<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Источники регламентов

Наименование

отрасли,

в

рамках которой установлен регламент

Элемент

содержания,

наименова­

ние

регламента или вида регламента

Источник

регламента (норматив­ный акт)

Характер

границы

Задача, для

решения

которой

установлен

регламент

Орган госу­

дарственной

власти,

контроли­

рующий

соблюдение

регламента

В графе «Наименование отрасли» указывается общее наиме­нование отрасли деятельности или охраны, в рамках которой проведе­но установление регламента (охрана окружающей среды, градострои­тельство, охрана животного мира).

В графе «Элемент содержания» указывается наименование регламента или содержание регламента. Например: «водоохранная зона 50 м от границы болота (торфяной залежи)», «особо охраняемая природная территория "Заказник Белый бор"».

В графе «Источник регламента» указывается наименование нормативно-правового или иного документа, устанавливающего рег­ламент, а при необходимости название части документа, позволяюще­го быстро найти информацию о нем. Например: постановление Совета Министров Коми АССР от 12 марта 1967 г. «Об утверждении проектов водоохранных зон», План насаждений Сысольского лесхоза, Визинг- ское лесничество, кв. 167-168, лесоустройство 1995 г. Если сведения о регламенте получены от местного населения, то в графе указывается: «интересы местного населения, населенный пункт (название)».

В графе «Характер границы» указывается характеристика гра­ницы территории, в отношении которой установлен регламент: опре­деленная на местности, определенная по картографическим материа­лам, составленная по текстовому описанию, составленная по словес­ному описанию.

В графе «Задача» указываются ограничения, накладываемые регламентом. Если сведения о регламенте получены от местного насе­ления, то в графе указывается, в чем заключается интерес местного населения по использованию данного участка территории.

В графе «Орган государственной власти» указывается полное наименование и адрес органа государственной власти, ответственного за проведение контроля над соблюдением данного регламента. Если таких органов власти несколько, указывается каждый их них и дела­ются пометки о разделении между ними полномочий (функций). Если сведения о регламенте получены от местного населения, то в графе указываются контактные данные представителей местного населения, которые сообщили о своем интересе.

Приложение 2

Сведения о картографических материалах

Название Год изда­

ния, год состояния местности

Основа Масштаб,

проекция

Пояснительная

записка

Источник

информации

В графе «Название» указывается полное название картмате-

риала.

В графе «Год издания» указывается год издания и год состоя­ния местности или дата, на которую приведенная на карте тематиче­ская нагрузка является актуальной.

В графе «Основа» указываются реквизиты карты-основы: на­именование, год состояния местности, масштаб, проекция, номенкла­тура листа (для топографических карт и планов).

В графе «Масштаб» указывается масштаб и проекция карты.

В графе «Пояснительная записка» указывается наличие пояс­нительной записки, прилагаемой к картографическому материалу.

В графе «Источник» указывается наименование источника, из которого был получен картографический материал (организация, на­именование издания, архив).

Приложение 3

Сведения об основных видах хозяйственной деятельности

Вид хозяйствен­

ной деятельно­сти, связанной с природопользо­ванием

Описание

деятель­

ности

Временные

интервалы

Нарушения Масштабы

деятельно­

сти

Источник

инфор­

мации

В графу «Вид хозяйственной деятельности» вносится название отрасли или обобщенное название вида деятельности, связанной с природопользованием, например: сплошная вырубка леса, строитель­ство плотин.

В графу «Описание деятельности» вносятся сведения об осо­бенностях деятельности на данной территории, которые имеют значе­ние при дешифрировании космических снимков, например: сведения о способах рубки, примыкании лесосек, глубины и формы карьеров, ши­рине строящихся дорог, характере заболачивания с течением времени.

В графу «Временные интервалы» вносятся сведения о про­должительности, сезонности деятельности. Если описываются послед­ствия какой-либо деятельности, то указывается, когда она была завер­шена.

В графу «Нарушения» вносятся сведения об основных видах нарушений, связанных с ведением деятельности.

В графе «Масштабы деятельности» описываются характерные размеры участков территории, которые подвергаются коренной пере­стройке в результате деятельности природопользователей, а также ме­стоположение этих участков.

В графе «Источник» указывается наименование источника, из которого была получена информация

Приложение 4

Пример дешифровочного атласа

Дешифрирование болот. Болото представляет собой незначи­тельное, слабо выраженное углубление в земной поверхности, в кото­ром происходит застой и накопление грунтовых вод. Вследствие осо­бенностей гидрологического режима на таком участке территории формируется особый тип растительности: древостой угнетается или исчезает совсем, развитие получает травяная растительность.

Болото, как правило, имеет следующую структуру. В центре болота, в его наиболее глубокой части, располагается сильно обвод­ненный участок, который часто представляет собой неглубокое за­росшее озеро. На периферийной части болота по мере уменьшения степени увлажнения происходит смена типов растительности: от тра­вяно-луговой до древесной. На космическом снимке такая смена типов растительности может являться одним из наиболее характерных де­шифровочных признаков закрытых болот (рис. 1).

Сведения об основных видах хозяйственной деятельности

Рис.

1. Вид крупного болотного массива на снимке Landsat 7

Водообмен в болоте происходит по направлению от цен­тральной части к периферийной. В структуре болотного ландшафта присутствуют элементы, по которым можно оценить направление сто­ка внутри болота. Обычно это протяженные ряды озерков или гряд (грядово-озерковые комплексы), чередующиеся с более сухими участ­ками. На космическом снимке такие ряды имеют характерный рисунок Хорошо видны линейные элементы макроландшафта болота, опреде­ляющие линии стока. По мере продвижения к серединной, более об­водненной, части болота цвет изменяется от светло-коричневого, соот­ветствующего сырым сосновым лесам, до желтого, представляющего открытые участки болот (таблица).

Дополнительным дешифровочным признаком направления стока является изменение фототона изображения: от темно­коричневого и светло-красного (менее обводненной части болота) до светло-серого (более обводненной его части) и серо-зеленого (грядово- озерковых комплексов). Применять последний признак надо с осто­рожностью, принимая во внимание характер рельефа данной местно­сти и направление общего уклона территории.

Открытое болото на космическом снимке имеет светло­коричневый цвет. Обводненные части болот имеют более темный от­тенок, иногда они окрашены в грязно-зеленый цвет. На общем фоне болота, особенно если его площадь достаточно велика, хорошо выде- 98

ляются острова - более сухие, возвышенные участки, на которых раз­вита травяная растительность и угнетенная древесная растительность.

Основные дешифровочные признаки болот

Название

объекта

Форма изобра­жения объекта и характер границ Цвет

изображения

объекта

Текстура объекта Соседство с другими объектами
Заболочен­

ность, закрытое болото

Нечеткое пятно,

на фоне равно­мерного тона (лесопокрытого участка)

Цвет как у

окружающего фона, тон более светлый.

Тон светлеет от периферии пятна к центру
Однородная Располагается на

фоне лесопокры­той территории, (темный или темно-красный цвет)

Мелкая часть

открытого

болота

Пятно с нечетко

выраженными

краями

Светло­

коричневый

цвет

Однородная, с

темными или светлыми полосами, распо­лагающимися параллельно друг другу

Располагается по

переферийной части болота: с одной стороны, как правило, имеются лесона­саждения (ото­бражаются темным или темно-красным цветом); с другой стороны - обвод­ненная часть болота

Глубокая

(обводненная) часть открыто­го болота

Пятно с нечетко

выраженными

краями

Темный отте­

нок, часто темно-зеленый

Неоднородная,

пестрая структура; чередование небольших пятен более темного и более светлого оттенка

Располагается

всегда «внутри» мелкой части открытого болота

Рассмотрим дешифрирование болот по типу питания. Болота, накопление воды в которых происходит за счет атмосферных осадков, называются верховыми. Болота данного вида, а особенно их комплек­сы, расположенные на междуречьях, имеют большую природоохран­ную ценность, так как многие из них являются истоками рек. Болота, в которые вода поступает с грунтовыми водами, называются низинны­ми. Оценить тип питания болота можно в первую очередь по подроб­ной карте рельефа. При ее отсутствии некоторые закономерности про­странственного расположения болот относительно других объектов могут дать определенную информацию о типе питания.

Низинные болота преобладают в пониженных участках мест­ности в долинах и поймах рек. На рис. 2 хорошо видны водотоки, в поймах которых находятся низинные болота.

Рис.

2. Низинные болота: небольшие (1); комплекс в долине реки (2)

Верховые болота расположены на удалении от крупных водо­токов. Если позволяет разрешение и пространственных охват снимка, то можно с достаточной степенью уверенности дешифрировать цели­ком весь комплекс река-междуречье-река (рис. 3). В этом случае боло­та, располагающиеся в междуречье, с большой степенью вероятности являются верховыми. Дополнительным признаком верхового болота

является то, что из него вытекает какой-либо водоток или водотоки, но

впадающих водотоков нет.

Рис. 3. Междуречье двух рек: верховые болота, располагающиеся на нем (снимок

слева), увеличенный фрагмент (снимок с права): 1 - реки образующие комплекс; 2 - верховые болота на междуречье; 3 - водоток из верхового болота

Приложение 5

Пример карты динамики природной среды

Методические рекомендации по приему, архивации и обработке информации ведомственной системы ДЗЗ России

В методических рекомендациях изложены основы:

- приема данных спектрорадиометра MODIS на наземную приемную станцию;

- предварительной и специальной обработки данных;

- архивации и каталогизации данных;

- трансформации в географические проекции;

- экспорта в географические информационные системы;

- тематической обработки изображений.

Дистанционное зондирование природных ресурсов России с

использованием средств космического базирования осуществляется в рамках программы создания и развития Государственного банка циф­ровой информации России. Цели и направления деятельности системы дистанционного зондирования природных ресурсов России определе­ны приказом МПР России от 30.04.1999г. № 95 и приказом от 30.12.2003 г. № 1191.

Рис. 1. Наземная станция приема спутниковой информации ЕОСкан

С 2001 г. станции приема дооборудованы для приема инфор­мации спектрорадиометра MODIS КА Terra. Ведутся автоматизиро­ванные архивы и каталоги данных ДЗЗ спектрорадиометра MODIS КА Terra, а также распространение соответствующих данных среди поль­зователей России.

Рис. 2. Наземная станция приема спутниковой информации УниСкан В 1998 г. начато формирование ведомственной сети центров приема данных ДЗЗ. В настоящее время они базируются на использо­вании станций приема информации ЕОСкан (рис. 1) и УниСкан (рис.

2H), разработанных специалистами ИТЦ «СканЭкс». Центры функцио­нируют в г. Москве (ФГУ «РФИ МПР России», Геолфонд, ИТЦ «СканЭкс»), Южно-Сахалинске (Дальинформгеоцентр), Иркутске (Байкальский РИКЦ ВостСибНИИГГиМС), Якутске (Сахагеоинформ), Екатеринбурге (УралРИКЦ) (рис. 3), Геленджике, Санкт-Петербурге. В 1998-2004 гг. эти центры осуществляли прием информации с КА «Ресурс-01», Океан, NOAA, «Метеор-3М», Терра, IRS, RADARSAT. На основе полученных данных сформированы Центральный (в ГИЦ «Недра», г. Москва) и региональные (города Южно-Сахалинск, Якутск, Иркутск) автоматизированные архивы данных ДЗЗ.

Информационное обслуживание пользователей данными ДЗЗ осуще­ствляется через Центральный банк данных ДЗЗ и автоматизированные архивы данных в региональных центрах. Использование (обработка, дешифрирование и интерпретация) данных ДЗЗ осуществляется с ис­пользованием программно-технических комплексов (ПТК) СканЭкс- Нерис, Эрдас и МапИнфо. Программное обеспечение ПТК СканЭкс- Нерис централизованно и распространено в организациях для обра­ботки, дешифрирования и интерпретации данных ДЗЗ в интересах мо­ниторинга природных ресурсов России.

Рис. 3. Сеть станций приема спутниковой информации МПР РФ

Космический аппарат Terra (название предыдущей модели EOS AM-1) — спутник новой серии, на его борту установлена съемоч­ная аппаратура нового поколения, которая позволяет более разносто­ронне и детально изучить процессы и явления на Земле. Так, аппара­тура MODIS, данные которой принимает сеть станций России, переда­ет информацию в 36 спектральных каналах с пространственным раз­решением 250, 500 и 1000 м с 12-битным радиометрическим разреше­нием, это первый общедоступный спутниковый аппарат, близкий к гиперспектральному. Он дает возможность съемки одной и той же территории 1-2 раза в сутки. MODIS является модификацией таких инструментов, как AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) и CZCS (Coastal Zone Color Scanner), однако у него значительно улуч­шены радиометрическое и спектральное разрешения, а также взаимная геометрическая привязка каналов. Высокие стандарты калибровки обусловлены требованием EOS к долговременной непрерывной серии спутниковых наблюдений, призванной регистрировать даже слабые изменения в глобальном климате и природных объектах Земли. Техни­ческие характеристики MODIS представлены в табл. 1.

Таблица 1

Спектральные каналы инструмента MODIS и их характеристики (полоса обзора -- 2 330 км)

Номер

канала

Пространственное разрешение, м Спектральные диапазоны, мкм
1 250 0.620 - 0.670
2 250 0.841 - 0.876
3 500 0.459 - 0.479
4 500 0.545 - 0.565
5 500 1.230 - 1.250
6 500 1.628 - 1.652
7 500 2.105 - 2.155
8 1000 0.405 - 0.420
9 1000 0.438 - 0.448
10 1000 0.483 - 0.493
11 1000 0.526 - 0.536
12 1000 0.546 - 0.556
13 1000 0.662 - 0.672
14 1000 0.673 - 0.683
15 1000 0.743 - 0.753
16 1000 0.862 - 0.877
17 1000 0.890 - 0.920
18 1000 0.931 - 0.941
19 1000 0.915 - 0.965
20 1000 3.660 - 3.840
21 1000 3.929 - 3.989

Окончание табл. 1

Номер

канала

Пространственное разрешение, м Спектральные диапазоны, мкм
22 1000 3.929 - 3.989
23 1000 4.020 - 4.080
24 1000 4.433 - 4.498
25 1000 4.482 - 4.549
26 1000 1.360 - 1.390
27 1000 6.535 - 6.895
28 1000 7.175 - 7.475
29 1000 8.400 - 8.700
30 1000 9.580 - 9.880
31 1000 10.780 - 11.280
32 1000 11.770 - 12.270
33 1000 13.185 - 13.485
34 1000 13.485 - 13.785
35 1000 13.785 - 14.085
36 1000 14.085 - 14.385

Работа с данными спектрорадиометра MODIS, которые при­нимает сеть наземных станций УниСкан и ЕОСкан, определяется стан­дартной технологической схемой, разработанной специалистами ИТЦ «СканЭкс». Впервые такую схему применили к данным КА серии «Ре- сурс-О1». В настоящее время она дополнена рядом функций с учетом специфики данных MODIS. Такая технология включает прием данных на наземную станцию программой приема EOScan Receiver; первич­ную обработку данных в приложении ScanViewer и пакете программ IMAPP; архивацию принятых данных в программе ScanEx Catalog Manager; геометрическую трансформацию изображений в географиче­ские проекции, экспорт в ГИС и использование алгоритмов обработки в программе ScanEx MODIS Processor.

<< | >>
Источник: Толмачева Н.И., Шкляева Л.С.. Практикум по космическим методам экологического мониторинга: Учеб. пособие/Н.И. Толмачева, Л.С. Шкляева; Перм. ун-т.- Пермь,2006.- 132 с.. 2006

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ: