Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 68 Next Page
Page Background

МСХЖ №4/2016

9

Введение

Геоинформационные технологии вот

уже более полувека тесно связаны с сель-

скохозяйственной деятельностью, кото-

рая всегда учитывала пространственные

характеристики своих процессов. Неуди-

вительно, что первая в мире геоинформа-

ционная система (ГИС), разработанная в

1960-х годах в Канаде, была предназначе-

на для составления планов сельскохозяй-

ственного землеустройства [1]. Сегодня,

спустя десятилетия активного развития

информационных технологий (ИТ), мно-

жество государственных и коммерческих

агропредприятий используют в составе

своих ИТ-решений современные ГИС и

производные продукты, что способство-

вало возникновению новых направлений

точного земледелия.

Параллельно с этим совершенствова-

лись и методы применения данных дис-

танционного зондирования Земли (ДЗЗ)

для дешифрирования сельскохозяйствен-

ных земель. Многозональные снимки, сде-

ланные с космических аппаратов, служат

основой при интерпретации спектральных

характеристик растительного и почвенно-

го покровов для получения достоверных

сведений о вегетационных процессах [2].

Повышение детальности космической

съемки, ее периодичности и доступности,

позволило в последнее время внедрять

методы и технологии регулярного космиче-

ского мониторинга в аграрном секторе. Для

этих целей были запущены целые «созвез-

дия» ресурсных спутников, к примеру, дей-

ствующие сегодня: Landsat-8, Terra/Aqua,

Sentinel-2, UK-DMC-2, SPOT-6/7 и др.

Развитие ГИС и ДЗЗ происходило в

тесной взаимосвязи, и сегодня в рамках

точного земледелия активно внедряются

специализированные геоинформацион-

ные сервисы (геосервисы) космического

мониторинга сельскохозяйственных зе-

мель [3]. Они могут представлять собой

полноценные информационные системы

и подсистемы или отдельные подключае-

мые программные модули. Среди них есть

как зарубежные (CROPIO, AgDNA, Agrivi

и др.), так и российские (КосмосАгро, ВЕ-

ГА-ПРО и др.) разработки. Все они имеют

много общего, используют схожие струк-

туру, содержание и принцип функциони-

рования, рассмотренные в данной статье.

Структура и содержание геосервиса

космического мониторинга

Как и любой ГИС-продукт, геосервисы

космического мониторинга имеют свою

обоснованную функциональную структуру

(рисунок 1) и используют определенный

состав данных.

Источники данных.

Космические сним-

ки служат главным источником сведений о

состоянии сельскохозяйственных земель.

При этом в зависимости от решаемых

задач можно выделить две группы такой

съемки:

• снимки пространственного разреше-

ния более 5 метров на пиксель для де-

шифрирования границ полей;

• высокопериодичные снимки с диапа-

зонами пространственного разрешения:

10-30 м и 250 м для регулярного дешифри-

рования состояния растительности и почв.

Вся используемая космическая съемка

является многозональной, то есть аппара-

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

УДК 528.8

В статье описаны структура, содержание и способы программно-технической реализации современных геоинформационных

сервисов космического мониторинга сельскохозяйственных земель. Суть их функционирования основана на автоматизированных

методах интерпретации данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов и предоставлении пользователю на-

дежных сведений о ретроспективном и текущем состоянии растительных и почвенных покров. Формируемые в сервисах материалы

нашли свое применение в производственных процессах точного земледелия и имеют значительные преимущества перед результа-

тами традиционных способов наблюдений.

S u m m a r y

The article describes the structure, operations and techniques of modern GIS firmware as applied to satellite-based monitoring of agricultural lands.

These GIS services are essentially based on automated interpretation of satellite remote sensing data. They provide users with reliable current and

historical information on vegetation and soil cover. The data thus generated are applied to precision farming and far exceed the results of traditional

monitoring.

Ключевые слова:

геосервис, геоинформационная система, сельское хозяйство, космический мониторинг.

Keywords

:

geoservice, geo-information system (GIS), agriculture, satellite-based monitoring.

Тимур Хайбрахманов,

кандидат географических наук, руководитель группы веб-картографии,

Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС», г. Москва

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Рисунок 1.

Функциональная структура геосервиса космического мониторинга

сельскохозяйственных земель

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека