Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры_Губин.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
196.61 Кб
Скачать

18. Оптико-электронные методы.

Большую группу дистанционных методов геологических исследова­ний образуют аэрокосмические съемки Земли, осуществляемые с помо­щью нефотографических съемочных систем. Подобное зондирование земной поверхности выполняется телевизионными камерами, скани­рующими устройствами, спектрометрической аппаратурой, радиолока­торами и др. В зависимости от используемых съемочных систем оптико-электронные методы позволяют изучать геологические объекты в широ­ком интервале электромагнитных волн: от видимого спектра до сверх­частотного радиодиапазона. Рассматриваемая группа методов дистанци­онного зондирования включает телевизионную съемку (Дистанционное зондирование в видимой и ближней ИК-области спектра электромагнитных колебаний (0,4-1,1 мкм) может выполняться с помощью телекамер. ТВ-съемка отличается от фотографической тем, что дает изображения с меньшим разрешением на мест­ности. Однако подобное зондирование имеет свои преимущества - большая обзорность ТВ-снимков и оперативность их получения.), многоспектраль­ную сканерную съемку, спектрометрирование, тепловую инфракрасную и радиолокационную съемки.

19. Многоспектральная съемка.

Многоспектральная съемка выполняется сканерными системами, которые устанавливаются как на космические, так и авиационные носи­тели. Подобное зондирование Земли широко применяется в геологиче­ских исследованиях.

В многозональных сканерах излучение, поступающее от природного объекта, отражается от сканирующего элемента (вращающегося или ка­чающегося зеркала), попадая через объектив в точечный датчик. Этот прибор преобразует световой сигнал в электрический и разделяет его на ряд зон (полос-сканов), каждый элемент которых (пиксел) регистрирует­ся отдельно. В результате преобразования исходного многомерного про­странства природных образований формируется другое многомерное пространство в виде сканерного изображения. Каждому элементу такого изображения соответствует яркость излучения природных образований­ находящихся в момент регистрации в поле зрения сканирующего уст­ройства.

При сканерной съемке используется участок видимого спектра элек­тромагнитного излучения и ИК-диапазон. Отличительная черта сканерных устройств - способность воспроизводить изображение земной по­верхности в узких зонах - до 40 нм

Главное преимущество сканерной съемки: 1) многоканальность, обеспечивающая получение изображений геологических объектов в раз­личных спектральных диапазонах (в узких интервалах); 2) оператив­ность, позволяющая передавать изображения по радиоканалам; 3) изо­бражения объектов представляются в цифровом (электронном) варианте, что позволяет проводить геологическое дешифрирование сканерных космических снимков (КС) с помощью автоматических систем; 4) ска-нерные КС могут быть преобразованы специальным устройством в виде фотографических изображений.

Материалы космической сканерной съемки нашли широкое приме­нение в геологии. На основе сканерных КС были составлены мелкомас­штабные космотектонические карты Арало-Каспийского региона, терри­тории Украины, западной части Восточно-Европейской платформы и многих других регионов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]