Разделы презентаций


Москва, 2018 ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ

Содержание

Рекомендованная литература: Н.И. Корчуганова, А.К, Корсаков. Дистанционные методы геологического картирования. М.: КДУ. С. 209.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Москва, 2018
ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ

Москва, 2018ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ

Слайд 2Рекомендованная литература:
Н.И. Корчуганова, А.К, Корсаков. Дистанционные методы геологического картирования. М.:

КДУ. С. 209.

Рекомендованная литература:	Н.И. Корчуганова, А.К, Корсаков. Дистанционные методы геологического картирования. М.: КДУ. С. 209.

Слайд 3Дистанционными называют аэрокосмические методы изучения Земли
и других космических тел

с воздушных и космических летательных аппаратов,
оснащенными различными видами съемочной

аппаратуры.
Применение:
Изучение и отображение строения земной коры на картах
Оперативное получение информации о геологическом строении значительных территорий
Выявление критериев поиска месторождений полезных ископаемых
Выявление ранее неизвестных объектов

Самостоятельные дисциплины:
Космическая геология
Линеаментная тектоника
Изучение кольцевых структур



Дистанционными называют аэрокосмические методы изучения Земли и других космических тел с воздушных и космических летательных аппаратов, оснащенными

Слайд 4История развития аэрокосмических методов исследований
Начало эпохи дистанционных исследований – аэростат

братье Монгольфье. 4 июня 1783 года

История развития аэрокосмических методов исследованийНачало эпохи дистанционных исследований – аэростат братье Монгольфье. 4 июня 1783 года

Слайд 6Поручик А.М. Кованько, 1866 год – фотографии Санкт-Петербурга и Кранштата.

Поручик А.М. Кованько, 1866 год – фотографии Санкт-Петербурга и Кранштата.

Слайд 8Этап широкого внедрения аэрометодов (с 1940ых годов).
Аэрофотогеологическая экспедиция – Всесоюзный

аэрогеологический трест – Научно-производственное геологическое объединение «Аэрогеология»
Лаборатория аэрометодов «ЛАЭМ» -

«Научно-исследовательский институт космоаэрогеологических методов» ГУП «НИИКАМ»
Мелкомасштабная съемка на основе которой выполнена Государственная геологическая карта масштаба 1:1 000 000
Внедрено аэрогеологическое картирование
Пояление и распространение новых методов (расширение диапозонов длин волн, тепловая съемка, радиолокационная, съемка из космоса


Этап широкого внедрения аэрометодов (с 1940ых годов).Аэрофотогеологическая экспедиция – Всесоюзный аэрогеологический трест – Научно-производственное геологическое объединение «Аэрогеология»Лаборатория

Слайд 9Этап совершенствования методов дистанционного зондирования, связанный с развитием космонавтики (с

60-х — начала 70-х гг. XX в.)
Внедрение новых технологий: телевизионная

и сканерная съемки
Развитие уже существующих
Применения материалов дистанционного зондирования (МДЗ) становится обязательным при средне и крупномасштабном картировании
Применение и прогнозе и поисках месторождений полезных ископаемых
Опытно-методические работы по применению материалов МДЗ при геологических исследования в различных природно-климатических зонах
Этап совершенствования методов дистанционного зондирования, связанный с развитием космонавтики (с 60-х — начала 70-х гг. XX в.)Внедрение

Слайд 10Современный этап развития методов дистанционного зондирования Земли
Совершенствование технологий
Наращивание группировки исследовательских

искусственных спутников Земли – Россия: МСУ-М, МСУ-СК, МСУ-Э, «Алмаз»; КФА-1000,

МК-4, КФА-3000, ТК-350, КВР-1000, За рубежом: Landsat MSS (США), Spot XS, Р (Франция), ERS (Европа), JERS-1, ADEOS (Япония), RADARSAT (Канада) и др.
Применение МДЗ при мониторинге состояния окружающей среды
Внедрение геоинформационных технологий в хранение, обработку и визуализацию материалов дистанционного зондирования
Стандартизация методов исследования
Современный этап развития методов дистанционного зондирования ЗемлиСовершенствование технологийНаращивание группировки исследовательских искусственных спутников Земли – Россия: МСУ-М, МСУ-СК,

Слайд 11АЭРОКОСМИЧЕКАЯ СЪЕМКА
При аэрокосмических съемках регистрируются в аналоговой или цифровой форме

отраженная от поверхности Земли солнечная радиация и собственное электромагнитное поле

системы земная поверхность — атмосфера.
АЭРОКОСМИЧЕКАЯ СЪЕМКАПри аэрокосмических съемках регистрируются в аналоговой или цифровой форме отраженная от поверхности Земли солнечная радиация и

Слайд 13Активная съемка:
Фотографичские, сканерные и
телевизионные системы
видимая и инфрокрасная часть


Спектра (0,4 – 0,75 и 0,75 – 1000 мкм
Соответственно.
Обусловлена

внутреннем теплом
Земли и отраженной солнечной
Радиацией
Пассивная съемка:
Радарная и сканерная съемки
Искуственные источник излучения

Активная съемка: Фотографичские, сканерные и телевизионные системывидимая и инфрокрасная часть Спектра (0,4 – 0,75 и 0,75 –

Слайд 14Аээросъемка
Выполняется :
Самолеты
Вертолеты
Мотодельтопланы
Роны
Съемочные системы:
Фотографическая (аэрофотосъемка)
Телевизионная
Тепловая
Радиолокационная
Многозональная


АээросъемкаВыполняется :СамолетыВертолетыМотодельтопланыРоныСъемочные системы:Фотографическая (аэрофотосъемка)ТелевизионнаяТепловаяРадиолокационнаяМногозональная

Слайд 15Аэофотосъемка
Основные характеристики:
Высота съемки
Масшьаб
Фокусное расстояние
Погодные условия
Время и сезон проведения съемки

АэофотосъемкаОсновные характеристики:Высота съемкиМасшьабФокусное расстояниеПогодные условияВремя и сезон проведения съемки

Слайд 17КОСМОСЪЕМКА

КОСМОСЪЕМКА

Слайд 18Орбиты полета КЛА
По форме
По наклонению
По отношению к Солнцу и Земле

Орбиты полета КЛАПо формеПо наклонениюПо отношению к Солнцу и Земле

Слайд 19По высоте
Низкоорбитальные 200 – 400
Среднеорбитальные 500 – 2 000

км
Высокоорбитальные 30 000 – 90 000 км.

По высотеНизкоорбитальные 200 – 400 Среднеорбитальные 500 – 2 000 кмВысокоорбитальные 30 000 – 90 000 км.

Слайд 20Съемочные системы
Фотографические
Телевизионные
Сканерные
Радиотепловые
Радиолоационные

Съемочные системыФотографическиеТелевизионныеСканерныеРадиотепловыеРадиолоационные

Слайд 21Фотографические съемочные системы
Аналоговые или цифровые
Одномоментное изображение всего снимка
Зоны спектра, улавливаемые

паапратами:
0,45 – 0,51
0,52 – 0,57
0,64 – 0,69
0,81 – 0,90

Фотографические съемочные системыАналоговые или цифровыеОдномоментное изображение всего снимкаЗоны спектра, улавливаемые паапратами:0,45 – 0,510,52 – 0,570,64 – 0,690,81

Слайд 23Телевизионная съемка
Высокая оперативность получения информации
Низкое разрешение

Телевизионная съемкаВысокая оперативность получения информацииНизкое разрешение

Слайд 24Сканерная съемка
Состоит из сканов (полос) которые могут перекрывать друг друга
Угол

сканирования
Мгновенный угол обзора

Точные: Угол обзора до 5 градусов (высокое разрешение)
Обзорные:

угол обзора до 50 градусов (низкое разрешение)
Сканерная съемкаСостоит из сканов (полос) которые могут перекрывать друг другаУгол сканированияМгновенный угол обзораТочные: Угол обзора до 5

Слайд 25Радиотепловая (тепловая) съемка (микроволновые радиометры СВЧ)
Регистрация теплового излучения с поверхности

Земли
Окна прозрачности (мкм)
0,74-2,40;
3,40-4,20;
8,0-14,0
30,0-80,0

Радиотепловая (тепловая) съемка (микроволновые радиометры СВЧ)Регистрация теплового излучения с поверхности ЗемлиОкна прозрачности (мкм)0,74-2,40; 3,40-4,20; 8,0-14,0 30,0-80,0

Слайд 26Радиолокационные системы

Радиолокационные системы

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика