double arrow

По уровням генерализации

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК

ЛАЗЕРНАЯ (ЛИДАРНАЯ) СЪЕМКА

Лидары- зондирующие устройства, состоящие из импульсного источника излучения (лазера) и высокочастотного приемного устройства.

Съемка применяется для выявления и количественной характеристики содержаний различных химических элементов или их соединений в приповерхностном слое атмосферы. Посланный лазером импульс возвращается на борт аэро- или космоносителя в виде эхосигнала, характеристика которого зависит от состава и концентрации определенных веществ в исследуемом слое атмосферы. В схеме работы лидаров могут использоваться резонансное и комбинационное рассеяние, резонансное поглощение. Например, при использовании метода резонансного рассеяния, приемное спектральное устройство лидара настраивают на одну из полос поглощения элемента, входящего в состав полезного ископаемого (например меди или цинка). Луч лазера вызывает флюоресценцию приповерхностных слоев воздуха, что позволяет определить присутствие элемента.

Методы лидарной съемки для геологических целей находятся в стадии разработки.

Материалы космических съемок по уровням генерализации, степени обзорности и величине разрешающей способности принято подразделить на пять видов: глобальные, континентальные, региональные, локальные и детальные. Сведения о них приведены в таблице (по Я.Г.Кацу и др.).

Генерализация – объединение мелких геологических (или ландшафтных) элементов в более крупные. При изменении масштаба съемки на снимке отображаются разные по величине участки земной поверхности и изображение одной и той же территории при разных уровнях генерализации различно. Качественные изменения информативности происходит при изменении масштаба в 3-5 раз. Это означает, что при такой «лестнице» масштабов основные объекты дешифрирования имеют качественно различный порядок. Например, при одном масштабе дешифрируются слои, отдельные складки, при другом – антиклинории и синклинории, межгорные впадины и т.д.; при третьем – складчатые пояса и платформы. Это не исключает того, что в каждом случае объекты более высокого порядка могут наблюдаться в качестве деталей низкопорядковых образований.

Обзорность. Возможность одновременного изучения разных геологических объектов и их взаимосвязей – одно из важнейших свойств изображений на КС и АС. Особенно важны они при региональных и более мелких масштабах исследований. Количественной характеристикой этого свойства может

Площадь обзора некоторых съемочных систем

Съемочная система Уровень генерализации Пл. обзора (тыс.км2)
«Нимбус» Глобальный 10 000
«Метеор» (ТВ и МСУ-М) - 2 000-2500
«Метеор» (МСУ-С) Континентальный 600-1000
«Салют» (КАТЭ-140) -  
«Метеор» (МСУ-СК) Региональный  
«Метеор» («Фрагмент») -  
«Космос» -  
«Салют» (МКФ-6М) -  
«Метеор» (МСУ-Э) Локальный 0,4
Самолет Детальный 0,3 (324 км2)
(АФА-ТЭ; АФА-41; - 0,08 (81км2)
АФА-ТЭС; - 0,02 (20 км2)
F= 50Ġ÷500 мм) - 3,2 км2

Возможности использования космических снимков в геологии

в зависимости от уровней их генерализации

Уровень генерализации Космические носители Высота съемки (км) Обзорность (площадь) км2 Разрешающая способность Вид съемки Возможности использования в геологии
             
Глобальный «Зонд» «Метеор» «Нимбус» Десятки тысяч Полушария Земли, 10 млн Километры Фотографическая Инфракрасная Сканерная Съемка планет солнечной системы, изучение континентов и крупнейших тектонических структур
Континентальный «Метеор» «Салют» Первые тысячи Отдельные континенты, территория СССР, 5-10 млн. Километры Фотографическая Радиолокационная Телевизионная Сканерная Изучение геологической структуры континентов, складчатых областей, составление и уточнение карт континентов
Региональный «Метеор» «Салют» «Космос» «Лэндсат» До 1-й тысячи Сотни тысяч Сотни метров Телевизионная Сканерная Фотографическая   Изучение систем лианементов, крупных кольцевых структур, тектонических швов, составление мелкомасштабных карт
Локальный То же 150-300 До 100 тысяч Десятки метров Фотографическая Телевизионная Радиолокационная Сканерная Изучение отдельных линементов, кольцевых структур, складок, разрывов слоистости и т.п. Составление среднемасштабных карт
Детальный То же 150-300 Менее 10 тысяч Метры Фотографическая Сканерная Радиолокационная Инфракрасная Изучение складчатых и разрывных структур, составление детальных карт

быть обзорность изображения или площадь земной поверхности, отображенной на снимке. Приведенные в таблице данные важны для определения оптимального комплекта КС и АС для изучения конкретных геологических объектов в их взаимосвязи или для их детализации.

Спектральные характеристики. Различные элементы ландшафта (геологические объекты) характеризуются разными спектральными характеристиками. В одних спектральных диапазонах эти объекты выглядят более контрастно, в других – менее. Поэтому очень важно правильно определить, какие материалы ДЗ нужны для решения конкретных геологических задач. Многообразие решаемых геологических задач, а также зависимость спектральных характеристик объектов от сезона, погоды, времени суток и т.д. не позволяют дать жесткие рекомендации по использованию снимков определенных спектральных каналов.

Эти рекомендации могут носить несколько условный характер. Лучше всего приобрести максимально широкий набор материалов ДЗ и из него выбрать нужные снимки.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: