Дистанционное (аэрокосмическое) зондирование - система сбора, переработки и регистрации данных, ориентированных на решение конкретных геологических и метеорологических задач. Виды и технические характеристики аппаратуры для аэрокосмических исследований.
При низкой оригинальности работы "Спектрометрическое сканирование атмосферы и поверхности Земли", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
1. Принципиальная схема дистанционного зондирования 2. Аппаратура для аэрокосмических исследований Литература ВВЕДЕНИЕ Материалы дистанционного зондирования (ДЗ) являются частью большой системы сбора, переработки, регистрации и использования данных. Правильно организованная система дистанционных исследований должна быть ориентирована на решение конкретных геологических задач, обусловливающих выбор орбит космических носителей, набор датчиков, характер сбора, переработки и передачи на наземные комплексы первичных данных и тип представляемых пользователю материалов. 1. 1 изображена упрощенная структурная схема системы ДЗ. Физические поля измеряются датчиками, входящими в состав высотного комплекса, который кроме измерений служит для первичной обработки и передачи данных на Землю. Первый вариант рассчитан на визуальное дешифрирование материалов ДЗ, которые в свзи с этим предоставляются пользователю в виде КС. Несмотря на то, что технология автоматического распознавания образов появилась позже и связана с прогрессивным и дорогим техническим обеспечением, визуальный анализ и геологическая (экологическая) интерпретация КС сохраняют свое лидирующее положение. Техника получения материалов дистанционного зондирования При съемке земной поверхности существенную роль играет выбор орбиты полета ИСЗ. По отношению к Солнцу или Земле выделяют два вида орбит - геосинхронную и гелиосинхронную. Примером может служить американский спутник Лэндсат, летающий по гелиосинхронной орбите и возвращающийся в исходную точку съемки через 18 суток. В настоящее время используется фотоаппаратура с высоким разрешением, позволяющая получать КС с перекрытием 60% и более. Спектральный диапазон фотографирования охватывает видимую часть ближней инфракрасной зоны (до 0,86 мкм). Для съемки земной поверхности с ПКК используются фотографирующие системы следующих марок: КАТЭ-140, МКФ-6, ФМС и ДР. Масштаб снимков, снятых с высоты 265 км, немногим мельче 1:2 000 000. ИК-излучение, проходя через атмосферу, избирательно поглощается, в связи с чем тепловую съемку можно вести только в зоне расположения так называемых окон прозрачности - местах пропускания ИК-лучей. [1-9] Газовый состав атмосферы Предпринятые ранее измерения общего содержания водяного пара в марсианской атмосфере обнаружили, что водяной пар появляется в середине лета соответствующего полушария и его содержание становится максимальным примерно через два месяца, достигая 50 мкм при характерных горизонтальных масштабах порядка 103 км (наибольшее влагосодержание атмосферы наблюдается в умеренных широтах). Прибор, предназначенный для определения общего влагосодержания (датчик водяного пара на Марсе - ДВПМ), представляет собой спектрометр с дифракционной решеткой, функционирующей в 7200 см-1 (1,4 мкм) полосе поглощения водяного пара при спектральном разрешении 1,2 см-1, что позволяет обеспечить измерения влагосодержаний меньше 1 мкм атм. Максимальные значения достигали 20-30 мкм, причем наибольшее значение (30 мкм) зарегистрировано в районе Elysium Amazonis при измерениях перед выводом АМС на орбиту вокруг Марса.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы