АЭРОКОСМОФОТОСЪЕМКА И ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОКОСМОФОТОМАТЕРИАЛОВ

Аэрокосмофотосъемка позволяет получать фотоматериалы с помощью космических (спутники, космические корабли, орбиталь­ные станции) или воздушных (вертолеты, самолеты) носителей. В процессе съемки получают аэрофильм, с которого делают аэро­фотоснимки.

Для дешифрирования используют увеличенные аэрофотоснимки и фотосхемы. Фотосхему монтируют из центральных частей фото­снимков. Различают уточненные фотосхемы, смонтирован­ные из трансформированных фотоснимков (на них устранены искажения, обусловленные колебаниями высоты полета и на­клоном оси аппарата), и приведенные фотосхемы (все использованные для фотосхемы снимки приведены к одному сред­нему масштабу аэросъемки или масштабу топографической карты).

Масштабы космических снимков и аэроснимков и области их применения приведены ниже.

 

 

Обзорный 1:10000000 и мельче Мелкий 1:1000000 – 1:10000000 Средний 1:200000 – 1:1000000 1:200000 и крупнее Составление карт и схем глобального характера   Составление обзорных карт, в том числе карт инженерно-геологического районирования Составление инженерно-геологических карт мелкого масштаба   Составление инженерно-геологических карт среднего масштаба

Космические снимки

 

 

Аэроснимки

 

Обзорный мельче 1:100000 Мелкий 1:35000 – 1:100000 Средний 1:12000 – 1:35000 Крупный 1:1000 – 1:12000 Детальный крупнее 1:1000     Региональные инженерно-геологические исследования     Составление фотосхем и предварительное контурное дешифрирование   Дешифрирование инженерно-геологических условий при съемке среднего масштаба Уточняющее дешифрирование инженерно-геологических условий на ключевых участках Документация строительных выемок, наблюдения за режимом ЭГП  

Дешифрирование космоаэрофтоматериалов в инженерно-геологических целях — процесс получения инженерно-геологи­ческой информации. Различают прямое и индикационное дешифрирование. При прямом дешифрировании используют признаки, присущие изображению объектов дешифрирования: геометрические, оптические (тон и цвет изображения), отбрасы­ваемые тени, структура изображения. Процесс индикационного дешифрирования основан на опознании косвенных признаков — индикаторов инженерно-геологических условий. В качестве ин­дикаторов чаще всего используют физические компоненты ландшафта. Под ландшафтом понимают природно-территориальный комплекс, который сформировался на обособленном едином в генетическом и историко-геологическом отношении участ­ке территории и обладает: 1) более или менее одинаковым геоло­гическим строением, однотипным рельефом, климатом почвен­ным и растительным покровом, общим характером, поверхност­ных и подземных вод; 2) определенной структурой, выраженной закономерным сочетанием в пространстве динамически сопряжен­ных природно-территориальных комплексов низких рангов. Ландшафтные индикаторы инженерно-геологических условий относятся к группам признаков геоморфологических, геоботанических, гидрологических, почвенных, искусственных (антропогенных). Наряду с перечисленными группами признаков при дешифрировании используют комплексные индика­торы и прежде всего структуру ландшафтной оболочки и физио­номические компоненты различных категорий. При количествен­ной индикации компонентов инженерно-геологических условий целесообразно представлять комплексные индикаторы в анали­тической форме (регрессии, дискриминантные функции). В процессе прямого дешифрирования оценивают проявления экзогенных геологических процессов, морфологическое строение (частично), элементы тектоники, характер горных пород (при наличии крупных обнажений). Другие компоненты инженерно-геологичес­ких условий выявляют по ландшафтным индикаторам. Наряду с фотографическими в по­следние годы интенсивно разрабатываются телевизионная, инфра-красная, многозональная, радиофизическая идругие виды съемок, которые позволяют существенно усовершенствовать методику оценки компонентов инженерно-геологических условий дистан­ционными методами.