Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)
Архив конференций
Дополнительная информация
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:

Пятнадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса"

XV.F.137

Решение задач экологической безопасности видеоспектральным методом

Груздев В.Н. (1), Дроздова И.В. (2), Кузнецов А.Ю. (3), Шилин Б.В. (1)
(1) Научно-исследовательский центр экололгической безопасности РАН, Санкт-Петербург, РФ
(2) Ботанический институт им. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Рф
(3) Университет ИТМО, Санкт-Петербург, РФ
Опыт более десяти лет проведения авиационных и полевых исследований с авиационными видеоспектрометрами видимого-ближнего ИК диапазона 400-900 нм показал, что их данные позволяют выявлять стресс растительности антропогенного происхождения на ранних стадиях его возникновения до появления у растений видимых морфологических изменений. Особенно это важно при кратковременном стрессовом воздействии – тяжёлыми металлами, недостатком или избытком влаги, повышением или понижением температуры и т.п. В течение ряда лет были выполнены полевые исследования с видеоспектрометрами СПбУИТМО и ЗАО «Лептон» на тестовых полигонах с различным уровнем загрязнения тяжёлыми металлами. Приборы устанавливались на специальной вращающейся платформе, позволяющей получать видеоспектральные панорамы конкретной фоноцелевой ситуации. Материалы съёмок – серии монохромных видеоспектральных изображений панорамы и коэффициенты спектральной яркости находящихся на ней объектов растительности – выявили формирование чётких спектральных аномалий через несколько дней после внесения в почву солей тяжёлых металлов. Удалось проследить изменение аномалий во времени вплоть до полного их исчезновения. Значения спектральных аномалий и длительность их существования позволяют сделать вывод о возможности их уверенной регистрации аэрокосмическими видеоспектральными системами.
Работы проводятся при поддержке РФФИ, проект 16-29-09499.

Ключевые слова: видеоспектрометр, дистанционное зондирование, растительный покров.
Литература:
  1. Алексеев А.А., Шилин Б.В., Шилин И.Б. Опыт полевых видеоспектральных исследований. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т.9. №4. С. 89-94
  2. Бакина Л.Г., Груздев В.Н., Дроздова И.В., Шилин Б.В. Дистанционное обнаружение стресса растительности на ранних стадиях воздействия тяжёлыми металлами // Региональная экология. 2016. № 1 (43). С.81–89.
  3. Бузников А.А., Тимофеев А.А. Региональный экологический мониторинг: метод и аппаратно-программный комплекс для дистанционной оценки загрязнения индикаторных видов растительности тяжёлыми металлами // Региональная экология. 2010. № 3 (29). С. 7–8.
  4. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли: Основы и методы дистанционных исследований. Пер. с нем. М.: Мир, 1988. 343 с.
  5. Чапурский Л.И. Отражательные свойства природных объектов в диапазоне 400-2500 нм. М.: Изд. МО СССР. 1986. 160 с.
  6. Шилин Б.В., Груздев В.Н. Лётные и полевые исследования видеоспектрометра для малого космического аппарата // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. № 2. С. 224–232.
  7. Imaging spectrometry / Eds. F.D. van der Meer and S.M. de Long. Springer, 2006. 403 p.

Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов

355