Дешифрирование аэрокосмических снимков
^пользование аэро- и космической фотоинформации включает ее дешифрирование навание изучаемых природных образований или их индикаторов по тону, цвету, струк- сунка фотоизображения, его размерам и сочетаниям с другими рисунками).
Эти е характеристики присущи только фотофизиономичным компонентам ландшафта, /1м непосредственное отражение на фотопленке и снимке благодаря различным льным яркостям, связанным со спектральными отражательными способностями gt;в на поверхности Земли. В связи с этим только незначительное число природных
компонентов может быть отдешифрировано по прямым признакам (формы рельефа, растительность, водоемы, поверхностные отложения и др.). С увеличением высоты фотографирования уменьшается роль зонального растительного покрова в формировании рисунка фотоизображения и увеличивается значение мезо- и макроформ рельефа. Для лучшего отображения и дешифрирования тех или иных объектов и применяются указанные выше различные виды аэрофото- и космосъемок, выполненные в разные сезоны года (весной, летом, осенью, зимой). Например, для ландшафтных исследований в лесной зоне предпочтительно использование фотоснимков, полученных летом в зоне спектра 600-700 нм. Литологические разности коренных и четвертичных отложений лучше отражаются в зоне спектра 520-560 нм, рыхлые четвертичные отложения - в зоне 500-600 нм. Для дешифрирования растительного покрова достоверные результаты получаются при использовании спектрозональных космических снимков, а также черно-белых, выполненных в зоне спектра 660-720 или 600- 700 нм. При изучении и картографировании почвенного покрова лучшими признаны фотоснимки, полученные в зонах спектра 460-580 и 600-700 нм, и спектрозональные снимки весеннего и осеннего сроков. Зона спектра 700-890 нм наиболее информативна для дешифрирования гидрографии, увлажненности; 460-580 нм - подводной растительности, солончаков и засоленных почв, 520-560 нм - для определения механического состава почв и т.д.
(Востокова, Сущеня и др., 1988). Иными словами, дешифрирование снимков - это целенаправленное изучение фотоизображения с целью прямого или косвенного опознания отображенных на них изучаемых объектов, определения их качественных и количественных характеристик.Наибольшее распространение получил ландшафтный метод дешифрирования аэроснимков, основывающийся на изучении по фотоизображению общих закономерностей ландшафта и индикационных связей между отдельными природными элементами. Для дешифрирования характерно сочетание полевых и камеральных работ. Камеральное дешифрирование заключается в определении объектов по их дешифровочным признакам. При полевом дешифрировании опознание объектов производится на местности путем описания и сравнения объекта в натуре с его изображением на снимке. Полевое дешифрирование производят также для создания дешифровочных эталонов на типичные ключевые участки, которые потом используют при камеральном дешифрировании. Они обычно состоят из набора стереограмм различного формата, содержащих изображение заранее подобранных типичных объектов дешифрирования, и отдельного описания (ключа) к пользованию ими. Переходя от общего к частному и выбирая из двух взаимоисключающих описаний одно, дешифровщик находит требуемую стереограмму.
В зависимости от технических средств и приемов различают визуальное, измерительное и автоматизированное дешифрирование. До настоящего времени наибольшее распространение имеет визуальное дешифрирование. Для лучшего рассматривания снимков применяют следующие приборы: увеличительные лупы с 2-, 4- и 10-кратным увеличением, зеркальные и призменные стереоскопы, стереоскопы с переменным увеличением, стереопантометр, интерпретоскоп. Наиболее универсальный стереоскопический прибор для дешифрирования космических снимков - интерпретоскоп.
- Ландшафтно-индикационное дешифрирование
Для эффективного применения ландшафтно-индикационного метода дешифрирования, правильной и достоверной интерпретации снимков необходимо установление фотофизиономичных индикаторов изучаемых объектов на основе знания внутриландшафт- ных взаимосвязей.
Внутриландшафтные связи выявляют на основе анализа сопряженных фактических данных по компонентам ландшафта, его структуре путем изучения литературных, фондовых и картографических источников или по полевым исследованиям на эталонных участках. Затем устанавливают достоверные фотофизиономичные индикаторы изучаемых объектов и прямые дешифровочные признаки выявленных индикаторов. Дешифрирование аэрокосмической информации идет по схеме: фотоизображение - опознаваемый индикатор - индицируемый объект (индикат). Среди индикаторов выделяют частные, представленные отдельными элементами компонентов ландшафтов, и комплексные, образованные устойчивыми сочетаниями частных индикаторов. Среди частных индикаторов различают геоморфологические (формы нано-, микро-, мезо- и макрорельефа; морфоструктуры; особенности рельефа, обусловленные тектоническими процессами), почвенные, геоботани- ческие (растительные сообщества, их комплексы, комбинации, мозаики, экологические и
эколого-генетические ряды, сезонные аспекты растительного покрова), ботанические (виды, специфические и аномальные формы роста растений), гидрологические (внешние особенности гидросети), тектонические, геологические, флювиальные (древняя речная сеть), литологические (обнажения почвообразующих пород), антропогенные. Большое индикационное значение имеет анализ рисунков фотоизображений на снимках, образованных различными компонентами ландшафта, особенно растительными сообществами.
Фитоценотические рисунки - это мозаики, образованные на земной поверхности растительными сообществами. Подобные узоры часто связаны с условиями, скрытыми от непосредственного наблюдения, и несут самостоятельную индикационную информацию (Викторов, 1994).
При анализе рисунков учитывают следующие их особенности: 1) состав рисунка; 2) форма контуров; 3) ориентировка контуров; 4) метрические особенности взаиморасположения; 5) пространственные взаиморасположения контуров. Фитоценотический рисунок представляет собой географическое образование, создаваемое комплексом физико- географических факторов.
Факторами формирования рисунка выступают геологические условия, климатические особенности, рельеф поверхности, почвенные условия, деятельность животных, человека, воздействие самого растительного покрова. В большинстве случаев ведущий фактор формирования рисунка - геолого-геоморфологи-ческие условия. Рисунки, как правило, полигенетичны. Их разные геометрические особенности имеют разный возраст и генезис. В частности, линейное взаиморасположение контуров может быть связано с тектоническими нарушениями, а их округлая форма - с суффозионно-карстовыми процессами. Геометрические особенности рисунка представляют собой очень чуткое и концентрированное отражение генезиса территории.Анализ фитоценотического рисунка имеет большое значение при индикации литологических особенностей, геологических условий, разрывных нарушений, тектонических структур, грунтовых вод, природных процессов. Использование соседства фитоценозов и рисунков дает хорошие результаты при индикации природных процессов, миграционных потоков. Подобные закономерные сочетания и соседства часто соответствуют областям сноса, транзита и аккумуляции.
Степень однородности рисунков отражает единообразие условий формирования. Рисунки диффузные, полосчатые, полигональные, извилисто-полосчатые отражают главнейшие факторы формирования ландшафтной структуры, древние процессы формирования рисунка. Рисунки с господством округлых и серповидных форм отражают современные процессы формирования рисунка. Мононаправленные и динаправленные рисунки отражают преобладающую ориентировку ландшафтных контуров. Монодоминантные и бидо- минантные рисунки обусловлены количеством доминирующих составляющих в ландшафте. Фоновые и бесфоновые рисунки связаны со стадиями формирования структуры ландшафта. Например, полосчатые рисунки формируются при близком залегании к поверхности слоистых осадочных пород (глин, песчаников, мергелей и т.д.). Особенно широко они распространены на территориях с небольшой мощностью четвертичных отложений.
Большое значение приобретает индикационная интерпретация как элементов горизонтальной структуры растительных сообществ (микрогруппировок, микрофитоценозов, слагаемых ими мозаик), так и микрофациальной и фациальной структуры ландшафта.
Элементы нано- и микроструктуры ландшафта являются хорошими индикаторами ранних стадий развития различных процессов.- Принципы составления ландшаФтно-индикаиионных карт
Ландшафтно-индикационные карты составляются на основе ландшафтных карт. На них наиболее полно показываются взаимосвязи между отдельными компонентами ландшафта, соседними ландшафтами. Индикационные ландшафтные взаимосвязи представляют в виде ландшафтно-индикационных таблиц, которые являются основой для построения легенд ландшафтно-индикационных карт. В таких таблицах прослеживается взаимосвязь между отдельными компонентами ландшафта и приводится описание индикаторов, их основных дешифровочных признаков, объектов индикации (индикатов) (табл. 8).
Еще по теме Дешифрирование аэрокосмических снимков:
- Виды дистанционных Фотосъемок и их назначение
- Дешифрирование аэрокосмических снимков
- Ландшафтная индикация динамики природной среды и антропогенных изменений экологических УСЛОВИЙ
- Использование ландшафтной индикации пои изучении сельскохозяйственных земель
- Методы и виды исследований
- § 3. Класс.Фькация методов географическихиссле,ований. Традиционные методы
- Геолого-физическое моделирование глубинного строения рудных районов
- Социоморфность советской экономической географии.
- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ НАУКИ И ПРАКТИКИ
- Выявление и инженерная оценка разломов земной коры.
- Дешифрирование форм проявления экзогенных геологических процессов
- Инженерная оценка разломов земной коры
- ГОРНЫЕ РАЙОНЫ