РАЗДЕЛ 1. ДЕШИФРИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
1.1. Понятие дешифрирования
Дешифрирование аэроснимков – это процесс получения информации об объектах местности по их фотографическому изображению. Он основывается на знаниях закономерностей фотографического воспроизведения оптических и геометрических свойств этих объектов, а также на знаниях закономерных взаимосвязей их пространственного размещения. Используемые в процессе дешифрирования аэроснимка закономерности фотографического воспроизведения и размещения объектов получили название дешифровочных признаков.[3]
Для картографирования Земли космические снимки служат дополнительным материалом к аэрофотоснимкам и другим картографическим источникам традиционных методов создания карт. По космическим снимкам решаются главным образом следующие задачи:
1. Изучение быстро развивающихся географических явлений (особено облачности).
2. Редактирование мелкомасштабных карт как обзорно-топографических, так и тематических, с учётом законов оптической генерализации.
3. Картографирование в кратчайшие сроки труднодоступных районов, недостаточно топографически изученных.
Фотографическая космическая съёмка производится с автоматических или пилотируемых космических аппаратов камерами формата от 24 до 70 мм и фокусным расстоянием от 38 до 3000 мм с высот, как правило, до 300-400 км. Масштабы снимков имеют диапазон большей частью 1:500000 – 1:5000000. Современная аппаратура позволяет получать снимки с разрешением на местности 30 м , а сильно контрастных объектов – до 5 – 10 метров.
Особенности дешифрирования космических снимков сводятся к следующему.
Очень мелкий масштаб снимков приводит к сильно генерализованному изображению с обострёнными контрастами между контурами. Охват большой территории на одном снимке даёт возможность лёгкого сравнения космического снимка с обзорной топографической картой.
Основными дешифровочными признаками являются тон и цвет изображения. Особая маскирующая или индикационная роль отводится растительности.[2]
1.2. Дешифровочные признаки
Для описания прямых дешифровочных признаков опознанных объ- ектов используется принятая терминология:
форма – определенная, неопределенная, плоская, выпуклая, вогнутая, компактная, линейная (прямая), извилистая, многоугольник;
размер – длина и ширина объектов на плановых снимках определяется по формуле L=lm, где L – длина (ширина) объекта в натуре, м; l – длина (ширина) объекта на аэроснимке, мм; m – знаменатель численного масштаба аэроснимка;
тон – белый, почти белый, светло-серый, серый, темно-серый, почти черный, черный;
тень – собственная (лежащая на самом предмете, то есть его теневая сторона, не освещенная Солнцем) или падающая (отбрасываемая предметом на землю или другие предметы).
Объекты, прямые признаки которых проявились недостаточно четко или не в полной мере, дешифрируются по косвенным признакам, основанным на закономерных взаимосвязях между объектами местности, приуроченности одних объектов к другим или на изменении свойств одних объектов под влиянием других. [4]
1.3. Классификация космических снимков
Фонд космических снимков насчитывает более 100 млн. снимков, они чрезвычайно разнообразны. При работе со снимками, как материалами для тематического картографирования, целесообразно пользоваться единой комплексной классификацией, учитывающей ряд параметров. За основу такой классификации целесообразно принять спектральный диапазон съемки, так как он определяет сущность характеристик объектов, от него зависит какие излучательные или отражательные характеристики объектов регистрируются при съемке.
По спектральному диапазону съемки космические снимки делятся на три основные группы:
а) снимки в видимом и ближнем инфракрасном (световом) диапазоне;
б) снимки в тепловом инфракрасном диапазоне; в) снимки в радиодиапазоне.