×
27.10.2013
216.012.7ada

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ дистанционного определения деградации почвенного покрова. Способ включает зондирование подстилающей поверхности, содержащей тестовые участки многоканальным спектрометром, установленнЫм на аэрокосмическом носителе с одновременным получением изображений на каждом канале; расчет методом зональных отношений амплитуд сигналов в каналах частных индексов деградации, а именно процентного содержания гумуса (Н), индекса засоленности (NSI) и индекса влагопотерь (W); определение интегрального показателя деградации D по многопараметрической регрессивной зависимости, вида: пересчет значениЙ пикселей яркости изображений в масштабе вычисленного показателя деградации каждого пикселя; выделение контуров их результирующих изображений с установленными градациями степени деградации. (Н, NSI, W) - значения частных индексов деградации для тестовых эталонных участков. Технический результат заключается в повышении оперативности и достоверности определения степени деградации почвенного покрова. 5 ил., 3 табл.
Основные результаты: Способ дистанционного определения деградации почвенного покрова, включающий регистрацию полей яркости I(х,у) пахотных земель, содержащих тестовые эталонные участки, многоканальным спектрометром, установленным на аэрокосмическом носителе в зональных диапазонах 450-515, 525-605, 630-690, 750-900 и 1550-1750 нм, с одновременным получением цифровых изображений в каждом канале, расчет частных индексов состояния по комбинации зональных отношений сигналов I(х,у) в каналах для каждого пикселя изображения, в том числе индекса содержания гумуса [H, %], индекса засоленности NSI и влажностного индекса NDWI, выбор в качестве интегрального критерия деградации почв многопараметрической функции регрессии произведения перечисленных индексов, пронормированных относительно их значений для эталонных тестовых участков в виде степенных зависимостей: пересчет математическими процедурами значений каждого пикселя изображения в масштаб интегрального показателя D, выделение контуров деградации на результирующей матрице и их визуализацию в виде обработанных снимков, гдеD - степень (категория) деградации 1, 2, 3, 4;1,9; 0,5; 0,3 - показатели чувствительности D к частным индексам.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может найти применение при составлении государственного кадастра пахотных земель.

Почва - многокомпонентная среда. По определению основоположника почвоведения В.В. Докучаева [см, Н.Ф. Ганжара, «Почвоведение», учебник, межрегиональная ассоциация "Агрообразование", 2001 г., стр.5-9] почва - самостоятельное, естественноисторическое биокосное природное тело, представляющее собой открытую четырехфазную динамичную систему, включающую твердую фазу (полимерная органоминеральная система), жидкую фазу (вода, занимающая часть перового пространства с растворенными органическими и минеральными веществами), газовую фазу (почвенный воздух), живую фазу (почвенная биота, населяющие почву микроорганизмы).

По мере развития промышленности, прилегающие к промышленным зонам территории, подвергаются все усиливающемуся потоку техногенных выбросов и антропогенных нагрузок, приводящих к деградации почв.

Однако, на настоящий момент нет согласованного перечня как показателей деградации почв, так и методов их определения. Не установлены так же ПДК фоновых уровней загрязнителей.

Известен способ оценки устойчивости почв в условных баллах (см, «Почвенно-экологический мониторинг» учебное пособие под редакцией Д.С. Орлова, из-во МГУЛ, 1994, стр.77-76, таблица 18, «Экспертная оценка почвенного покрова по показателям, определяющим его интегральную устойчивость (баллы)» - аналог).

В способе-аналоге для оценки интегральной устойчивости определенной группы почв использованы 10 показателей: кислотность, увлажненность, интенсивность разложения растительных остатков, запас гумуса, рельеф, сельскохозяйственная освоенность, годичный прирост, насыщенность основания, почвообразующие породы, теплообеспеченность.

По сумме баллов выделены зоны: до 14 баллов - неустойчивая, от 18 до 20 - малоустойчивая, от 23 до 26 относительно устойчивая и устойчивая от 26 до 30 баллов.

Недостатками аналога следует считать:

- субъективность балльной экспертной оценки каждого из 10 показателей;

- неоперативность и трудоемкость наземного обследования больших площадей;

- недопустимо большое количество частных показателей, затрудняющих практическую применимость;

- отсутствие документально установленных границ зон.

Известна шкала ступеней (от 0 до 6) деградации почвы: [см, журнал, «Географический вестник», №2(17), 2011 г, статья «Экология и природопользование», стр.49-50] - аналог.

Таблица 1
Критерии для определения степени деградации почвы
Критерии Степень деградации
0 1 2 3 4 5
Площадь обнаженного гумусового горизонта (А), % 0 <10 10-20 21-50 51-90 >90
Мощность абиотического наноса, см 0 <2 2-10 11-20 21-40 >40
Площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или подстилающей породы (D), % от общей площади 0-2 3-5 6-10 11-15 16-25 >25
Уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), % от исходного 0-1 1-3 3-25 26-50 51-75 >75
Уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В), % от исходного <5 5-10 11-20 21-40 41-80 >80

Таблица 2
Дополнительные критерии определения степени деградации почв
Критерии Степень деградации
0 1 2 3 4 5
Уменьшение содержания микроэлементов (Mn, Co, Mo, В, Cu, Fe) в % от средней степени обеспеченности <5 5-10 11-20 21-40 41-80 >80
Уменьшение содержания подвижного фосфора, в % от средней степени обеспеченности <5 5-10 11-20 21-40 41-80 >80
Уменьшение степени кислотности (pH сол.), в % от средней степени кислотности <5 5-10 11-15 16-20 21-25 >25
Потери почвенной массы т/га/год <2 2-5 6-25 26-100 100-200 >200

К недостаткам способа-аналога следует отнести:

- неопределенность расчета интегрального показателя при разных значениях частных составляющих;

- субъективность определения значений частных составляющих, неоперативность и большая трудоемкость их количественного расчета;

- отсутствие документальных измерений границ выделенных зон.

Ближайшим аналогом к заявленному техническому решению является способ дистанционных измерений коэффициента спектральной яркости почв и обнажений посредством спектрометров (типа СПИ-2, СПИ-74), установленных на самолетном носителе [см Л.И. Чапурский «Отражательные свойства природных объектов в диапазоне 400-2500 нм», часть 1, Министерство Обороны СССР, 1986 г, §5. Коэффициенты спектральной яркости (КСЯ) почв и обнажений, стр.20-39]. В способе ближайшего аналога измеряют КСЯ различных типов почв, вдоль трассы полета носителя, представляющих собой семейство практически не пересекающихся функций ρ(λ), ординаты которых увеличиваются с ростом длины волны (λ).

Вариации КСЯ как по амплитуде, так и по спектру зависят от концентрации гумуса, минерализации почв и влажности почвенных покровов. В частности, получены эмпирические зависимости КСЯ (ρλ=750) на длине волны λ=750 нм от концентрации гумуса в почве Нгум(%) вида , (А=50; K=0,026; В=8,4) при коэффициенте корреляции между ρ750 и Нгум (%) порядка 0,9.

Недостатками способа ближайшего аналога являются:

- отсутствие установленной интегральной зависимости между деградацией почвенного покрова и измеренными значениями КСЯ;

- невысокое пространственное разрешение спектрометров типа СПИ, не позволяющее выделить на изображениях участки деградации почвенных покровов площадью менее ~2 км2.

Задача, решаемая изобретением состоит в оперативном, количественном измерении степени деградации почвенных покровов, по дистанционным мультиспектральным изображениям, с выделением и оконтуриванием участков деградации, размерами 0,1 га, пригодных для составления кадастра пахотных земель.

Технический результат достигается тем, что способ дистанционного определения деградации почвенного покрова включает регистрацию полей яркости I(x,y) пахотных земель, содержащих тестовые эталонные участки многоканальным спектрометром, установленным на аэрокосмическом носителе в зональных диапазонах 450-515, 525-605, 630-690, 750-900 и 15 50-17 50 нм с одновременным получением цифровых изображений в каждом канале, расчет частных индексов состояния по комбинации зональных отношений сигналов I(x,y) в каналах для каждого пикселя изображения; индекса содержания гумуса [H, %], индекса засоленности NSI и влажностного индекса NDWI, выбор в качестве интегрального критерия деградации почв многопараметрической функции регрессии произведения перечисленных индексов, пронормированных относительно их значений для эталонных тестовых участков в виде степенных зависимостей:

пересчет математическими процедурами значений каждого пикселя изображения в масштаб интегрального показателя D, выделение контуров деградации на результирующей матрице и их визуализацию в виде обработанных снимков, где:

D - степень (категория) деградации 1, 2, 3, 4;

1,9; 0,5; 0,3 - показатели чувствительности D к частным индексам.

Изобретение поясняется чертежами, где:

фиг.1 - спектральные кривые гумусовых горизонтов;

фиг.2 - спектральные кривые засоленных горизонтов (солончаки);

фиг.3 - спектральная характеристика почвенного покрова в полосе 750 нм от концентрации гумуса;

фиг.4 - вид обработанного снимка с оконтуренными участками деградации;

фиг.5 - функциональная схема устройства, реализующая способ.

Техническая сущность изобретения состоит в следующем. Особенностью дистанционного зондирования Земли из космоса является зависимость сигнала измерений от характеристик среды (атмосферы, условий съемки: угла визирования на объект, высоты Солнца, времени суток и т.д.), что вызывает необходимость калибровки тракта измерений. Последнее в заявленном способе достигается путем одновременной съемки тестовых (эталонных) участков, по значениям сигналов от которых осуществляют в дальнейшем калибровку трактов измерений объектов подстилающей поверхности.

Из математики известно, что для однозначного решения системы уравнений, количество уравнений должно быть равным числу неизвестных.

Неизвестными в заявленном способе являются индексы - параметры: концентрация гумуса, засоленность, влагопотери. Следовательно, для однозначного их расчета необходимо иметь не менее трех независимых сигналов, что реализуется синхронными измерениями в перечисленных зонах спектрометра.

При количественном расчете самих индексов - параметров используют различные комбинации зональных отношений [см, например, Виноградов Б.В. «Аэрокосмический мониторинг экосистем», Наука, М, 1984 г]. Основное требование к зональным отношениям - адекватность измерений физическому процессу, высокий коэффициент корреляции между сигналом и расчетным параметром, устойчивость к внешним условиям съемки.

Концентрацию гумуса в почве (H) рассчитывают из соотношения [Виноградов Б.В.]:

,

где:

ρλ - коэффициент спектрального отражения почвы λ=750-900 нм,

ρ0 - тоже для безгумусовой почвообразующей породы,

ρmin - тоже для многогумусовой почвы,

k - для почв средней полосы ~0,6.

Индекс засоленности , где ,

ρ1, ρ3 - КСЯ пикселя в первом и третьем каналах.

Для определения нормализированного влажностного индекса (NDWI) используется измерения интенсивности в ближнем инфракрасном диапазоне ρNIR с характерной длинной волны λ=750-900 нм а также в коротковолновом инфракрасном диапазоне ρSWIR с длинами волн λ=1550-1750 нм. При вычислении индекса NDWI используется следующая формула:

Для выявления скрытых закономерностей между измеряемыми индексами - параметрами деградации, и их вклада в результирующий (интегральный) показатель деградации использована многопараметрическая функция регрессии.

В соответствии с рекомендациями математического института им. Стеклова, в качестве монотонных(не разрывных) функций следует выбирать степенные функции вида:

,

где:

D - интегральный показатель деградации;

a, b, c - индексы-параметры, определяющие степень деградации;

x, y, z - показатели степени чувствительности единичного индекса-параметра в интегральном показателе.

Количественный расчет индексов-параметров и показателей степеней многопараметрической функции приведен в примере конкретной реализации.

Пример реализации способа

Заявленный способ может быть реализован по схеме фиг.5. Функциональная схема устройства содержит космическую систему LandSat (1) на космических аппаратах (2) которой установлены многоканальные радиометры (3), осуществляющие регистрацию отраженного от подстилающей поверхности солнечного потока в полосе сканирования (4), шириной 185 км с пространственным разрешением на пиксель ~30 м, в четырех зональных каналах.

Трассовую съемку запланированных регионов осуществляют по командам от бортового комплекса управления (5) на основе суточной программы управления полетом космического аппарата, передаваемой из центра управления системой (6), по заявкам потребителей.

Результаты измерений записываются в буферное запоминающее устройство (7) и в зонах радиовидимости космического аппарата с наземных пунктов приема (8) (г.Москва, г.Красногорск, г.Новосибирск) сбрасываются по каналу передачи данных (9).

После предварительной обработки информации по служебным признакам (номер витка, время съемки, координаты) на средствах (10) пункта приема информация попадает на сервер хранения данных (11).

Тематическую обработку изображений потребители осуществляют в центре обработки (12), где через устройство ввода и передачи (13) информация из сервера хранения поступает в электронно-вычислительную машину (14) со стандартным набором периферийных устройств: процессор (15), оперативное запоминающие устройство (16), накопитель на магнитных дисках (17), устройство отображения информации (18), печатающие устройство (19), клавиатура (20).

Обработанные снимки участков с расчетными значениями деградации почвенного покрова для пахотных земель региона помещают на сервер хранения (21) результатов обработки.

Состояние почвенных покровов оценивалось на примере участка в Рузском районе Московской области. Обработке подверглись 46 мультиспектральных снимков LandSat 4-5 ТМ с прилегающими окрестностями за период наблюдения с 2005 по 2011 годы. Пространственное разрешение снимков ~30 м/пиксель, сторона квадрата обработанного участка составляет 3030 м.

Состояние недеградированного пахотного слоя суглинистых почв Московской зоны оценивается следующими показателями: мощность гумусового горизонта 10-15 см, запасы гумуса порядка 50 т/га, процентное содержание гумуса Н0 (%) ~3%, индекс засоленности ~0,03, влажностный индекс ~0,24.

Усредненный данные результатов обработки сигналов на всем периоде наблюдений, представлены в таблице 3.

Таблица 3
Усредненные результаты обработки по всему периоду наблюдений
Категория состояния Степень деградации Потеря гумуса Индекс солености Влагопотери
1 норма 1,0 1,0 1,0
2 низкая 1,4 1,12 1,05
3 средняя 1,62 1,3 1,07
4 высокая 1,75 1,6 1,14

По данным таблицы 3, для получения многопараметрической функции регрессии, записывают следующую систему уравнений:

После логарифмирования система степенных уравнений сводиться к линейной алгебраической. Решение системы осуществляют методами Крамера и Саррюса. Определитель системы:

Алгебраические дополнения Δx, Δy, Δz получают путем замены коэффициентов при неизвестных свободными членами, т.е. столбцом из lg2, lg3, lg4. Получены следующие цифровые характеристики:

Для каждого пикселя изображения рассчитывают показатель D и формируют интегральную матрицу изображения D(x,y).

Психологически, восприятие образа человеком-оператором происходит на уровне контурного рисунка. Контурный рисунок получают путем вычисления градиента скалярной функции D(x,y) как:

[см. пример «Производная по направлению» в учебнике Н.С. Пискунов, «Дифференциальные и интегральные исчисления для ВТУЗов», 5-ое изд., т.1, Наука, М, 1964 г., стр.264-268]

Для получения контурного рисунка выбирают регулярный оператор с апертурой окна 2 на 2 элемента.

i, j i, j+1
i+1, j i+1, j+1

Элементы окна связанны по диагоналям (двум взаимно ортогональным направлениям) операцией вычитания. Известны поераторы Собеля, Робертса, Лапласа [см. например Дуда Р.О., Харт П.Е., «Распознавание образов и анализ сцен», перев. с англ., М, Мир, 1976 г, стр.287-288, §7.3 Пространственное дифференцирование].

В частности, оператор Робертса R(i,j) в каждой точке вычисляют как:

Выводят на экран точки, для которых величина R(i,j) больше порогового значения, установленного оператором.

Рассмотренный алгоритм реализуют следующей программой.

Программа выделения контуров на изображении

Результаты определения деградации почвенного покрова тестового участка в Московской области показаны в виде контуров деградации на карте схеме, иллюстрируются рисунком фиг.4. Области под номером (1) - водоемы, (2) - области с малой деградацией, (3) - области со средней деградацией, (4) - области с сильной деградацией.

Эффективность заявленного способа характеризуется оперативностью, достоверностью, масштабностью и документальностью получаемых результатов.

Способ дистанционного определения деградации почвенного покрова, включающий регистрацию полей яркости I(х,у) пахотных земель, содержащих тестовые эталонные участки, многоканальным спектрометром, установленным на аэрокосмическом носителе в зональных диапазонах 450-515, 525-605, 630-690, 750-900 и 1550-1750 нм, с одновременным получением цифровых изображений в каждом канале, расчет частных индексов состояния по комбинации зональных отношений сигналов I(х,у) в каналах для каждого пикселя изображения, в том числе индекса содержания гумуса [H, %], индекса засоленности NSI и влажностного индекса NDWI, выбор в качестве интегрального критерия деградации почв многопараметрической функции регрессии произведения перечисленных индексов, пронормированных относительно их значений для эталонных тестовых участков в виде степенных зависимостей: пересчет математическими процедурами значений каждого пикселя изображения в масштаб интегрального показателя D, выделение контуров деградации на результирующей матрице и их визуализацию в виде обработанных снимков, гдеD - степень (категория) деградации 1, 2, 3, 4;1,9; 0,5; 0,3 - показатели чувствительности D к частным индексам.
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 40.
20.01.2018
№218.016.17a8

Способ мониторинга надпочвенного покрова импактных районов арктики

Изобретение относится к дистанционным методам изучения почвенного покрова и может быть использовано для мониторинга почвенного покрова арктических районов. Сущность: с помощью средств, установленных на воздушно-космическом носителе, получают синхронные изображения в ультрафиолетовом и ближнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635823
Дата охранного документа: 16.11.2017
17.02.2018
№218.016.2bcd

Устройство экспресс-анализа примесных газов в атмосфере

Изобретение может быть использовано в санитарно-эпидемиологическом контроле промышленных регионов. Устройство выполнено из набора контроллеров, разнесенных по площади исследуемого района, каждый контроллер содержит несколько разнотипных газовых датчиков с электронной схемой в составе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643200
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f30

Измеритель эталонных спектров волнения морской поверхности

Измеритель выполнен на базе СВЧ-генератора в режиме затягивания частоты, нагруженного на волноводную секцию в составе последовательно подключенных направленного ответвителя, аттенюатора, фазовращателя, рупорной антенны на конце волноводной секции; часть энергии генератора через направленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644628
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.39b0

Измеритель предвестников землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для обнаружения предвестников землетрясений. Сущность: измеритель содержит мостовую схему (1) на постоянном токе от источника (2), работающую в режиме разбалансировки. В одно из плеч мостовой схемы (1) включено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647210
Дата охранного документа: 14.03.2018
01.03.2019
№219.016.cec2

Способ краткосрочного прогнозирования землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: на протяженной измерительной базе устанавливают два разнесенных в пространстве измерительных пункта. Каждый измерительный пункт содержит по два заглубленных в грунт датчика,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458362
Дата охранного документа: 10.08.2012
10.04.2019
№219.017.09a9

Способ определения источников выбросов в атмосферу по изображениям мегаполисов

Изобретение относится к области экологии, в частности к дистанционным методам мониторинга природных сред, и может найти применение в системах санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Предлагается способ определения источников выбросов в атмосферу по изображениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463630
Дата охранного документа: 10.10.2012
10.04.2019
№219.017.09ac

Способ обнаружения очагов землетрясений сетью сейсмостанций

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: в сейсмоопасном регионе размещают сеть сейсмических станций с сейсмоприемниками из трехкомпонентных кондукто-метрических датчиков давления. Датчики давления размещают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463631
Дата охранного документа: 10.10.2012
29.04.2019
№219.017.4667

Способ верификации системы наземных измерений состояния атмосферы мегаполисов

Изобретение относится к дистанционным методам мониторинга природных сред и может быть использовано для систем санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов. Согласно способу получают генерализованное, спектрозональное изображение в красной полосе видимого диапазона, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463556
Дата охранного документа: 10.10.2012
10.10.2019
№219.017.d438

Способ определения уровня загрязнения морской поверхности

Изобретение относится к области дистанционного зондирования подстилающей поверхности и может найти применение при контроле гидрологических процессов на морской поверхности и экологического загрязнения шельфовых зон. Способ определения уровня загрязнения морской поверхности включает зондирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702423
Дата охранного документа: 08.10.2019
21.12.2019
№219.017.efe9

Измеритель загрязнений морской поверхности

Изобретение относится к средствам дистанционного контроля загрязнений морской поверхности. Сущность: измеритель состоит из элементов, размещенных на аэрокоптере (3), и наземного центра (10) тематической обработки. На аэрокоптере (3) размещены два канала зондирования: оптический,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709598
Дата охранного документа: 18.12.2019
Показаны записи 31-40 из 57.
04.04.2018
№218.016.2f30

Измеритель эталонных спектров волнения морской поверхности

Измеритель выполнен на базе СВЧ-генератора в режиме затягивания частоты, нагруженного на волноводную секцию в составе последовательно подключенных направленного ответвителя, аттенюатора, фазовращателя, рупорной антенны на конце волноводной секции; часть энергии генератора через направленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644628
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.39b0

Измеритель предвестников землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для обнаружения предвестников землетрясений. Сущность: измеритель содержит мостовую схему (1) на постоянном токе от источника (2), работающую в режиме разбалансировки. В одно из плеч мостовой схемы (1) включено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647210
Дата охранного документа: 14.03.2018
19.08.2018
№218.016.7ddf

Способ идентификации загрязнений морской поверхности

Изобретение относится к способам дистанционных исследований морских акваторий и может быть использовано для идентификации загрязнений морской поверхности. Сущность: с помощью установленных на воздушно-космическом носителе средств осуществляют зондирование прибрежных акваторий, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664255
Дата охранного документа: 15.08.2018
15.12.2018
№218.016.a790

Способ определения аномалий морской поверхности

Способ включает зондирование морской поверхности, содержащей тестовые участки, с авиационного носителя цифровой видеокамеры высокого пространственного разрешения, с привязкой получаемых кадров к топографическим координатам посредствам навигационной системы GPS/ГЛОНАСС, вычисление площади...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675072
Дата охранного документа: 14.12.2018
01.03.2019
№219.016.cc33

Способ определения количества деревьев в лесном массиве

Изобретение относится к области обработки фотографических изображений и может быть использовано в лесном хозяйстве для оперативной оценки таксационных характеристик насаждений на неучтенных территориях. Сущность: обрабатывают изображение, представленное матрицей цифровых отсчетов функции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359229
Дата охранного документа: 20.06.2009
01.03.2019
№219.016.cec2

Способ краткосрочного прогнозирования землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: на протяженной измерительной базе устанавливают два разнесенных в пространстве измерительных пункта. Каждый измерительный пункт содержит по два заглубленных в грунт датчика,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458362
Дата охранного документа: 10.08.2012
11.03.2019
№219.016.d9fa

Способ определения лесопожарной опасности

Для оперативного обнаружения лесопожарной опасности на обширных площадях определяют влажность лесных горючих материалов (ЛГМ) путем: зондирования подстилающей поверхности в СВЧ-диапазоне на длине волны, обеспечивающей прохождение электромагнитного излучения через поверхностный слой ЛГМ;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336107
Дата охранного документа: 20.10.2008
29.03.2019
№219.016.f2b2

Способ определения бонитета насаждений

Способ включает получение изображений лесных массивов в виде цифровой матрицы |m×n| дискретных отсчетов зависимости амплитуды сигнала А(х,у) от пространственных координат. Кроме того, проводят расчет пространственного спектра матрицы, определение средней частоты пространственного спектра (F) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371909
Дата охранного документа: 10.11.2009
10.04.2019
№219.017.0681

Система измерений центра ожидаемого сейсмического удара

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: система содержит два разнесенных в пространстве пеленгатора (1, 2). Каждый из пеленгаторов выполнен на двух парах автодинных измерителей (3, 4 и 5, 6), связанных между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426155
Дата охранного документа: 10.08.2011
10.04.2019
№219.017.06cb

Способ определения концентрации углекислого газа в атмосфере

Изобретение относится к области экологии, в частности к дистанционным методам мониторинга природных сред. Способ включает дистанционные измерения спектральных характеристик отраженного от подстилающей поверхности светового потока, дважды прошедшего атмосферу, в полосе поглощения кислорода (O)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422807
Дата охранного документа: 27.06.2011
+ добавить свой РИД