемы, критически анализируется фактический материал, полученные сведения систематизируются. Осуществляется топогеодезическая привязка МДС, нанесение на них фактического материала, а также выполняется геологическое дешифрирование и составление предварительных карт геологического содержания.

Таблица 3.

Соседние файлы в папке дистанционные методы-Губин