Наиболее эффективным способом предоставления данных дистанционного зондирования является заблаговременное получение спутниковых изображений. Если вы планируете использовать и закупать спутниковые снимки в своих проектах, но еще не определились с бюджетом, лучшим решением будет оформить заказ на космическую съемку необходимых участков без обязательств по выкупу прямо сейчас (спекулятивная съемка).
Предоставление пространственных данных может осуществляться в виде «сырых» космических снимков или с выполнением комплекса фотограмметрических, картографических и тематических работ. Спутниковые снимки имеют разные технические характеристики и разную стоимость, которая зависит от спутника ДЗЗ, интересующего продукта и объема заказа. При заказе большого объема данных действуют особые условия!
При выполнении новой космической съемки предъявляются различные требования – время выполнения, облачность, углы отклонения и прочие вопросы.
Если вы уже выбрали интересующую вас территорию интереса, отправьте нам его границы в форматах файлов SHP, TAB, KML, KMZ (в системе координат WGS-84) или отправьте нам его координаты. Мы подберем снимки, полностью соответствующие вашим требованиям. Также вышлем наглядные схемы, shp-файлы покрытий и «квик-луки». После подбора снимков мы сделаем расчет стоимости для заказчика. В случае отсутствия подходящих снимков мы предложим заказчику новую спутниковую съемку.
Ортомозаика – это результат объединения нескольких ортотрансформированных изображений в одно изображение.
Ортотрансформированные изображения помогают специалистам создавать ортофотопланы любого масштаба и любой территории. Этот метод значительно расширяет возможности применения данных ДЗЗ в топографических, проектно-изыскательных и геодезических работах.
Ортофотоплан состоит из нескольких ортотрансформированных изображений. Во-первых, специалисты по фотограмметрии ректифицируют y-параллакс и обрабатывают опорные точки. Затем они используют ЦМР для создания ортофотоплана.
Специалисты используют ортотрансформированные аэрофотоснимки высокого качества и точности для создания ортофотоплана. Также для создания ортофотоплана могут быть использованы космические (спутниковые) снимки высокого и сверхвысокого разрешения. Кроме того, использование спутниковых снимков вместо аэрофотоснимков позволяет ускорить процесс создания ортофотоплана.
Специалисты в области топографии, геодезии, геологии, гидрологии, экологии, землеустройства, строительства активно используют ортофотопланы в своей работе.
Фотограмметрические работы – метод или процесс преобразования изображений, полученных способом наземной, аэро- и космической съемок, в заданную проекцию, и получение геометрической и семантической информации, например такой как форма, размеры, расстояния, положение в пространстве и т.д., об объектах фотосъемки по их изображениям на снимках.
С помощью фотограмметрии можно решать задачи для двух основных направлений деятельности: создания карт, планов и другой картографической продукции по снимкам и решения прикладных задач в архитектуре, строительстве, медицине,
криминалистике, геодезии и т. д.
В интересах картографии камеральные работы по фотограмметрической обработке используются для продукции в виде карт и планов, ортофотопланов, цифровых моделей рельефа, а также по обеспечению задач кадастра недвижимости необходимыми пространственными данными. Спектр прикладных задач для фотограмметрии непрерывно расширяется, в том числе для 3Д-моделирования.
Основным преимуществом радиолокационного дистанционного зондирования является возможность сбора изображений вне зависимости от погодных условий и времени суток. Микроволновое излучение может свободно проходить сквозь облака и, в отличие от инфракрасного или видимого диапазона, не нуждается в дневном свете.
Качественно обработанные радиолокационные данные могут стать хорошей альтернативой изображениям в видимом диапазоне.
Основное применение данных – экологический мониторинг, мониторинг загрязнения окружающей среды, мониторинг деформаций земной поверхности, мониторинг смещений.
Мониторинг смещений и деформаций земной поверхности и сооружений осуществляется путем выполнения интерферометрической обработки многопроходных радарных снимков одной и той же территории, выполненных с одинаковыми техническими параметрами и геометрией съемки.
Радарная интерферометрия позволяет выявлять смещения земной поверхности и объектов, расположенных на ней, с сантиметровой точностью (для земной поверхности) и нескольких миллиметров (для зданий и сооружений), используя в качестве исходных данных космические снимки, полученные в радиолокационном диапазоне.
Для выявления и оценки смещений земной поверхности над районами подземной добычи полезных ископаемых, картирования деформации бортов и уступов карьеров или выявления деформации сооружений не обязательно использовать дорогостоящий GPS-мониторинг. Метод радарной интерферометрии позволяет добиться миллиметровой точности измерений на обширных площадях, сопоставимой с точностью GPS-мониторинга, не задействуя при этом дорогостоящую полевую инфраструктуру.
На базе радарных данных создаются практические решения, которые применяются в сельских и лесных хозяйствах, предприятиях нефтегазовой промышленности, экологических организациях.
Рассмотрим некоторые примеры тематического анализа данных:
Мониторинг состояния лесов. Определение площади лесных массивов, состава лесных пород, запасы древесины.
Исследование структуры земной коры. Данный способ применяется при разведке месторождений полезных ископаемых и изучении сейсмической активности.
Мониторинг сельскохозяйственных угодий. Наблюдение за состоянием растительных культур, проведение посевных, мелиорационных и уборочных работ. С помощью радарных данных можно спрогнозировать объем будущего урожая.
Создание картографических материалов, детальных планов городов, топографических карт, моделей местности.
Экологический мониторинг. Определение зоны загрязнения окружающей среды, места сброса вредных веществ или образования несанкционированных свалок.
Оценка ущерба при чрезвычайных ситуациях. Съемка с помощью летательных и спутниковых аппаратов позволяет определить ущерб, полученный в результате стихийных бедствий. Также дистанционный мониторинг облегчает процесс эвакуации людей и восстановления разрушенных объектов.
Исследование водной поверхности, решение задач в гляциологии (определение толщины льдов, расположения и движения ледников), обнаружения морских и речных судов.