Table of Contents Table of Contents
Previous Page  156 / 216 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 156 / 216 Next Page
Page Background

ного на вертолете Ка-26. Съемку проводили с 9 ч 56 мин до

10 ч 05 мин 23/VI 1981 г. Высота полета ^ыла около 100 м, ско­

рость—80 км/ч. Спектрометрирование велось в диапазоне от

0,45 до 1,15 мкм с разрешением 0,01 мкм. В поле зрения объек­

тива попадала площадка в форме круга диаметром 9 м.

Направление маршрута полета выбирали так, чтобы солн­

це находилось сзади по курсу и лопасти и роторы несущих вин­

тов вертолета не влияли на измерения. Перед составлением мар­

шрутов спектрометрирования проводили дешифрирование черно­

белых панхроматических и спектрозональньи аэрофотоснимков.

При этом выделяли контуры фотоизображения с разной тональ­

ностью (цветностью). Трассу полета выбирали с условием пере­

сечения нескольких разнотипных участков природных кормовых

угодий протяженностью более 300 м каждый.

При обработке весь массив спектрограмм разбивался по вре­

менным интервалам’ на группы, относящиеся к определенным

типам угодий. В каждой из них было 7—10 спектров. По этим

Bbi6qpKaM определяли средние значения спектральных коэффи­

циентов энергетической яркости и оценивали среднеквадратиче­

ские'отклонения, то есть случайную ошибку определения, обу­

словленную пространственной неоднородностью в основном рас-

тительного покрова в пределах выделенных участков.

В период проведения спектрометрических работ были выпол­

нены наземные работы и аэровизуальные наблюдения по оцен­

ке состояния природных кормовых угодий в районе съемок. Для

каждого их типа наземно определяли видовой состав, аспект,

проективное покрытие (общее и по видам растений), высоту

растений, тип почвы. Результаты свидетельствуют о тесной зави­

симости растительности от форм рельефа, увлажнения, почвы,

взаимосвязь между которыми хорошо коррелируется тональны­

ми и текстурными различиями в фотоизображении. Например,

с изменением проективного покрытия и видового состава вели­

чина отражения света растениями не остается постоянной. Осо­

бенно тесная связь проективного покрытия и спектрального ко­

эффициента энергетической яркости (СКЭЯ) отмечается в крас­

ной области спектра, где коэффициент корреляции (г) достигал

0,82. В зеленой области г=0,68, в ближнем ИК*диапазоне

г =0,33. .

Травостой растительных сообществ оказывает существенное

влияние на отражательные свойства.

Осоково-полынно-разнотравные пастбища подкласса С—46

(общее проективное покрытие— ОПП равно 60%) отражают

световой поток сильнее, чем осоково-злаково-разнотравные того

же подкласса (ОПП=85 %) на одной и той же почве —лугово-

темно-каштановой глеевой осолоделой тяжелосуглинистой.

На слабосбитых пастбищах по мере снижения величины ОПП

влияние открытой поверхности почвы на отражательные свойст­

ва возрастает, как и величина отражения света.

151

Научная электронная библиотека ЦНСХБ