Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Teledetecţie

Teledetecţie şi Aplicaţii

Distantele de pe pământ, suprafaţa atmosfera sau spaţiu montate cu instrumente de măsurare pentru a obţine informaţii despre obiectele naturale şi artificiale, şi a tehnicilor de evaluare.

Astazi, cu ştiinţele Pământului utilizarea teledetecţie. Studii geologice examinarea modelelor de pe pământ, dezastre naturale, în special în geologie structurale şi studiul resurselor naturale şi aşa mai departe. Există utilizări importante. Cu toate acestea, Hidrogeologie, botanică, agricole şi câmpuri meteorologice sunt utilizate în mod eficient.

Sateliţii de pe Pamant de achizitie de date

Procesul de colectare a datelor prin măsurarea câmpurilor electromagnetice şi câmpuri de forţă sunt generate în diferenţele spectrale.

Principiul de bază de teledetecţie, fiecare obiect în aceeaşi sursa de lumina la lungimi de undă diferite expune diferite răspunsuri edilebilinir exprimare. Bazat pe această viziune la lungimi de undă invizibil de teledetecţie de interpretare a datelor, oferind în procesul de îmbogăţeşte disponibile set de date.

Referitoare la porţiunea din spectrul electromagnetic este împărţit în două studii de teledetectie.
A-reflecţie Regiunea Lungime de undă

N O: infraroşu

M: Ultraviolet

B-Lungime de undă de emisie Regiunea
Termică în infraroşu
Cuptor cu microunde
Cuptor cu microunde pasive, cuptor cu microunde activă, super frecvenţă înaltă şi ultra înaltă
- Cuptor cu microunde imagistică
1 mm - 1 m în lungime de undă a spectrului electromagnetic între imagini. Cel mai important avantaj este faptul că norii de gaz şi nu este afectată. Imagistica sistem, de asemenea, cunoscut sub numele de RADAR.
- Imagistica termica
-273 0 C cu privire la toate elementele din Univers emit energie. O substanţă care absoarbe energia din univers emit energie, în acelaşi timp. Este o caracteristică de masă şi de temperatură a energiei emise. Acest lucru este privit cu receptoare termice infraroşu.
Sensori (senzori)
Geologică Teledetectie agricole în unele studii, Receptoare satelit
Senzor
Lansat pe orbita
Ţară
LANDSAT
1972
SUA
SPOT
1986
Franţa
SPOT5
2002
Franţa
ERS
1991
Europa
RADARSAT-1
1995
Canada
RADARSAT-2
2003
Canada
IRS
1995
India
Jerse
1992-1999
Japonia
TERRA / ASTER
1999
SUA / Japonia
EO1 / Hyperion
2000
SUA
Bılsat
2003
Turcia
DMS / PALSAR
2006
Japonia
Landsat TM
Landsat-I (TM: Mapper tematică) în 1972, primul satelit lansat de NASA pentru a fi utilizate in studii de teledetectie. Landsat 1, apoi 2, 3, 4, 5, 6, şi cel mai recent în 1999, Landsat 7 (ETM +: Consolidarea Mapper tematică) prin satelit a fost plasat pe orbită. Altitudine orbita de 705 km de pamantul se roteste. Târăşte pe Pamant aceeaşi zonă 16 zile. Dimensiune imagine 185x185 km.
Descrierea tipului rocă principale (magmatice, metamorfice sedimentare,), cartografiere de activitatea vulcanică, dom-Caldera structuri, un structuri regionale mari, determinarea, determinarea structurilor liniare şi circulare, definirea zonelor de alterare hidrotermală, studii de energie geotermală, şi aşa mai departe. utilizate în scopuri geologice.
Bandă
Domeniul spectral (microni)
Rezoluţia (m)
1
0450 la 0515
Albastru
Apărea
30
2
0525 la 0605
Verde
30
3
0630 la 0690
Roşu
30
4
0750 la 0900
Infrarosu apropiat
Lângă IR
30
5
1:55 - 1.75
Unde scurte infraroşu
IR
30
6
10.4 la 12.5
Termică în infraroşu
TKO
60
7
1:09 - 02:35
Unde scurte infraroşu
IR
30
Tigaie
0520 la 0900
Apărea
15
Proprietăţi şi Utilizări ale Landsat TM Band
Bandă
Folosire
1
Diferenţele între plantă şi sol, păduri şi câmpuri, şi cartografiere de linia de coastă
2
Vii zone verzi de plante
3
Detectarea de specii diferite de plante, litologie şi a solului în determinarea graniţa dintre
4
La determinarea valorii de plante, de identificare a lithologies, sol / litologie, şi terenuri / apă prezinta între kontraslığı
5
Zonele aride, cantitatea de apă, zăpadă şi gheaţă în găsirea diferenţa dintre
6
Valoarea de temperatura, plante, poluarea termice şi determinarea zonelor geotermale
7
Litologie şi a solului în determinarea graniţa dintre sol şi plante în stabilirea cuantumului de apă
Indici în funcţie de caracteristicile benzii de Landsat TM

eindeksler

tranzacţiilor

Plant indicele

B4-B3

Normalizat vegetatie Index Diferenţă (NDVI)

(B4-B3) / (B4 + B3)

Oxid de fier

B3/B1

Zgura Minerale

B5/B7

Minerale feroase

B5/B4

Componenţa minerale

B5/B7, B5/B4, B3/B1

Componenţa hidrotermal

B5/B7, B3/B1, B4/B3


ASTER
În 1999, NASA Terra prin satelit este montat pe ambele. În lume ca o suprafaţă circulară de pamantul se roteste 705 km într-o orbită distanţă apropiere de poli. Orbit de soare, în acelaşi timp, şi AM, ora locală la ora 10.30 yaryüzünden începe colectarea de date. TV prin satelit este situat pe cinci module separate. Înaltă spaţială (spaţiale), rezoluţie spectroscopice (spectrale) şi radiometrice are în total 14 gama benzii spectrale. Dimensiunea imaginii 60 x 60 km este.
Bandă
Domeniul spectral (microni)
Rezoluţie spaţială (m)
1
0.52-0.60
15
2
0.63-0.69
3
0.78 - 0.86
3N
0.78 - 0.86
4
1.60-1.70
30
5
2145-2185
6
2185-2225
7
2235-2285
8
2295-2365
9
2360-2430
10
8125-8475
90
11
8475-8825
12
8925-9275
13
10.25-10.95
14
10.95-11.65
Imagini Aster, în special rock-tip de identificare, cartografiere detaliată a activităţii vulcanice, determinarea structurilor liniare şi circulare, zone hidrotermale, mineralogice şi hărţi altersyon zonă, determinarea zonelor geotermale, tri-dimensională de achizitie de imagine stereoscopica şi aşa mai departe. utilizate pentru scopuri cum ar fi geologice. Cele mai importante dintre aceste noi domenii, datorită imaginilor Aster cu 14 domeniul spectral, crearea de hărţi mai detaliate de minerale şi de alterare. Ca rezultat al acestui proces are potenţialul de a mina zonele potenţial minerale, pe baza de cunoştinţe detaliate cu privire la întreprindere.
În plus, imagini tridimensionale obţinute cu imagini stereoscopice de Aster studii fotojeolojik pot fi făcute.

Imaging hyperspectral
Senzori de imagistica hyperspectral montate pe scanerele de aeronave sau a sateliţilor foarte sensibile. Detalii de hyperspectral folosind minerale (roci şi sol), de cartografiere se poate face. Zona de studiu, geofizice, geochimice, mineralogice-petrografică caracteristici au fost determinate pentru zona, o cunoaştere largă ne permite să fim.
Prin satelit pe baza de imagistica hyperspectral în anul 2000 ca primul sistem, dezvoltat de Hyperion EO-1 platforma este plasat. În acest sistem, 400 - 2500 microM spectrale cu lungimea de undă bandă este de 220. Cu o rezoluţie de 30 m, 7,5 Imager zonă pot fi obţinute. Mai târziu, diferite ţări au dezvoltat similare de înaltă rezoluţie, benzi multispectrale făcute de cumpărători. Cele mai frecvent utilizate in ORBIMAGE AVIRIS, Argus,.,
Imagistica hyperspectral, în special în zonele de alterarea hidrotermală şi depozitele legate de minereu de la stabilirea mai eficientă metodă utilizată în ultimii ani. Imagistica hyperspectral de talc, dolomită, cloritul, alb mică, minerale cum ar fi cartografierea tremolit minerale detaliate făcute, precum şi minerale din regiune, inclusiv tipurile şi cantităţile de informaţii spaţiale despre proprietar cu privire la detaliile mici intreprinderi.

Geographic Information Systems

GIS (Geographic Information Systems), de colectare a datelor geografice, transferate la un computer, stocarea, prelucrarea, analiza, şi a adus împreună, în scopul de a oferi hardware, software, resurse umane, şi este un ansamblu format din informaţii geografice.

Structură de date
Structura de date spaţiale ca informaţii de bază geografică şi descriptiv este împărţit în două grupuri. De date spaţiale, caracteristici, Locul de amplasare, forma, iar relaţiile sale cu alte seturi de date spaţiale. Informaţii descriptive cu privire la proprietăţi este de a menţine baza de date de informaţii.
Ca o caracteristică de bază Obiective tipuri, Linie, şi zona care urmează să fie împărţite în trei grupe.
  • Obiective: Locul de amplasare determină (varfuri, de asemenea). Unităţile utilizate în definirea limitelor de forma si prea mici.
  • Linia: consecutiv, şi aşa cum se arată pe unităţile utilizate pentru (Exemplu: falie, axa de ori, cum ar fi rutier şi fluvial)..
  • Zonă: date spaţiale este utilizat pentru (Exemplu: formaţiuni, lacuri, centre)

Aceste caracteristici sunt indicate prin simboluri pe hartă, înseamnă lucruri diferite unele de altele. Aceste distincţii sunt realizate cu ajutorul bazei de date de informaţii. Informaţiile introduse în baza de date prin intermediul aceeaşi proprietate, care este un grup de date spaţiale se pot distinge de alte fiecare în culoare şi simbol. Informaţii diferite este prezentată pe hartă.

Sistem Informatic Geografic pentru funcţiile publice
Geographic Information Systems scopuri Informaţii geografice, datele referitoare la producţie, de management, analiză şi de reţea distribuite pe fundul tuturor oamenilor de a împărtăşi profesionale de tehnologie a informaţiei pentru a furniza date geografice.
Tehnici de colectare a datelor

GIS în x, y coordonatele pe (format digital) pentru a transfera date la sistemul utilizat diferite surse de date.

  • Hărţi existente,
  • Imagini din satelit,
  • Fotografiile aeriene şi
  • Terestre informaţii coordoneze cu măsurătorile obţinute cu
  • Valorile unghi distanţă
Formate de stocare a datelor
Informaţii despre suprafaţa pământului,
  • Vector
  • Raster
care urmează să fie stocate în două formate diferite

Caracteristici date vectoriale, Format, de date spaţiale, punctul, linia şi zona de x, y valorile coordonatelor sunt stocate.

Date raster, formatul de date pentru locaţia, în funcţie de celule este reprezentat. Constau dintr-o combinaţie de celule cu aceeaşi mărime. Este definită ca fiind cea mai mică unitate pixel. Exactitatea datelor, în funcţie de dimensiunea de pixeli rezoluţie de date raster (rezoluţie) este definit de proprietate. Date raster, fiecare pixel are o valoare.

Chestionarea
Date GIS, grafice, şi grafic nu poate fi integrat cu alte fiecare permite sorgulanmasınaolanak. Astfel, datele grafice, date verbal, datele furnizate verbal de acces rapid la datele grafice
Analiză
Deciziile CBS "locaţia, care se bazează pe datele stocate în interogarea de verebilme date geografice, este posibil pentru a afişa şi analize. Procedurilor de analiză spaţială, făcând uz de intrările existente, informaţii noi produse în grupuri
  • Zonare tampon (tampon),
  • Analiza Overlay (Overlay),
  • Analiza de proximitate (proximitate),
  • Analiza densitate (Analiza densitate)
  • Maparea Adresa (geocodare Adresa),
  • Secţiunile dinamice (Secmentation dinamic)
  • Analiza de comenzi rapide şi managementul infrastructurii (Analiza de reţea),
  • Analiza de suprafaţă (3D, Aspect, Slope, Elevation, Vizibilitate, Linie de Site-ului, Cut & Fill),
Detalii de afişare şi Operaţiuni Harta de ieşire

Vector de date sunt stocate în sistem, de baze de date pot fi afişate caracteristici diferite, în funcţie de informaţiile clasificate. Cu o bibliotecă a simbolicii în sistem, datele vectoriale, tipuri de linie, scanare, şi simboluri grafice prin atribuirea unui afişaj hartă color în conformitate cu reglementările privind tranzacţiile efectuate rapid.

Published (Last edited): 05-09-2011 , source: http://www.mta.gov.tr/v1.0/daire_baskanliklari/RSC_WEB/index.php?id=ua