×
10.06.2016
216.015.45b7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области экологии, а именно к дистанционным методам мониторинга природных сред и к санитарно-эпидемиологическому контролю промышленных регионов. Способ включает измерение спектра падающего светового потока, прошедшего толщу атмосферы, фотометрами глобальной сети наблюдений «AERONET» с одновременным синхронным зондированием территории региона бортовым гиперспектрометром с возможностью получения изображения в любом спектральном канале видимого диапазона, совместную обработку регистрируемых сигналов фотометра и орбитальных средств, определение индекса состояния атмосферы q по регрессионной зависимости: q=1,2(λ/λ)·(W/W), где λ/λ - относительное изменение средневзвешенной длины волны солнечного потока, регистрируемого фотометрами сети «AERONET», по отношению к средневзвешенной длине волны (λ) эталонного, по Планку, солнечного потока; W/W - относительное затухание светового потока, вычисляемое по сигналу, регистрируемому бортовым гиперспектрометром. Изобретение позволяет разделить эффекты взаимодействия светового потока с атмосферой и подстилающей поверхностью и, как следствие, повысить точность определения индекса состояния. 8 ил.
Основные результаты: Способ определения индекса состояния атмосферы для антропогенных источников загрязнения включает измерение спектра I(λ) падающего светового потока фотометрами глобальной сети «AERONET», территориально расположенными в контролируемом регионе, с одновременным синхронным зондированием этой территории гиперспектрометром, установленным на космическом носителе, вычисление относительного сдвига λ/λ средневзвешенной длины волны λ падающего светового потока, измеренного фотометром, к средневзвешенной длине волны λ эталонного, по Планку, солнечного спектра, расчет энергии W сигнала, дважды прошедшего атмосферу, регистрируемого бортовым гиперспектрометром, и его затухания относительно эталонного, по Планку, сигнала W/W, определение индекса состояния атмосферы q по регрессионной зависимостиq=1,2(λ/λ)·(W/W),сортировку пикселей изображения антропогенных источников загрязнения, получаемого гиперспектрометром, по яркости n, отождествление среднего значения яркости n с расчетной величиной q, расчет абсолютного загрязнения атмосферы в каждой точке q из соотношения пропорции , выделение контуров изолиний техногенных нагрузок по всей площади антропогенных источников загрязнения.

Изобретение относится к области экологии, в частности к дистанционным методам мониторинга природных сред, и может найти применение в системах санитарно-эпидемиологического контроля промышленных регионов.

Промышленный прогресс неизбежно связан с увеличением выбросов так называемых «парниковых» газов в атмосферу, являющихся одной из причин глобального изменения климата планеты. Контроль состояния загрязнения атмосферы является составной частью обязанностей государств, подписавших Киотский Протокол по экологическому мониторингу природных сред. Основными видами загрязнений природных сред, подлежащих глобальному мониторингу по ЮНЕП, являются: двуокись углерода CO2, двуокись азота NO2, двуокись серы SO2. При антициклональных условиях в приземном слое происходит накопление примесей как антропогенного характера, так и пылевых дымок от трансграничных переносов глобального характера, концентрация которых составляет сотни ppm.

Известен способ оценки состояния атмосферы путем расчета индекса ее состояния [см., например, «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Общесоюзный нормативный документ, ОНД-86, СССР, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1987 г., стр. 4-5, а также «Ежегодник состояния загрязнения атмосферы в городах на территории России», под редакцией Э.Ю. Безугловой, ГГО им. А.И. Воейкова, Санкт-Петербург, 1994-1996 гг. - аналог].

Обычно индекс состояния рассчитывают для пяти составляющих, определяющих основной вклад в загрязнение атмосферы:

где mi [мг/м3] - средняя за год концентрация i-го вещества в атмосфере;

CHi [мг/м3] - предельная допустимая санитарная норма концентрации i-го вещества в атмосферном воздухе, согласно ГОСТ;

j - показатель степени изоэффективности вредного вещества, равный 0,85, 1, 1,3, 1,5 для веществ, соответственно, IV, III, II и I классов опасности;

ПДК - предельно допустимая концентрация веществ в атмосфере.

Недостатками известных аналогов являются:

- статистическая неустойчивость метода единичных локальных измерений на местности в контрольных точках, как таковых;

- неопределенность выбора самих контрольных точек забора проб и зависимость результата измерений от случайных завихрений атмосферы в точках забора.

Известен «Способ определения загрязнения атмосферы мегаполисов», Патент RU №2422859 от 27.06.2011 г. - ближайший аналог.Способ ближайшего аналога включает дистанционное измерение гиперспектрометром спектральной характеристики отраженного светового потока от границы атмосфера-подстилающая поверхность с одновременным получением изображения региона, содержащего контрольные промышленные площадки, в красной полосе 570…670 нм, вычисление средневзвешенного значения длины волны λ и энергии отраженного потока W, определение загрязнения атмосферы по регрессионной зависимости:

q[ПДК]=1,2(λ/λэт)1,5·(Wэт/W)2,6;

сортировку пикселей изображения по яркости, построение гистограммы их распределения и привязки среднего значения гистограммы к расчетному значению q, расчет абсолютного распределения загрязнения атмосферы по площади региона в виде распределения Рэлея с расчетными числовыми характеристиками, где:

- q - среднее значение индекса состояния атмосферы региона, ПДК;

- λэт - средневзвешенное значение длины волны эталонного (по Планку) солнечного спектра;

- Wэт - энергия эталонного солнечного спектра, нормированного относительно максимума.

Недостатками ближайшего аналога являются:

- невозможность параметрического разделения эффектов подстилающей поверхности и атмосферной «дымки» в регистрируемом результирующем сигнале отраженного солнечного потока дважды прошедшего атмосферу;

- необходимость обязательного присутствия в изображении региона контрольной промышленной площадки для калибровки измерительного тракта.

Задача, решаемая заявленным способом, состоит в повышении точности определения индекса состояния атмосферы дистанционным зондированием путем дополнительных измерений спектра падающего светового потока наземными фотометрами глобальной сети «AERONET».

Поставленная задача решается тем, что способ определения индекса состояния атмосферы антропогенных источников загрязнения включает измерение спектра I(λ) падающего светового потока фотометрами глобальной сети «AERONET», территориально расположенными в контролируемом регионе, с одновременным синхронным зондированием этой территории гиперспектрометром, установленным на космическом носителе, вычисление относительного сдвига λ/λэт средневзвешенной длины волны λ падающего светового потока, измеренного фотометром, к средневзвешенной длине волны λэт эталонного, по Планку, солнечного спектра, расчет энергии W сигнала, дважды прошедшего атмосферу, регистрируемого бортовым гиперспектрометром, и его затухания относительно эталонного, по Планку, сигнала Wэт/W, определение индекса состояния атмосферы q по регрессионной зависимости:

q=1,2(λ/λэт)1,5·(Wэт/W)2,6,

сортировку пикселей изображения антропогенных источников загрязнения, получаемого гиперспектрометром по яркости ni, отождествление среднего значения яркости nср с расчетной величиной q, расчет абсолютного загрязнения атмосферы в каждой точке qi из соотношения пропорции , выделение контуров изолиний техногенных нагрузок по всей площади антропогенных источников загрязнения.

Изобретение поясняется чертежами, где:

фиг. 1 - принцип измерений падающего светового потока фотометром а) и отраженного светового потока орбитальными средствами б);

фиг. 2 - эталонный, по Планку, солнечный спектр в) и спектр, измеренный фотометром г);

фиг. 3 - коэффициенты спектральной яркости I(λ) объектов подстилающей поверхности в видимом диапазоне;

фиг. 4 - регрессионные зависимости индекса состояния атмосферы от сдвига средней длины волны и относительного затухания сигнала;

фиг. 5 - одна из реализаций измерений I(λ) бортовым гиперспектрометром, нормированная относительно I(λ)max;

фиг 6 - гистограмма яркости пикселов изображения антропогенных источников загрязнения во всем видимом диапазоне;

фиг. 7 - изолинии техногенных нагрузок по площади антропогенных источников загрязнения;

фиг. 8 - функциональная схема устройства, реализующая способ.

Техническая сущность изобретения заключается в следующем.

Различают два вида взаимодействия светового потока с атмосферой:

- затухание светового потока, обусловленное резонансным поглощением энергии на примесных газах с последующим флуоресцентным переизлучением поглощенной энергии;

- диффузное рассеивание потока на аэрозолях.

В соответствии с законом Стокса переизлучение энергии молекулами всегда происходит на большей длине волны. В результате взаимодействия светового потока с молекулами примесных газов наблюдается сдвиг солнечного спектра в длинноволновую (красную) область

[см., например, Р. Межерис. Лазерное дистанционное зондирование, перевод с англ., Мир, М, 1987 г., стр. 124, табл. 3.4. Волновые числа комбинационного сдвига на длине волны 337,1 нм]. Ниже представлены некоторые извлечения из данной Таблицы для некоторых примесных молекул смогов.

Однако изменение соотношения между спектральными составляющими отраженного светового потока происходит и в результате фотосинтеза растений [см., например, Л.И. Чапурский. «Отражательные свойства природных объектов в диапазоне 400…2500 нм», ч. 1, Мин. Обороны СССР, 1986 г, таблицы П7, П8, стр. 128-129, 130-131].

Графики коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) объектов подстилающей поверхности иллюстрируются фиг. 3. Как следует из графиков, КСЯ объектов могут изменяться в несколько раз. Поэтому разделить эффекты взаимодействия светового потока с атмосферой и подстилающей поверхностью в результирующем отраженном сигнале при дистанционном зондировании практически невозможно.

В заявленном техническом решении подобное разделение реализовано путем регистрации падающего светового потока, один раз прошедшего всю толщу атмосферы, наземным фотометром и, дважды прошедшего атмосферу, бортовым гиперспектрометром.

Известна международная глобальная сеть наблюдений за характеристиками прозрачности атмосферы «AERONET», включающая порядка 500 станций [см. Интернет: http://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/system_description.html]. В работе сети используют фотометры с измерениями оптической плотности в спектральных участках с длиной волны: 340, 380, 440, 500, 675, 870, 1020 нм. Интегральный эффект взаимодействия светового потока с компонентами газовых эмиссий в атмосферу состоит в сдвиге спектра видимого диапазона в красную область. Количественным параметром такого смещения служит средневзвешенная длина волны λ, исчисляемая как

Средневзвешенное значение длины волны делит площадь под кривой I(λ) (фиг. 2в, г) пополам. Средневзвешенное значение длины волны видимого диапазона (370…670 нм) эталонного, по Планку, солнечного спектра (фиг. 1) составляет λэтал=500 нм [см., например, Большая Советская энциклопедия, под ред. A.M. Прохорова, том 24. Солнечная радиация, стр. 44]. Средневзвешенное значение спектра, регистрируемое фотометром, фиг. 2(г), λ=560, а их отношение для одной из реализаций λ/λэт=560/500=1,12.

В способе ближнего аналога получена регрессионная зависимость индекса состояния q от соотношения (λ/λэт) в виде степенной функции:

q=q(λ/λэт)1,5

Полное затухание светового потока, дважды прошедшего атмосферу, вычисляют путем обработки сигнала, регистрируемого бортовым гиперспектрометром.

Энергия одного кванта (по квантовой теории Планка) w=hν, где h - постоянная Планка, ν - частота. Поскольку длина волны λ=c/ν (c - скорость света), то энергия кванта: . Полную эталонную энергию светового потока вычисляют по соотношению Рэлея [см., например, Заездный В.М. «Основы расчетов по статистической радиотехнике», Связь-издат, М, 1964 г., стр. 93-94]:

где I(λ) - огибающая спектра эталонного сигнала, фиг. 2(в).

Аналогично вычисляют энергию сигнала, регистрируемого бортовым гиперспектрометром, где в качестве огибающей используют текущие регистрограммы измерений.

Для корректного сравнения эталонной, по Планку, спектральной характеристики и регистрограмм измерений осуществляют их приведение к единому масштабу путем нормирования относительно максимума. При этом условия съемки (высота Солнца, угол визирования) не влияют на результат расчета анализируемых параметров.

Поскольку измерения современных спектрометров представляются в виде дискретных цифровых отсчетов, то вычисление интеграла осуществляют специализированной математической программой, приводимой ниже в примере реализации.

Зависимость индекса состояния атмосферы q от относительного затухания сигнала на трассе распространения определяют по регрессионной зависимости ближайшего аналога, т.е. q=q(Wэт/W)2,6.

Затем осуществляют обработку изображения антропогенных источников загрязнения, получаемого гиперспектрометром во всем видимом диапазоне путем построения гистограммы яркости пикселов, иллюстрируемой фиг. 6. Отождествляют среднюю яркость пикселей гистограммы nср с расчетной величиной q индекса состояния. Расчет абсолютного загрязнения атмосферы антропогенными источниками загрязнения в каждой точке его изображения определяют из соотношения пропорции

По полученному массиву данных, стандартной процедурой выделения контуров визуализируют изолинии техногенных нагрузок (фиг. 7). В результате получают документ распределения техногенных нагрузок по площади антропогенных источников загрязнения для принятия экологических решений.

Пример реализации способа

Заявленный способ может быть реализован по схеме фиг. 8. Функциональная схема устройства содержит космический аппарат (КА) наблюдения 1 типа «Ресурс». На космическом аппарате установлен гиперспектрометр 2 (типа «Астрогон»). Трассовую покадровую съемку запланированных регионов, содержащих фотометры 3 глобальной сети «AERONET», осуществляют по командам от бортового комплекса управления (БКУ) 4 из Центра управления полетом (ЦУП) 5 по радиолинии командного управления 6. Результаты измерений записываются в буферное запоминающее устройство 7 и по командам БКУ, в зонах радиовидимости КА с наземных пунктов, сбрасываются по мобильному каналу связи 8 на пункты приема информации (ППИ) 9. После предварительной обработки кадров по служебным признакам (номер витка, время съемки, координаты участка) на средствах 10 информацию передают в Центр тематической обработки 11, где через устройство ввода 12 она вводится в ПЭВМ 13 в стандартном наборе элементов: процессор 14, винчестер 15, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 16, дисплей 17, принтер 18, клавиатура 19. Через устройство ввода 12 в ПЭВМ 13 синхронно передают результаты измерений спектральной характеристики падающего светового потока, однократно прошедшего атмосферу, регистрируемого фотометром 3 сети «AERONET». Результаты измерений эмиссий газовых компонент по трассе полета КА выводятся на сервер 20 сети Интернет.

Гиперспектрометр «Астрогон-1» имеет несколько параллельных спектральных каналов в видимом диапазоне с возможностью раздельного получения изображений в каждом канале или во всем видимом диапазоне. Спектральное разрешение от 1,5 до 50 нм, разрядностью квантования 12 бит и угол поля зрения 0,11° [см., например, «Малый космический аппарат «Вулкан-Астрогон» с гиперспектрометром высокого разрешения», Инженерная записка, РАКА, НИИЭМ, НТЦ «Реагент», стр. 8-10].

Одна из реализаций спектрограмм гиперспектрометра, нормированная относительно максимума, иллюстрируется фиг. 5. Расчет энергии отраженного потока регистрограмм (фиг. 5) осуществляют по специализированной математической программе.

Текст программы вычисления энергии светового потока

Для регистрограмм измерений, реализации которых иллюстрируются графиками фиг. 2, фиг. 5, расчетные значения составили Wэт=15,6, Wтек=11,4.

Индекс состояния атмосферы в соответствии с регрессионной зависимостью:

Среднее значение яркости изображения антропогенных источников загрязнения в стандартной шкале квантования 0…255 уровней (фиг. 6) равно 70, максимальная яркость 190, минимальная яркость 20. Пересчитанные (по пропорции) значения индекса состояния , .

Все элементы устройства, реализующего способ, выполнены на существующей технической базе.

Эффективность устройства, основанная на раздельном измерении параметров светового потока фотометром (сдвиг средней длины волны) и бортовым гиперспектрометром (затухание сигнала на трассе распространения), характеризуется большей достоверностью и точностью.

Способ определения индекса состояния атмосферы для антропогенных источников загрязнения включает измерение спектра I(λ) падающего светового потока фотометрами глобальной сети «AERONET», территориально расположенными в контролируемом регионе, с одновременным синхронным зондированием этой территории гиперспектрометром, установленным на космическом носителе, вычисление относительного сдвига λ/λ средневзвешенной длины волны λ падающего светового потока, измеренного фотометром, к средневзвешенной длине волны λ эталонного, по Планку, солнечного спектра, расчет энергии W сигнала, дважды прошедшего атмосферу, регистрируемого бортовым гиперспектрометром, и его затухания относительно эталонного, по Планку, сигнала W/W, определение индекса состояния атмосферы q по регрессионной зависимостиq=1,2(λ/λ)·(W/W),сортировку пикселей изображения антропогенных источников загрязнения, получаемого гиперспектрометром, по яркости n, отождествление среднего значения яркости n с расчетной величиной q, расчет абсолютного загрязнения атмосферы в каждой точке q из соотношения пропорции , выделение контуров изолиний техногенных нагрузок по всей площади антропогенных источников загрязнения.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-36 из 36.
19.01.2018
№218.016.0a0e

Способ идентификации загрязнений морской поверхности

Изобретение относится к области для контроля экологического загрязнения шельфовых, прибрежных зон. Способ включает зондирование прибрежных акваторий, содержащих эталонные участки средствами, установленными на воздушно-космическом носителе с получением синхронных изображений в ультрафиолетовом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632176
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.1773

Фильтр

Изобретение предназначено для фильтрования. Фильтр содержит корпус, помещенную внутрь корпуса несущую трубу и рабочие модули, закрепленные поперек несущей трубы. Каждый из рабочих модулей содержит расположенные на удалении друг от друга первый и второй фильтровальные пакеты, каждый из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635802
Дата охранного документа: 16.11.2017
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
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
Показаны записи 41-50 из 58.
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
10.04.2019
№219.017.06da

Способ определения состава насаждений

Изобретение относится к лесному хозяйству и может быть использовано для расчета таксационных характеристик. Согласно способу производят наземные измерения спектральных характеристик крон деревьев. Получают для каждой древесной породы длины волн с максимумом спектральной характеристики в зеленой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428004
Дата охранного документа: 10.09.2011
10.04.2019
№219.017.08d0

Способ краткосрочного прогнозирования землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: с космического носителя определяют затухание светового потока, дважды прошедшего атмосферу, в спектральной полосе поглощения кислорода и в смежной спектральной полосе поглощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431875
Дата охранного документа: 20.10.2011
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
№219.017.420e

Способ определения состава насаждений

Способ включает получение изображения лесных массивов в виде цифровой матрицы из | m×n | элементов зависимости яркости I(х, у) от пространственных координат, расчет пространственного спектра Фурье. Кроме того, осуществляют нахождение средней частоты F и диаметра кроны среднего дерева Д=1/F,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371910
Дата охранного документа: 10.11.2009
29.04.2019
№219.017.4399

Способ определения экологического состояния лесов

Способ определения экологического состояния лесов включает зондирование с аэрокосмического носителя, измерение коэффициента спектральной яркости (КСЯ) древесного полога, вычисление по измеренным значениям КСЯ индексов жизненности (g) и красного поражения (r), получение двухмерных изображений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416192
Дата охранного документа: 20.04.2011
29.04.2019
№219.017.4522

Способ экологического мониторинга лесов

Способ экологического мониторинга лесов включает дистанционную регистрацию полей яркости лесной растительности аэрокосмическими средствами. Дистанционную регистрацию полей яркости лесной растительности осуществляют путем зондирования много- или гиперспектральным датчиком в зеленой G(450-550...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406295
Дата охранного документа: 20.12.2010
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
+ добавить свой РИД