Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2008. В.5. Т.2. С. 512-522

Технология оценки состояния объектов природно-техногенной сферы по данным аэрокосмического мониторинга

Т.В. Кондранин1, В.В. Козодеров2, О.Ю. Казанцев3, В.И. Бобылев3, В.В. Борзяк2, Е.Д. Дмитриев4, В.Д. Егоров4, В.П. Каменцев5, А.Ю. Беляков5
1 Московский физико-технический институт (государственный университет)
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3 НПО «Лептон»
4 Институт вычислительной математики РАН
5 Технопарк Тверского государственного университета
На примере тестовых полигонов на территории Тверской области демонстрируются основные элемен-
ты разрабатываемой авторами технологии обработки данных дистанционного зондирования (ДЗ) с целью
количественной оценки состояния наблюдаемых объектов. Данные ДЗ включают многоспектральные (6
каналов) космические изображения высокого (~ 30 метров - аппаратура ETM+/Enhanced Thematic Mapper
спутника «Landsat-7») пространственного разрешения, а также изображения и спектры, полученные с борта
ультра-легкого авианосителя - мотодельтаплана (МДП) с использованием созданного в НПО «Лептон»
опытного образца гиперспектральной камеры (ГСК) видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спек-
тра. При использовании на борту МДП ГСК обеспечивает измерения абсолютных значений восходящего
излучения в ~ 200 спектральных каналах при пространственном разрешении ~ 2 метров при высоте полета
~ 1000 метров. Показано, что использование обеих типов измерений, выявляет новые возможности повы-
шения информативности решения практических задач количественной оценки состояния объектов природ-
но-техногенной сферы.
Полный текст

Список литературы:

  1. Козодеров В.В. Особенности реализации моделей оценки фитомассы растительности по на- блюдениям из космоса // Исследование Земли из космоса, 2006. №2. С.79-88.
  2. Кондранин Т.В., Топчиев А.Г., Никитин И.Е., Козодеров В.В., Чернигин О.Е., Головко В.А., Дмитриев Е.В., Егоров В.Д. Прикладные аспекты использования данных космического монито- ринга и данных аэросъемки на базе сверхлегких летательных аппаратов // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мо- ниторинга окружающей среды, потенциально опасных объектов и явлений. Сб. научн. статей. М.: ООО «Азбука-2000», 2007. Выпуск 4. Т. 1. С.138-154.
  3. Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Косолапов В.С., Головко В.А., Дмитриев Е.В. Восстановле- ние объема фитомассы и других параметров состояния почвенно-растительного покрова по ре- зультатам обработки многоспектральных спутниковых изображений // Исследование Земли из космоса, 2007. №1. С.57-65.
  4. Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Дмитриев Е.В., Егоров В.Д., Борзяк В.В. Инновационная технология обработки многоспектральных космических изображений земной поверхности // Ис- следование Земли из космоса, 2008. №1. С.56-72.