По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 528.7

Космический мониторинг

Розенберг И.Н. НИИАС, Москва, Россия

В статье рассмотрены особенности применения космического мониторинга. Описаны его особенности. Показано, что методически космический мониторинг опирается на геоинформационный мониторинг. Показано, что технологически космический мониторинг опирается на средства дистанционного зондирования Земли. Описано преимущество космического мониторинга. Описаны основные виды космического мониторинга.

Литература:

1. Tsvetkov V.Ya. Global Monitoring // European Researcher, 2012, Vol. (33), — № 11–1. — Р. 1843–1851.

2. Цветков В.Я. Геоинформационный геотехнический мониторинг // Международный научно-технический и производственный журнал «НАУКИ О ЗЕМЛЕ». — 2012. — № 4. — С. 54–58.

3. Бондур В.Г. Информационные поля в космических исследованиях // Образовательные ресурсы и технологии. — 2015. — № 2 (10). — С. 107–113.

4. Бондур В.Г. Моделирование двумерных случайных полей яркости на входе аэрокосмической аппаратуры методом фазового спектра // Исследование Земли из космоса. — 2000. — № 5. — С. 28–44.

5. Бондур В.Г., Лёвин Б.А., Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Космический мониторинг транспортных объектов. Учеб. пособие. — М.: МГУПС (МИИТ), 2015. — 72 с.

6. Бондур В.Г., Шарков Е.А. Статистические характеристики пенных образований на взволнованной морской поверхности // Океанология. — 1982. — Т. 29. — № 3. — С. 372–379.

7. Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Космическая геоинформатика: Учеб. пособие. — М.: МГУПС (МИИТ), 2015. — 72 с.

8. Бондур В.Г. Методы моделирования полей излучения на входе аэрокосмических систем дистанционного зондирования // Исследование Земли из космоса. — 2000. — № 5. — С. 16–27.

9. Bondur V.G., Tsvetkov V.Ya. New Scientific Direction of Space Geoinformatics // European Journal of Technology and Design, 2015, 4. Vol. 10, Is. 4, pp. 118–126, DOI: 10.13187/ejtd. 2015.10.118 www.ejournal4.com

10. Bondur V.G., Tsvetkov V.Ya.. System Analysis in Space Research // Russian Journal of Astrophysical Research. Series A. 2015. Vol. 1. Is. 1. Рp. 4–12. DOI: 10.13187/rjar. 2015.1.4. www.ejournal28.com.

11. Tsvetkov V.Ya. Information Constructions // European Journal of Technology and Design, 2014, Vol (5), № 3. — P. 147–152.

12. Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Информационная ситуация // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2010. — 12. — С. 126–127.

13. Tsvetkov V.Yа. Information interaction // European Researcher. — 2013. — Vol. (62). — № 11–1. — p. 2573– 2577.

14. Tsvetkov V.Yа. Spatial Information Models // European Researcher, 2013, Vol. (60), № 10–1, p. 2386–2392.

15. Цветков В.Я. Естественное и искусственное информационное поле // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2014. — № 5, ч. 2. — С. 178–180.

16. Савиных В.П., Цветков В.Я. Особенности интеграции геоинформационных технологий и технологий обработки данных дистанционного зондирования // Информационные технологии. — 1999. — № 10. — С. 36–40

17. Бондур В.Г., Аржененко Н.И. Классификация облачных форм по пространственным спектрам изображений // Оптика атмосферы и океана. — 1988. — № 11. — С. 38–45. 18 Бондур В.Г., Чимитдоржиев Т.Н. Дистанционное зондирование растительности оптико-микроволновыми методами // Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2008. — № 6. — С. 64–73. 19 Цветков В.Я. Модель геоданных для управления транспортом // Успехи современного естествознания. — 2009. — № 4. — С. 50–51.

20. Цветков В.Я. Информационные единицы как средство построения картины мира // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2014 (Часть 4). — № 8. — С. 36–40.

21. Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Координатные системы в геоинформатике. — МГУПС, 2009. — 67 с.

22. Бондур В.Г., Савин А.И. Принципы моделирования полей сигналов на входе аппаратуры ДЗ аэрокосмических систем мониторинга окружающей среды // Исследование Земли из космоса. — 1995. — № 4. — С. 24–34.

23. Савиных В.П. Исследование северных территорий по материалам ДДЗ // Славянский форум. — 2012. — 2 (2). — С. 64–67.

24. Бондур В.Г., Воробьев В.Е. Методы обработки аэрокосмических изображений, полученных при мониторинге объектов нефтегазовой отрасли // В кн. «Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса» / Под ред. Бондура В.Г. — М.: Научный мир, 2012. — С. 395–409.

25. Barmin I.V., Kulagin V.P., Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ya. Near_ Earth Space as an Object of Global Monitoring // Solar System Research. — 2014. — Vol. 48. — № 7. — Рp. 531–535. DOI: 10.1134/S003809461407003X.

26. Савиных В.П. Космические исследования как средство формирования картины мира // Перспективы науки и образования. — 2015. — № 1. — С. 56–62.

Введение. Современные процессы глобализации приводят к важному понятию глобального мониторинга [1]. Особенностью глобального мониторинга является то, что он является геоинформационным [2], но основан на использовании космических технологий [3, 4]. Космические исследования являются важным источником получения информации [5]. Технологии дистанционного зондирования (ДЗ) получают информацию в полной зоне спектра электромагнитных волн. Технологии ДЗ в настоящее время являются целостной системой, позволяющей дублировать и дополнять информацию, получаемую по разным каналам. Большое значение космические методы занимают при создании и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем.

Методы мониторинга. Развитие современного общества и инфраструктуры невозможно без применения глобального мониторинга. Глобальный мониторинг использует в качестве технологической основы геоинформационный. А в качестве инструментальной основы космические методы и средства. Космические технологии имеют ряд преимуществ, к главным из которых относятся [6–10]:

♦ большая обзорность космических средств;

♦ оперативность получения информации;

♦ возможность наблюдений в любых труднодоступных районах;

♦ возможность получения информации в широком диапазоне электромагнитных волн;

♦ возможность передачи космической информации потребителям различных уровней.

Дистанционные аэрокосмические методы зондирования Земли доказали свою эффективность. Особенностью их развития является диверсификация [6] или дифференциация.

При глобальном мониторинге выделяют следующие информационные факторы: цель мониторинга (The purpose of monitoring); поле мониторинга (Field of monitoring); объект мониторинга (Object of monitoring); методы или технологии мониторинга (Methods or technologies for monitoring); модель объекта мониторинга. Модель объекта мониторинга строят чаще всего после проведения мониторинга. Но, если имеется информация до мониторинга, то строят модель с возможностью исследований этой модели на основе мониторинга. Объект мониторинга находится в информационном поле, которое воздействует на него.

Для Цитирования:
Розенберг И.Н., Космический мониторинг. Конструкторское Бюро. 2017;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: