Использование данных ДДЗ в чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствие и техногенные аварии).

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Геодезия
  • 1414 страниц
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 18.01.2015
400 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление
Введение 3
1. Задачи и возможности космических средств мониторинга зон бедствий из космоса 4
2. Объекты исследования космического мониторинга ЧС 7
2.1. Наводнения 7
2.1. Извержения вулканов 8
2.2. Разливы нефти 9
2.3. Пожары 10
2.4. Пыльные бури 10
2.5. Тропические циклоны (ураганы) 11
Заключение 13
Список литературы 14
Фрагмент для ознакомления

). При вычислении площадей, пострадавших от пожаров, также используются разработанные программы, позволяющие автоматизировать процесс расчета используемых при этом индексов (VI, SWVI), классификацию и вычисление площадей по районам. В целом технология является полуавтоматизированной, так как отделение ложных очагов выполняется оператором на основе комплексного анализа ДДЗ с использованием исторического опыта. Пыльные буриПыльная буря – перенос большого количества пыли или песка сильным ветром в приземном слое воздуха. При сильной пыльной буре перенос пыли и песка может наблюдаться на большие расстояния. Пыльная буря - типичное явление в распаханных степях, в полупустынях и пустынях. Иссушенная поверхность пустынь, свободная от растительности, является особенно эффективным источником запыления атмосферы. Дальность видимости при пыльной бури уменьшается до 50-100 м. В распаханных степях пыльные бури засыпают посевы, выдувают верхние слои почвы, часто вместе с семенами и молодыми растениями. Пыль может затем выпадать из воздуха в количествах миллионов тонн на больших площадях вдали (иногда за тысячи километров) от источника запыления. По спутниковой информации перемещение пылевой бури отслеживается по каналам в видимом спектре радиометров и на RGB- изображениях. Тропические циклоны (ураганы)Тропический циклон (тайфун, ураган) – образовавшийся в тропических широтах — атмосферный вихрь с пониженным атмосферным давлением в центре (960-970 гПа и ниже). Обычно тропические циклоны имеют небольшой (по сравнению с другими циклонами) размер, составляющий около 200-300 километров в диаметре. Эти факторы обеспечивают очень большие барические градиенты и как следствие - штормовые скорости ветра. Принято считать, что шторм переходит в ураган при скорости ветра более 120 км/час, при скорости 180 км/час ураган называют сильным ураганом. Характерные для тропических циклонов большие скорости ветра и огромное количество осадков (до 1000 мм в сутки) приводят к катастрофическим опустошениям на суше и бурному волнению на море. Наводнения при прохождении тропических циклонов вызываются не только осадками, но и нагоном морской воды на низменные берега. Дальний Восток является единственным в Российской Федерации районом, подверженным воздействиям тайфунов как в «чистом» виде, так и, в подавляющем большинстве случаев, после их регенерации на полярном фронте. Воздействие этих атмосферных объектов, как правило, сопровождается сильными дождями, с количеством осадков, часто соответствующим критерию стихийного явления, а также сильными ветрами, иногда достигающими в прибрежных районах ураганной силы. Спутниковая информация является незаменимым средством отслеживания перемещения тропических циклонов и позволяет получать следующие сведения: стадию развития, координаты центра, оценку скорости ветра вблизи центра, радиус распределения скоростей ветра, параметры облачности. Особенную роль играют данные с геостационарных спутников. ЗаключениеПроблема мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС) для нашей страны является крайне актуальной. Сложно переоценить востребованность оперативной информации о развитии и последствиях чрезвычайных ситуаций службами, занимающимися наблюдением за ЧС и ликвидацией последствий ЧС.К наиболее важным данным о ЧС относится не только информация о местоположении ЧС, но итакие параметры, как размеры опасных проявлений, направление и скорость распространения, наличие в зоне развития ЧС населенных пунктов, инженерных коммуникаций и т.д. Визуализацию ианализ данной информации целесообразно выполнять с использованием геоинформационных технологий. Список литературыКондранин Т.В., Козодеров В.В., Топчиев А.Г., Головко В.А., Косолапов В.С. Информационное обеспечение задач оценки состояния природно-техногенной сферы с использованием данных космического и локального мониторинга. Сб. «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», вып.3, т.1. М., изд. ООО «Азбука-2000», 2006г. – с. 298Природные опасности России. //Под редакцией В.И.Осипова, К.Шойгу. М.: Издательская фирма "КРУК", 2001г. – 128 с.Толстохатько В. А. Конспект лекций по курсу «Фотограмметрия и дистанционное зондирование». Модуль 2: «Дистанционное зондирование» (для студентов 4 курса дневной и заочной форм обучения по направлению 6.080101 «Геодезия, картография и землеустройство») / В. А. Толстохатько, В. А. Пеньков; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2013. – 113 с.Хамедов В.А. Применение геоинформационных технологий для оценки последствий лесных пожаров // Информационные технологии и космический мониторинг (сборник матер. научно-практ. конф). Екатеринбург: Баско, 2004. С. 50-53.Шишкин И.Н. Автоматизация обработки спутниковых снимков // Материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР–2013». – 2013. – Ч. 4. – С. 111–113.

Список литературы
1. Кондранин Т.В., Козодеров В.В., Топчиев А.Г., Головко В.А., Косолапов В.С. Информационное обеспечение задач оценки состояния природно-техногенной сферы с использованием данных космического и локального мониторинга. Сб. «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», вып.3, т.1. М., изд. ООО «Азбука-2000», 2006г. – с. 298
2. Природные опасности России. //Под редакцией В.И.Осипова, К.Шойгу. М.: Издательская фирма "КРУК", 2001г. – 128 с.
3. Толстохатько В. А. Конспект лекций по курсу «Фотограмметрия и дистанционное зондирование». Модуль 2: «Дистанционное зондирование» (для студентов 4 курса дневной и заочной форм обучения по направлению 6.080101 «Геодезия, картография и землеустройство») / В. А. Толстохатько, В. А. Пеньков; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2013. – 113 с.
4. Хамедов В.А. Применение геоинформационных технологий для оценки последствий лесных пожаров // Информационные технологии и космический мониторинг (сборник матер. научно-практ. конф). Екатеринбург: Баско, 2004. С. 50-53.
5. Шишкин И.Н. Автоматизация обработки спутниковых снимков // Материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР–2013». – 2013. – Ч. 4. – С. 111–113.

Вопрос-ответ:

Какие задачи решают космические средства при мониторинге зон бедствий?

Космические средства мониторинга зон бедствий решают такие задачи, как обнаружение и отслеживание стихийных бедствий и техногенных аварий, оценка степени повреждений и ущерба, предоставление информации о цикле развития и прогнозирование развития бедствий.

Какие объекты исследуются при космическом мониторинге ЧС?

При космическом мониторинге чрезвычайных ситуаций исследуются такие объекты, как наводнения, извержения вулканов, разливы нефти, пожары, пыльные бури, тропические циклоны и ураганы.

Какие методы используются при мониторинге наводнений?

При мониторинге наводнений используются методы акустической радиолокации, оптической дальномерной информации, анализа мультиспектральных данных и синтезирования пассивной и активной радиолокационной информации.

Какие последствия имеют разливы нефти?

Разливы нефти имеют серьезные экологические последствия, такие как загрязнение водоемов, повреждение местных экосистем, угроза здоровью людей и животных, а также экономические потери из-за остановки рыболовных и промысловых предприятий, туристического бизнеса и других отраслей.

Как прогнозируются развитие и поведение тропических циклонов и ураганов?

Для прогнозирования развития и поведения тропических циклонов и ураганов используются данные с космических спутников, а также информация с метеорологических и океанографических станций, которые позволяют определить траекторию и интенсивность стихии, а также предупредить население и принять меры для минимизации ущерба.

Какие задачи решаются с помощью космического мониторинга зон бедствий?

Космический мониторинг зон бедствий позволяет решать такие задачи, как отслеживание и прогнозирование стихийных бедствий и техногенных аварий, определение и контроль площадей пострадавших территорий, мониторинг экологической обстановки, оперативное управление в чрезвычайных ситуациях и многое другое.

Какие объекты исследуются с помощью космического мониторинга?

Космический мониторинг позволяет исследовать различные объекты, связанные с чрезвычайными ситуациями, такие как наводнения, извержения вулканов, разливы нефти, пожары, пыльные бури, тропические циклоны и ураганы.

Какие технологии используются для мониторинга зон бедствий из космоса?

Для мониторинга зон бедствий из космоса используются различные технологии, включая спутниковую съемку, радиолокационное зондирование, гелиогравиметрию, гелиовизуализацию и множество других методов, позволяющих получать детальную информацию о состоянии земной поверхности и атмосферы.

Какие данные используются при вычислении площадей пострадавших от пожаров?

При вычислении площадей пострадавших от пожаров используются данные ДДЗ, полученные с помощью космического мониторинга. Эти данные позволяют определить площадь пожаров и оценить степень их разрушительного воздействия на окружающую среду.