§ 105. Применение космической съемки в различных отраслях народного хозяйства
За годы освоения космического пространства был выполнен большой объем космических съемок как небесных тел Солнечной системы, так и земной поверхности в интересах науки, техники и различных отраслей народного хозяйства. Для исследования Земли и окружающей ее атмосферы используют орбитальные станции, космические корабли и искусственные спутники самого различного назначения, на борту которых установлены телевизионные и радиолокационные системы для съемки земной поверхности и облачного покрова в различных зонах спектра.
Один и тот же снимок земной поверхности предоставляет информацию специалистам различных профилей, что повышает значимость космической съемки, а также ее рентабельность.
Роль космической фотосъемки в области картографирования земной поверхности и небесных тел уже отмечалась выше. Необходимо подчеркнуть ее значение в ускорении составления карт различного назначения в масштабах мельче 1:1000 000, а также обновления ранее изданных карт. По существующей в картографическом производстве методике мелкомасштабные карты составляют по более крупномасштабным путем уменьшения масштаба последних и генерализации контуров. При использовании космической съемки фотографирование производят в масштабе, близком к масштабу составляемой карты, и, используя методы фотограмметрии, зарисовывают карту в заданной картографической проекции. При этом следует отметить, что на космических снимках генерализация контуров носит естественный объективный характер.
Для метеорологов систематическая съемка облачного покрова из космоса позволяет непрерывно следить за изменением метеообстановки в различных географических районах и оперативно составлять прогноз погоды. Например, большое значение такие съемки имеют для прогнозирования направлений перемещения тайфунов и ураганов с целью раннего предупреждения населения районов, к которым они приближаются. Изучение динамики метеорологических процессов, происходящих на больших площадях, позволит определить законы и механику формирования погоды и в дальнейшем управлять ею.
Большое значение на формирование погоды оказывает Мировой океан. Изучение процессов, происходящих в океанах и морях, их связь с процессами в атмосфере является важной задачей, решить которую без использования съемок из космоса невозможно. По космическим снимкам определяют температурный режим водной поверхности, дальность распространения в море речных вод и наносов, места выхода на поверхность океана глубинных вод, направление и протяженность морских течений.
Телевизионная и радиолокационная съемки ледовой обстановки облегчают судоходство в полярных морях. По фотокартам, составленным из таких снимков, определяют трещины и разрывы в ледовых массивах, участки чистой воды, которые используются для прохождения караванов судов.
Космические снимки, полученные в различных зонах спектра, ускоряют решение геологических задач по прогнозированию месторождений полезных ископаемых. Охватывая большие площади, космические снимки позволяют выявить системы большой протяженности: разрывные нарушения, кольцевые структуры, площади распространения различных пород и, соответственно, наметить перспективные районы для поиска полезных ископаемых.
Космическая фотосъемка облегчает наблюдение и анализ состояния растительного и почвенного покрова земной поверхности, помогает определить районы залегания подземных вод, а также оценить водные запасы в разных районах. По снимкам выявляют озера, водохранилища, ледники, гидрографическую сеть, увлажненные и сухие участки. В результате можно составить проекты обводнения засушливых районов, использования ледников в качестве источников водных ресурсов.
Большая часть территории нашей страны покрыта лесами, и только космическая съемка дает возможность быстро оценивать их состояние: определять площади, занятые ценными породами, больным и заболоченным лесом, гарями.
Большое значение космическая съемка имеет для сельского хозяйства и охраны окружающей среды. На снимках выявляются пашни, пастбища, сады. Цветные и спектрозональные съемки, проведенные в разное время года, позволяют оценить состояние посевов и составить прогноз на урожай, выявить участки посевов, пораженных вредителями, и тем самым наметить мероприятия по борьбе с ними.
По космическим снимкам можно выявить загрязнения земной и водной поверхности промышленными отходами, задымленность атмосферы, оценить их интенсивность и пределы распространения.
Подводя итоги, следует отметить, что возможность оперативного получения с помощью космической съемки информации о любом районе земного шара и накопленный опыт по ее использованию позволяют вплотную подойти к комплексному изучению планеты, оценке ее природных ресурсов и охране окружающей среды. В дальнейшем на основании накопленного опыта космическая съемка будет использована для исследования природных ресурсов других планет Солнечной системы [1, 3, 8, 25].
- § 1. Фотограмметрия, ее задачи и связи со смежными дисциплинами
- § 2. Фототопография и фототопографические съемки
- Глава 1
- § 3. Основные положения теории центрального проектирования
- § 4. Построение изображения в оптической системе
- § 5. Принципиальная схема фотограмметрической камеры. Дисторсия объектива и элементы внутреннего ориентирования
- § 6 Элементы внешнего ориентирования снимка
- § 9. Расчет параметров топографической аэрофотосъемки
- § 10. Аэрофотосъемочное оборудование
- § 11. Определение элементов внешнего ориентирования аэрофотоснимков в полете
- § 12. Системы координат
- § 13. Определение направляющих косинусов
- § 14. Связь координат соответственных точек местности и снимка
- § 15. Зависимость между координатами соответственных точек горизонтального и наклонного снимков
- § 16. Масштаб аэрофотоснимка
- § 17. Искажение направлений на аэрофотоснимке
- § 18. Смещения точек на снимке,
- § 19. Физические источники ошибок аэрофотоснимка
- § 20 Фотосхемы
- Глава 4
- § 21. Цель и способы трансформирования аэрофотоснимков
- § 22. Геометрические и оптические условия фототрансформирования
- §23. Согласование геометрических
- § 24 Фототрансформатор фтб
- § 25. Фототрансформатор фтм
- § 26. Фототрансформатор фта
- § 27. Конструктивные особенности зарубежных фототрансформаторов
- § 28. Определение способа фототрансформирования аэроснимков
- § 29. Расчет толщины подложки
- § 30. Фототрансформирование по установочным величинам
- § 31. Фототрансформирование по трансформационным точкам
- § 32. Фототрансформирование аэроснимков по зонам
- § 33. Монтирование фотоплана
- Глава 5
- § 34 Классификация способов определения элементов внешнего ориентирования снимков
- § 35. Математическая формулировка задачи и точность определения элементов внешнего ориентирования
- § 36. Монокулярное, бинокулярное и стереоскопическое зрение
- § 37. Наблюдение стереоскопического изображения по паре снимков
- § 38 Способы стереоскопического измерения снимков и модели
- § 39. Точность наведения марки
- §40. Стереокомпаратор
- § 41. Координаты и параллаксы точек стереопары
- § 42. Элементы ориентирования пары аэрофотоснимков
- § 43. Связь координат точек местности
- § 44. Формулы для идеального случая съемки
- § 45. Точность определения координат точек местности
- Глава 8
- § 46. Фотограмметрическая модель
- §47. Взаимное ориентирование пары снимков
- § 48. Построение фотограмметрической модели
- § 49. Внешнее ориентирование модели
- § 50. Определение элементов внешнего ориентирования снимков
- § 51. Аффинная модель
- § 52. Деформация фотограмметрической модели
- § 53. Назначение и особенности конструкции универсальных приборов
- § 54. Конструктивные формы пространственной засечки на аналоговых универсальных приборах
- § 55. Стереопроектор г. В. Романовского
- § 56 Стереограф ф. В. Дробышева
- § 57. Стереограф цниигАиК
- § 58. Стереометрограф
- § 59. Обработка пары снимков на аналоговых универсальных приборах
- § 60. Ортофототрансформирование аэрофотоснимков
- § 61 Аналитические универсальные приборы
- Глава 10 стереометр
- § 62. Теория стереометра стд-2 и описание его устройства
- § 63. Ориентирование аэрофотоснимков на стереометре и рисовка рельефа
- Глава 11 дешифрирование аэрофотоснимков
- § 64. Дешифровочные признаки
- § 65. Дешифрирование топографических объектов
- Глава 12 фототриангуляция
- § 66. Назначение, сущность и классификация пространственной фототриангуляции
- § 67. Аналитическая маршрутная фототриангуляция
- §68. Аналитическая блочная фототриангуляция
- § 69. Точность пространственной фототриангуляции и расчет геодезического обоснования
- Глава 13 наземная фототопографическая съемка
- § 70. Общие положения
- § 71. Основные формулы для одиночного наземного снимка
- § 72. Основные формулы для пары
- § 73. Формулы связи между геодезическими и фотограмметрическими координатами
- § 74. Точность определения координат точек местности при наземной фототопографической съемке
- § 75. Фототеодолиты
- Основные технические характеристики фотокамеры:
- § 76. Полевые работы при наземной фототопографической съемке
- § 77. Аналитический метод стереофотограмметрической обработки снимков
- § 78 Универсальный метод стереофотограмметрической обработки снимков
- § 79. Составление топографических карт по наземным снимкам на стереоавтографе
- Глава 14 методы составления топографических карт
- § 80. Комбинированный метод
- § 81. Стереотопографический метод
- § 82. Обновление топографических карт
- § 83. Особенности использования космических снимков для составления и обновления топографических карт
- Глава 15 технология аэрофототопографической съемки при создании планов
- § 84. Назначение планов и требования к их точности
- § 85. Проектирование аэрофотосъемочных работ
- § 86. Геодезическое обеспечение аэрофотоснимков
- § 87. Особенности фотограмметрической обработки аэрофотоснимков крупномасштабной съемки
- § 88 Особенности дешифрирования снимков
- § 89. Построение цифровой модели местности
- Глава 16
- § 90. Составление по аэрофотоснимкам планов трасс при изысканиях дорог, каналов, высоковольтных линий электропередач и других линейных сооружений
- §91 Применение наземной фототопографической съемки в открытых горных разработках
- § 92. Применение наземной фототопографической съемки в архитектуре
- § 93. Определение деформаций инженерных сооружений фотограмметрическими и стереофотограмметрическими методами
- § 94. Использование фотограмметрических методов при изучении склоновых процессов
- § 95. Применение аэрофотосъемки и наземной фототеодолитной съемки для исследования ледников
- Глава 17 составление карт по материалам космических съемок
- § 96. Краткая историческая справка
- О развитии космической съемки
- § 97. Условия проведения съемочных сеансов
- § 98. Виды съемок из космоса и съемочное оборудование
- § 99. Отличие космической фотосъемки от аэрофотосъемки
- § 100. Влияние кривизны планеты на фотограмметрические измерения
- § 101 Особенности фотограмметрической обработки космических фотоснимков
- § 102. Геометрия панорамных фотоснимков
- § 103. Обработка телевизионных и фототелевизионных снимков
- § 104 Обработка радиолокационных снимков
- § 105. Применение космической съемки в различных отраслях народного хозяйства
- Глава 18 применение фотограмметрии для съемок водных акваторий
- § 106 Общие сведения
- § 107. Особенности проведения фотосъемок водных акваторий
- § 108. Гидроакустическая съемка
- § 109. Определение глубин по фотоснимкам фотограмметрическим способом
- § 11О. Перспективы развития фотограмметрии