// Известия вузов "Геодезия и аэрофотосъемка". 2021.

Том 65. Выпуск 1

ГЕОДЕЗИЯ

 |   опубликована 24.02.2021

От интеграла Хотина‒Коха к аппроксимации с помощью сферических радиальных базисных функций

скачать RUS.pdf

Ю.М. Нейман (1), Л.С. Сугаипова (1), С.Й. Паталов (2)

(1) Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия

(2) Софийский университет архитектуры, строительства и геодезии, София, Болгария

ближняя зона, вейвлеты Хотина‒Коха, возмущение силы тяжести, высота геоида, дальняя зона, масштабирующие функции Хотина‒Коха, частотная характеристика оператора усечения

Задачу определения высот геоида по возмущениям силы тяжести в локальной области предлагается решать, заменяя традиционное интегрирование аппроксимацией с помощью сферических радиальных базисных функций (СРБФ). Предложены новые масштабирующие функции и вейвлеты Хотина‒Коха, использующие частотную характеристику оператора усечения ядра Хотина‒Коха, предложенную в работе [1]. Представлены результаты проведённых численных экспериментов, продемонстрировавших высокую точность восстановления высот геоида по возмущениям силы тяжести.

Нейман Ю.М., Сугаипова Л.С., Паталов С.Й. От интеграла Хотина‒Коха к аппроксимации с помощью сферических радиальных базисных функций // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 5‒12. DOI: 10.30533/0536- 101X-2021-65-1-5-12

ГЕОдезия

 |   опубликована 24.02.2021

Использование сигнала геостационарного спутника для исследования диаграммы направленности ГНСС-антенны 

скачать RUS.pdf

А.Л. Фялковский

Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия

ГНСС-антенна, РРР, диаграмма направленности антенны, геостационарный спутник, сигнал/шум

Рассмотрена возможность оценки неоднородности диаграммы направленности ГНСС-антенны по результатам наблюдения сигнала геостационарного спутника, который передаёт поправки для работы в режиме РРР. В процессе исследования антенна вращается вокруг своей оси по заданному алгоритму, в результате чего отличие в потенциалах принимаемого сигнала является следствием неравномерности диаграммы направленности антенны. Использование сигнала геостационарного спутника предпочтительнее, чем навигационного спутника, так как из-за движения навигационного спутника потенциал его сигналов постоянно изменяется, а главное, меняется картина многолучёвости. В работе показаны результаты исследования неоднородности диаграммы направленности нескольких антенн.

А.Л. Фялковский. Использование сигнала геостационарного спутника для исследования диаграммы направленности ГНСС-антенны // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 13‒19. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-13-19

ГЕОдезия

 |   опубликована 24.02.2021

Современное состояние проблемы определения вертикальной рефракции в приземном слое атмосферы

скачать RUS.pdf

В.Е. Дементьев (1), И.Ю. Васютинский (2), Д.В. Дементьев (1)

(1) Группа компаний «Геодезия и Строительство», Москва, Россия

(2) Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия

вертикальный градиент, пульсации, угол прихода, стратификация, статистические характеристики волны

Проблеме рефракции света в атмосфере посвящено много научных работ, где отмечается: «учёт атмосферных влияний на результаты геодезических измерений является сложнейшей физической проблемой, решение которой крайне затруднено...». Практически все классические метод определения рефракции основаны на теории рефракции, созданной Ньютоном для статически устойчивой атмосферы. В действительности атмосфера находится всегда в турбулентном движении и поэтому её оптические свойства всё время изменяются. Наиболее перспективное направление в решении проблемы рефракции — использование турбулентных методов, которые учитывают динамику атмосферы.

Дементьев В.Е., Васютинский И.Ю., Дементьев Д.В. Современное состояние проблемы определения вертикальной рефракции в приземном слое атмосферы // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 20–29. [In Russian]. DOI:10.30533/0536-101X-2021-65-1-20-29

ГЕОдезия

 |   опубликована 24.02.2021

Повышение точности абсолютного позиционирования глобальных навигационных спутниковых систем для целей геодезии

скачать RUS.pdf

М.А. Елшеви (1), А.М. Елшештави (1)

(1) Государственный университет по землеустройству, Москва, Россия

ГНСС, спутниковый приёмник, повышение точности, абсолютное позиционирование, линейная зависимость, LR-модель, электронный тахеометр

Статья посвящена повышению точности глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) измерений в абсолютном режиме. Для повышения точности применяются линейные LR-модели. Рассматривается методика построения такой модели, исследуется эффект её применения, даются рекомендации. Исследования, проведённые в Арабской республике Египет, показали значительный положительный эффект применения данной модели. LR-модель позволяет с минимальными затратами существенно повысить точность абсолютных спутниковых определений для инженерно-геодезических изысканий. 

Елшеви М.А., Елшештави А.М. Повышение точности абсолютного позиционирования глобальных навигационных спутниковых систем для целей геодезии // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 30‒37. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-30-37

аэрокосмические исследования земли, фотограмметрия

 |   опубликована 24.02.2021

Разработка технологии объектно-ориентированной классификации цветных аэрокосмических изображений, основанной на онтологическом представлении знаний 

скачать RUS.pdf

Д.В. Учаев (1), Дм.В. Учаев (1)

(1) Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия

OWL, аэрокосмическое изображение, объектно-ориентированная классификация, онтология, семантика

Предложена технология объектно-ориентированной классификации цветных аэрокосмических изображений, основанная на онтологическом представлении знаний. Отличительной особенностью разработанной технологии является формализованное представление семантической информации, используемой в процессе классификации. Показано, что данная технология может быть реализована с помощью двух авторских компьютерных программ: «Гео-ПК» и «OntoExplorer». Результаты наглядно показывают, что у разработанной технологии имеется большой потенциал для решения задач классификации цветных аэрокосмических изображений высокого и сверхвысокого разрешения.

Учаев Д.В., Учаев Дм.В. Разработка технологии объектно-ориентированной классификации цветных аэрокосмических изображений, основанной на онтологическом представлении знаний // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 38‒51. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-38-51

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ, ФОТОГРАММЕТРИЯ

 |   опубликована 24.02.2021

Способ оценки точности метода интерполяции в батиметрических цифровых моделях рельефа

скачать RUS.pdf

А.С. Абрамова

Геологический институт Российской Академии наук, Москва, Россия

батиметрическая цифровая модель рельефа, сплайн с натяжением, интерполяция, GEBCO, Global Topography, предсказанный рельеф 

Разработан способ оценки точности метода интерполяции для ЦМР GEBCO_08 и Global Topography. Точность метода интерполяции оценивается по точности значений глубин в ЦМР в зависимости от расстояния до ближайшей ячейки ЦМР, значения глубин которой основаны на измеренных исходных данных. В результате, наблюдается сходное распределение ошибок в обеих ЦМР: ближе к исходным данным точность ЦМР ниже, чем вдали от исходных точек данных. Расстояние, на котором уменьшаются ошибки, контролируется плотностью исходных данных, количеством точек данных внутри полигонов, а также параметром натяжения, используемым в алгоритме сплайн. Плотность распределения исходных данных в пределах полигонов исследования относительно высока для оценки точности предсказанного рельефа с заявленным пространственным разрешением 20–160 км. 

Абрамова А.С. Способ оценки точности метода интерполяции в батиметрических цифровых моделях рельефа // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 52–60. DOI:10.30533/0536-101X-2021-65-1-52-60

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ, ФОТОГРАММЕТРИЯ

 |   опубликована 24.02.2021

Применение метода ГНСС-рефлектометрии для мониторинга уровня Мирового океана

скачать RUS.pdf

Н.С. Косарев (1), А.И. Сипко (1)

(1) Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск, Россия

ГНСС, рефлектометрия, гидрография, одиночный ГНСС-приемник, уровень моря

Рассмотрен вопрос применения метода ГНСС-рефлектометрии для мониторинга уровня Мирового океана. Выполнен эксперимент по оценке точности определения уровня Атлантического океана на станции Роскоф (Франция). По результатам проведенного эксперимента установлено, что средняя квадратическая погрешность, определенная по результатам сравнения трехмесячных измерений, полученных по показаниям мареографа радарного типа и метода ГНСС-рефлектометрии, составила 0,617 м при среднем арифметическом значении 0,048 м. 

Косарев Н.С., Сипко А.И. Применение метода ГНСС-рефлектометрии для мониторинга уровня Мирового океана // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 61‒67. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-61-67

картография

 |   опубликована 24.02.2021

Картографирование отмелей в дельте Eнисея по космическим снимкам

скачать RUS.pdf

В.И. Кравцова (1), О.В. Вахнина (1), Е.Р. Чалова (1)

(1) Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

дельта, отмели, песок, ил, водная растительность, стрежневая зона, дешифрирование, космические снимки

В связи с усилением внимания к Северному морскому пути предпринята попытка картографирования по космическим снимкам распределения отмелей в дельте Енисея. Для исследования современного состояния отмелей используются снимки 2017–2019 гг. со спутника Sentinel-2. На Танамо-Мунгуйское расширение дельты составлена карта, на которой показаны песчаные и песчано-илистые прирусловые отмели, выделены отмели эстуарного залива, стрежневые зоны русел. Дополнительно отражены формы рельефа дна — участки грядового рельефа на песчаных отмелях, подводные продолжения русел и стрежневых зон потоков в эстуарии, показано распространение водной растительности. Сравнение составленной карты с топографическими и лоцманскими картами прежних лет позволяет судить о частичном размыве отмелей у оголовков крупных островов Лопатина и Судного.

Кравцова В.И., Вахнина О.В., Чалова Е.Р. Картографирование отмелей в дельте Eнисея по космическим снимкам // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 68‒79. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-68-79

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

 |   опубликована 24.02.2021

Анализ ландшафтной структуры Хибин

скачать RUS.pdf

С.Ф. Колесников (1), Е.С. Горбатов (2)

(1) Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия

(2) Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия

ландшафтная карта, дешифровочные признаки, высотная поясность, азональные ландшафты, водно-ледниковые террасы, мерзлотные формы рельефа, озеро Малый Вудъявр, река Поачйок, Хибины

С помощью изучения космических снимков и маршрутных исследований проведено дешифрирование ландшафтов юго-западной части Хибин и на его основе создана ландшафтная карта. Анализ пространственной структуры ландшафтов показал, что в распределении растительности наблюдается хорошо выраженная высотная поясность. Вместе с тем на отдельных элементах рельефа наблюдаются нарушающие эту схему проявления азональности. На водно-ледниковых террасах происходит смена характера поверхности от лишенных растительности на бровке до лишайниковой тундры и зарослей карликовой и кривоствольной березы в тыловом шве. На дне мелководных и недавно осушенных озерных котловин в ледниковых цирках и на других незадернованных участках хорошо выражены мерзлотные формы рельефа аналоги которых встречены в поясе высокогорных каменистых пустынь. Вне зависимости от высотного положения эти формы рельефа развиваются сходным образом: по мере зарастания участков происходит их деградация. 

Колесников С.Ф., Горбатов Е.С. Анализ ландшафтной структуры Хибин // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 80‒89. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-80-89

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

 |   опубликована 24.02.2021

Картографирование динамики лесов Рязанской области по материалам дистанционного зондирования Земли

скачать RUS.pdf

Е.Б. Мельникова (1), А.А. Горбунова (1)

(1) Московский Государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия 

карты, картографирование динамики, лесной покров, факторы восстановления лесного покрова

Статья посвящена анализу динамики лесных территорий по материалам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на территории Рязанской области и их дальнейшему картографированию. Рассмотрена методика работы с материалами ДЗЗ для целей исследования, описано тематическое содержание карт и представлены сами карты динамики площади лесов и факторов восстановления лесного покрова. Приведены основные выводы по динамике лесов в Рязанской области за последние тридцать лет.  

Мельникова Е.Б., Горбунова А.А. Картографирование лесов Рязанской области по материалам дистанционного зондирования Земли // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 90‒98. DOI: 10.30533/0536-101X-2021- 65-1-90-98

геоинформатика

 |   опубликована 24.02.2021

Кратно-масштабный анализ Хаара при обработке геоинформации

скачать RUS.pdf

А.С. Ярмоленко (1), О.В. Скобенко (2)

(1) Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия

(2) Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Могилевская область, Республика Белорусь

отцовский вейвлет, материнский вейвлет, ортонормированный базис, кратно-масштабный анализ (КМА) Хаара, фильтрация

Рассматриваются отцовский и материнский вейвлеты, позволяющие строить ортонормированный базис вейвлет-преобразования для дискретно заданной геоинформации с целью ее сжатия и фильтрации. По данным вейвлетам реализуется теория кратно-масштабного анализа (КМА) для построения ортонормированного базиса вейвлет-преобразования в системе Хаара. В основу теории положено общепринятое выражение разложения заданного вектора значений функции по базисным векторам. В приведенном выражении выделяется нулевой базисный вектор и уточняющие, обосновывается число уточняющих векторов определенного порядка, а также их вид. Приводятся примеры построения таких векторов и упрощенной схемы вейвлет-разложения Хаара. которая обобщается на число исходных данных — значений разлагаемой функции — не равное 2р

Ярмоленко А.С., Скобенко О.Н. Кратно-масштабный анализ Хаара при обработке геоинформации // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 99‒107. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-99-107

геоинформатика

 |   опубликована 24.02.2021

Обзор современных теорий и принципов построения мультифункциональных динамических мониторинговых геоинформационных систем

скачать RUS.pdf

А.Ю. Быстров (1), А.А. Майоров (2)

(1) ПАО Сбербанк, Москва, Россия

(2) Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия

геоинформационные системы (ГИС), дистанционное зондирование Земли, водоохранные зоны, мониторинг, интеграция, анализ, краудсорсинг, геоданные

Современный уровень развития геоинформационных технологий, обеспечивающих мониторинг территорий, диктует дополнительные требования к теории и принципам построения систем геоинформационного мониторинга. Приведен обзор работ ведущих международных и российских геоинформационных компаний в сфере разработки мониторинговых ГИС. На основе обзора предложено введение термина мультифункциональных динамических мониторинговых ГИС, а также принципы построения такого рода систем.

Быстров А.Ю., Майоров А.А. Обзор современных теорий и принципов построения мультифункциональных динамических мониторинговых геоинформационных систем // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 108‒116. DOI: 10.30533/0536-101X-2021-65-1-108-116

геоинформатика

 |   опубликована 24.02.2021

Пути совершенствования системы навигационного обеспечения спасательных операций

скачать RUS.pdf

Б.А. Фисич (1), Д.И. Новоселов (2), А.Ю. Малеван (2)

(1) 27 ЦНИИ Минобороны России, Москва, Россия

(2) Академия гражданской защиты МЧС России, г. Химки, Россия

географическая информационная система, навигационное обеспечение, пространственные данные, электронная карта, топографические данные

Рассмотрены задачи навигационного обеспечения СВФ МЧС РФ, пути повышения эффективности их решения за счёт применения перспективных средств позиционирования подвижных единиц на местности, а также за счёт предоставления командиру актуальных и точных пространственных данных непосредственно в зоне ЧС с использованием перспективных геоинформационных технологий.

Фисич Б.А., Новоселов Д.И., Малеван А.Ю. Пути совершенствования системы навигационного обеспечения спасательных операций // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2021. Т. 65. № 1. С. 117‒124. DOI: 10.30533/0536-101X-2021- 65-1-117-124