Способ дистанционного определения антропогенной трансформации фитоценозов в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи

Изобретение относится к области исследования земной поверхности. Способ осуществляют с использованием вегетационного индекса IPVI в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи. При этом с помощью летательных аппаратов выполняется дистанционная цифровая геокодированная спектрозональная съемка и при помощи спектрорадиометра производится наземная цифровая спектральная съемка в диапазоне от 320 до 1100 нм с разделением на поддиапазоны отнесенной к полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи земной поверхности, а также расположенных в этой полосе эталонных участков доминирующих фитоценозов в летний период. Полученные спектрозональные снимки преобразуют в цветосинтезированные по вегетационному индексу, проводят компьютерную оценку распределения отражения энергии этого изображения и сравнивают с данными спектральной наземной съемки эталонного участка с установленным фитоценозом по уровням отраженной энергии, выделяют контуры доминирующих фитоценозов с разделением по уровням вегетационного индекса IPVI, а также контуры поверхности при отсутствии фитоценозов, создают картографические геоинформационные слои контуров фитоценозов по уровням вегетационного индекса IPVI и контуров поверхности при отсутствии фитоценозов, трансформируют такие слои в картографическую проекцию, соответствующую рабочему масштабу карты, устанавливают пространственное размещение и площадь каждого контура, а уровень антропогенной трансформации в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи определяют из отношения суммы площадей контуров с значениями IPVI от 0 до 0,6 к общей площади полосы отвода. При этом оценку степени антропогенной трансформации фитоценозов проводят по шкале значений уровня антропогенной трансформации, причем при 0,8-1 фитоценозы полностью трансформированы с разреженным рудеральным фитоценозом, при 0,6-0,8 сильно трансформированы с доминирующим рудеральным фитоценозом, при 0,4-0,2 слаботрансформированы с доминированием естественных фитоценозов, уровень антропогенной трансформации <0,2 характеризует полностью восстановленные естественные фитоценозы. Достигается повышение информативности и надежности определения.

 

Изобретение относится к области исследования земной поверхности, в частности, с помощью дистанционной съемки летательными аппаратами в комплексе с наземными исследованиями. Из литературных источников [1, 2, 3, 4, 5] известны методы аэрокосмического мониторинга экосистем, изучения состояния почв и исследования экологического состояния природных объектов, здесь приведены статистические данные по состоянию пастбищ, составу травостоя, продуктивности и связанной с ней площади проективного покрытия почвы [1, с. 37-40], они выделяют [2, с. 325] 4 градации состояния пастбищ в соответствии с нормами экологического состояния: несбитые и слабосбитые (норма), среднесбитые (риск), сильносбитые (кризис), очень сильно сбитые (бедствие) и устанавливают для них нормы относительной площади проективного покрытия [3, с. 11, 12, 42, 44], таким образом, определяя по аэрокосмоснимкам пастбищ относительную площадь проективного покрытия, можно установить их состояние, приведены этапы комплексной диагностики антропогенной трансформации экосистем [4, с. 5-8] на основе ландшафтно-индикационного анализа изображения космических снимков [5, c. 71-73].

Известен способ оконтуривания территорий растительных покровов по космическим снимкам, включающий радиолокационное зондирование с летательного аппарата в СВЧ диапазоне, сопоставление характеристик отраженного сигнала с характеристиками зондируемого объекта и суждение по результатам о состоянии растительного покрова, при этом для каждого объекта растительного покрова определяют его объем, формирующий отраженный радиосигнал, а сопоставление характеристик этого сигнала осуществляют с характеристиками указанного объема объекта (SU 1379758, G01V 9/00, 07.03.1988). Недостатком этого способа является определение только объемных характеристик объекта исследований без уточнения уровня деградации.

Существует способ комплексной оценки экологической обстановки в регионе, разбитом на административно-территориальные образования, включающие города, в т.ч. промышленные центры, при котором для сбора данных используют дистанционные методы и проводят локальный мониторинг по показателям качества окружающей среды с определением территорий с нормальной экологической обстановкой, экологического риска, экологического кризиса и экологического бедствия (патент RU №2243554, С1, МПК G01N 33/00), отличающийся тем, что при проведении мониторинга осуществляют оценку изменения во времени показателей качества окружающей среды, при этом для оценки экологической обстановки территории административно-территориального образования используют показатели: площадь деградированных наземных экосистем, в том числе площадь деградированных пастбищ, площадь засоленных почв, площадь эродированных почв, площадь подвижных песков, площадь деградированных сельскохозяйственных и лесных угодий, площадь выведенных из сельхозоборота земель вследствие их деградации, площадь заболоченных почв и др. Недостатком этого способа является выявление только площади деградированных угодий и комплексной оценки по ней экологической обстановки без учета конкретной пространственной конфигурации, размещения в рельефе и географических координат полигона.

Известен способ определения состояния пастбищ, подверженных деградации (патент RU №2327107, С1, МПК G01С 11/00) сущность которого состоит в выполнении космической съемки отнесенной к пастбищам земной поверхности в поздний осенний или ранний летний период. Преобразовании полученного изображения в цифровой формат. Осуществлении компьютерной оценки распределения фототона этого изображения по 256-уровневой шкале серого цвета. Выделении контуров пастбищ. Вычислении количества пикселей каждого уровня, составляющих изображение пастбища. Определении площади участков пастбища, распределенных по уровням шкалы серого цвета. Привязки обработанного изображения к географическим координатам и трансформировании его. По относительной площади проективного покрытия почвы травянистой растительностью проводят оценку деградации пастбищ.

Задачей изобретения является оценка антропогенной трансформации фитоценозов в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи.

Способ дистанционного определения антропогенной трансформации фитоценозов с использованием вегетационного индекса IPVI=(NDVI+1)/2 в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи, отличающийся тем, что с помощью летательных аппаратов выполняется дистанционная цифровая геокодированная спектрозональная съемка и при помощи спектрорадиометра производится наземная цифровая спектральная съемка в диапазоне от 320 до 1100 нм, в том числе с разделением на поддиапазоны: 320-380 нм (ультрафиолетовый), 380-440 (фиолетовый), 440-485 (синий), 485-500 (голубой), 500-565 (зеленый), 565-590 (желтый), 590-625 (оранжевый), 625-780 (красный) и 780-1100 (ближний инфракрасный) отнесенной к полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи земной поверхности, а также расположенных в этой полосе эталонных участков доминирующих фитоценозов в летний период, преобразуют полученные спектрозональные снимки в цветосинтезированные по вегетационному индексу, проводят компьютерную оценку распределения отражения энергии этого изображения и сравнивают с данными спектральной наземной съемки эталонного участка с установленным фитоценозом по уровням отраженной энергии, выделяют контуры доминирующих фитоценозов с разделением по уровням вегетационного индекса IPVI, а также контуры поверхности при отсутствии фитоценозов, создают картографические геоинформационные слои контуров фитоценозов по уровням вегетационного индекса IPVI и контуров поверхности при отсутствии фитоценозов, трансформируют такие слои в картографическую проекцию, соответствующую рабочему масштабу карты, устанавливают пространственное размещение и площадь каждого контура, а уровень антропогенной трансформации в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи определяют по формуле:

Y=ΣSIPVI(0-0,6)/SПО,

где ΣSIPVI(0-0,6) сумма площадей контуров с значениями IPVI от 0 до 0,6;

SПО - общая площадь полосы отвода, при этом оценку антропогенной трансформации фитоценозов в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи проводят по шкале Y=0,8-1 - полностью трансформированы с разреженным рудеральным фитоценозом, Y=0,6-0,8 - сильно трансформированы с доминирующим рудеральным фитоценозом, Y=0,4-0,2 - слаботрансформированы с доминированием естественных фитоценозов, Y<0,2 - полностью восстановленные естественные фитоценозы

Способ реализуется следующим образом.

Антропогенная трансформация фитоценозов полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи происходит в результате воздействия на естественные ландшафты деятельности человека по прокладке путей транспорта и линий электропередачи. При этом разрушается существующая естественная экосистема, включая разрушение как биотических, так и абиотических компонентов. Связано это, как правило, с перемещением плодородного слоя, а также минерального слоя почвы и происходящем при этом уничтожением на этой площади естественных биоэкосистем. Согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» этапы рекультивации земель - Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический - этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве и биологический, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв. Согласно п. 5.1 ГОСТ 17.5.3.04-83 при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных сооружений (магистральных трубопроводов и отводов от них, железных и автомобильных дорог, каналов) должны быть рекультивированы: трассы трубопроводов; притрассовые карьеры; резервы; кавальеры. При этом восстановление в полосе отвода путей транспорта древесной и кустарниковой растительности, затрудняющей их нормальную эксплуатацию, не допускается. В связи с этим появляется необходимость дистанционного определения состояния фитоценозов, в том числе травянистой растительности на земной поверхности, отнесенной к полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи, а также установления уровня антропогенной трансформации, с картографированием контуров фитоценозов и контуров поверхности при отсутствии фитоценозов.

Дистанционное определение антропогенной трансформации фитоценозов в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи проводится с использованием вегетационного индекса:

IPVI=(NDVI+1)/2,

где IPVI – инфракрасный вегетативный индекс (Infrared Percentage VI);

NDVI – нормализованный разностный ВИ (Normalized Difference VI).

При этом индекс IPVI может принимать значения от 0 до 1, что устраняет отрицательные значения индекса NDVI. Для реализации способа при помощи летательных аппаратов выполняют дистанционную цифровую геокодированную спектрозональную съемку и при помощи спектрорадиометра наземную цифровую спектральную съемку в диапазоне от 320 до 1100 нм, в том числе с разделением на поддиапазоны 320-380 нм (ультрафиолетовый), 380-440 (фиолетовый), 440-485 (синий), 485-500 (голубой), 500-565 (зеленый), 565-590 (желтый), 590-625 (оранжевый), 625-780 (красный) и 780-1100 (ближний инфракрасный) отнесенной к полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи земной поверхности, а также расположенных в этой полосе эталонных участков доминирующих фитоценозов в летний период, соответствующий максимальным значениям вегетационного индекса, с использованием геоинформационных программных комплексов, например QGIS, преобразуют полученные спектрозональные снимки в цветосинтезированные по вегетационному индексу с использованием формулы:

IPVI=[B(780-1100)-B(625-780)+1]/2×[B(780-1100)+B(625-780)],

где В – спектрозональный снимок в заданном диапазоне спектра.

Проводят компьютерную оценку распределения отражения энергии этого изображения и сравнивают с данными спектральной наземной съемки эталонного участка с установленным фитоценозом. По уровням отраженной энергии с использованием программных комплексов анализа изображений, например, ENVI, выделяют контуры доминирующих фитоценозов с разделением по уровням вегетационного индекса IPVI, а также контуры поверхности при отсутствии фитоценозов. С использованием геоинформационных программных комплексов создают векторные картографические геоинформационные слои контуров фитоценозов по уровням вегетационного индекса IPVI и контуров поверхности при отсутствии фитоценозов (картографируют). Трансформируют такие слои в картографическую проекцию, соответствующую рабочему масштабу карты, устанавливают пространственное размещение и площадь каждого контура, а уровень антропогенной трансформации в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи определяют по формуле:

Y=ΣSIPVI(0-0,6)/SПО,

где ΣSIPVI(0-0,6) сумма площадей контуров с значениями IPVI от 0 до 0,6;

SПО - общая площадь полосы отвода, при этом оценку антропогенной трансформации фитоценозов (Y - уровень трансформации) в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи проводят по шкале:

Y=0,8-1 - полностью трансформированы с разреженным рудеральным фитоценозом;

Y=0,6-0,8 - сильно трансформированы с доминирующим рудеральным фитоценозом;

Y=0,4-0,2 - слаботрансформированы с доминированием естественных фитоценозов;

Y<0,2 - полностью восстановленные естественные фитоценозы.

Технический результат: обеспечение дистанционного определения состояния фитоценозов на земной поверхности, отнесенной к полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи, при помощи летательных аппаратов и выборочных наземных исследований.

Литература

1. Виноградов, Б.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем / Б.В. Виноградов. – М: Наука, 1984. – С. 37-40.

2. Виноградов, Б.В. Прогнозирование пространственно-временной динамики экосистем методом универсального кригинга / Б.В. Виноградов, С.М. Кошель, К.Н. Кулик // Экология, – 2000. – №5. – С. 323-332.

3. Кормовые ресурсы сенокосов и пастбищ Калмыкии / Т.И. Бакинова [и др.]. – Ростов-на Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. – 184 с.

4. Андреев, Д.Н. Методика комплексной диагностики антропогенной трансформации особо охраняемых природных территорий / Д.Н. Андреев // Географический вестник №4 (23), 2012. – С. 4-10.

5. Crippen, R.E., Calculating the vegetation index faster. Remote Sensing of Environment N 34, 1990, p. 71-73. DOI: 10.1016/0034-4257(90)90085-Z

Способ дистанционного определения антропогенной трансформации фитоценозов с использованием вегетационного индекса IPVI=(NDVI+1)/2 в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи, отличающийся тем, что с помощью летательных аппаратов выполняется дистанционная цифровая геокодированная спектрозональная съемка и при помощи спектрорадиометра производится наземная цифровая спектральная съемка в диапазоне от 320 до 1100 нм, в том числе с разделением на поддиапазоны: 320-380 нм (ультрафиолетовый), 380-440 (фиолетовый), 440-485 (синий), 485-500 (голубой), 500-565 (зеленый), 565-590 (желтый), 590-625 (оранжевый), 625-780 (красный) и 780-1100 (ближний инфракрасный) отнесенной к полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи земной поверхности, а также расположенных в этой полосе эталонных участков доминирующих фитоценозов в летний период, преобразуют полученные спектрозональные снимки в цветосинтезированные по вегетационному индексу, проводят компьютерную оценку распределения отражения энергии этого изображения и сравнивают с данными спектральной наземной съемки эталонного участка с установленным фитоценозом по уровням отраженной энергии, выделяют контуры доминирующих фитоценозов с разделением по уровням вегетационного индекса IPVI, а также контуры поверхности при отсутствии фитоценозов, создают картографические геоинформационные слои контуров фитоценозов по уровням вегетационного индекса IPVI и контуров поверхности при отсутствии фитоценозов, трансформируют такие слои в картографическую проекцию, соответствующую рабочему масштабу карты, устанавливают пространственное размещение и площадь каждого контура, а уровень антропогенной трансформации в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи определяют по формуле

Y=ΣSIPVI(0-0,6)/SПО,

где ΣSIPVI(0-0,6) сумма площадей контуров с значениями IPVI от 0 до 0,6;

SПО – общая площадь полосы отвода, при этом оценку антропогенной трансформации фитоценозов в полосе отвода путей транспорта и линий электропередачи проводят по шкале Y=0,8-1 - полностью трансформированы с разреженным рудеральным фитоценозом, Y=0,6-0,8 - сильно трансформированы с доминирующим рудеральным фитоценозом, Y=0,4-0,2 - слаботрансформированы с доминированием естественных фитоценозов, Y<0,2 - полностью восстановленные естественные фитоценозы.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области дезинфектологии и касается исследования и анализа бактерицидной эффективности дезинфекционных средств для обеззараживания воздуха в помещениях.

Изобретение относится к области медицины, а именно к дерматологии и клинической лабораторной диагностике. Способ прогнозирования перехода среднетяжелого течения в тяжелое течение заболевания у больных нумулярной микробной экземой включает определение до начала терапии в крови иммунологических показателей, при этом в качестве иммунологических показателей в капиллярной крови из очага воспаления определяют фагоцитарное число и окислительно-восстановительную активность нейтрофилов в тесте спонтанного восстановления нитросинего тетразолия и при их значениях соответственно 5,0 и ниже, 4% и ниже прогнозируют вероятность перехода среднетяжелого течения нумулярной микробной экземы в тяжелое течение.

Изобретение относится к области экологической токсикологии и биотехнологии и предназначено для экспресс-оценки цитотоксичности наночастиц золота. Способ оценки цитотоксичности наночастиц золота, заключающийся в недеструктивной фотометрической оценке содержания хлорофилла в суспензиях культур микроводоросли Dunaliella salina, включает культивирование микроводоросли Dunaliella salina с использованием питательной среды Бен-Амотца, разведение наночастиц золота культуральной средой Бен-Амотца, подготовку проб путём внесения культуры микроводоросли Dunaliella salina в разведенные наночастицы золота таким образом, чтобы посевная доза составила 106 клеток/мл, триплицирование проб, инкубирование проб в течение 48 ч, фотометрическое измерение суспензий культур Dunaliella salina in vivo путём регистрации экстинкции на трех длинах волн: 640, 680 и 740 нм, вычисление высоты пика поглощения хлорофилла, расчет значения эффективности токсического действия по формуле, далее рассчитывают значения полуэффективной концентрации наночастиц золота EC5048 методом линейной интерполяции по формуле.

Изобретение относится к области технологии отбора и подготовки проб для поточного газового анализа на кислород и может использоваться в химической промышленности при производстве капролактама на стадии окисления циклогексана в процессе непрерывного отбора проб из трубопроводов или реакторов.

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству тест-полосок для экспресс-определения присутствия и/или концентрации оксипролина в биологическом материале на предмет наличия заболевания или для самоконтроля состояния здоровья.

Согласно настоящему изобретению предложены композиции, которые имеют аромат и содержат, по меньшей мере, набор элементов, взятый из библиотеки композиций, каждая из которых состоит из подкомбинаций выбранных терпенов.

Изобретение предлагает устройство для определения деаэрирующих свойств масел, включающее прозрачный термостат с помещенным в него мерным стеклянным цилиндром объемом 250 мл, заполняемым маслом и снабженным фиксатором, внутри мерного стеклянного цилиндра находится датчик-аэратор, состоящий из диэлектрической измерительной ячейки, образованной двумя соосными металлическими пустотелыми цилиндрами, разделенными диэлектрическими прокладками и упорами, подсоединенной к прецизионному измерителю емкости непосредственно за трубку для подачи воздуха и контактный электрод, сферического металлокерамического газового диффузора, диаметр которого составляет около 25,4 мм, размер пор 5 мкм, размещенного в нижней части упомянутой трубки, используемой также для подачи воздуха, пеногасителя, размещенного в верхней части трубки.

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ герметизации вещества в выполненном на субстрате множестве ячеек.

Изобретение относится к области иммунологии. Предложены гуманизированное антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, а также антитела или их антигенсвязывающие фрагменты, которые специфически связываются с H7CR человека.

Группа изобретений относится к медицине и касается способа получения высокого титра вируса гепатита E (HEV), включающего a) культивирование клеточной линии in vitro, где клеточная линия представляет собой HepG2 (номер HB-8065 в Американской коллекции типовых культур (ATCC)) или HepG2/C3A (номер CRL-10741 в ATCC), в среде, содержащей полибрен в концентрации от 1 мкг/мл до 5 мкг/мл, и б) инфицирование этой клеточной линии вирусом HEV.

Группа изобретений относится к способу и системе поддержки водителя грузового автомобиля и грузовому автомобилю. Грузовой автомобиль, содержащий систему поддержки водителя и осуществляющий способ поддержки водителя, имеет по меньшей мере одно ориентированное в продольном направлении транспортного средства устройство для получения изображения.

Изобретение относится к космической технике. Устройство для ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры наблюдения содержит разъемное соединение, одна из разъемных частей которого жестко соединена с аппаратурой наблюдения, штанги, на которых размещены ультразвуковые излучатели.
Изобретение относится к дистанционному зондированию Земли, в частности к стереофотосъемке земной поверхности, и может быть использовано для фотограмметрии, мониторинга обширных пространств и протяженных объектов, крупномасштабных топографических съемок и проектно-изыскательских работ.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат – обеспечение улучшенной визуализации высотных отметок рельефа горной разработки.

Группа изобретений относится к картографическим приложениям. Технический результат заключается в реализации назначения расширенного арсенала технических средств для отрисовки поисковых результатов на карте, отображаемой на электронном устройстве.

Способ создания цифрового топографического фотодокумента включает размещение на подвижной платформе цифровой фотоаппаратуры, формирование на линейной структуре дискретных светочувствительных элементов, изображений объектов местности, получение цифрового синтезированного кадра и его трансформирование в проекцию топографического фотодокумента.

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства и дистанционного зондирования земли. Способ измерения индекса плотности растительности реализуется с помощью устройства фиксации изображения, расположенного на летательном аппарате, причем устройство фиксации изображения содержит систему спектральных фильтров и заключается в том, что получают данные изображения объекта съемки в RGB-диапазоне, проводят обработку полученных данных с помощью системы фильтрации, при которой в красном канале (R) полученных изображений оцифровывают ближний инфракрасный диапазон (NIR), а данные изображения в зеленом (G) и синим каналах (B) оставляют неизменным или удаляют изображение в G канале.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ фотометрической диагностики азотного питания растений с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для усредненного по полю внесения азотных удобрений с предварительной калибровкой фотометрических N-тестеров на делянках эталонных полевых опытов с возрастающими дозами азота отличается тем, что диагностика проводится в камеральных условиях по фотографическим снимкам полей с беспилотных летательных аппаратов, оснащенных обычными цифровыми видео- или фотокамерами, с последующей оценкой обеспеченности растений азотным питанием портативными N-тестерами типа «Yara» путем определения интенсивности зеленой окраски отдельных частей снимка на бумажной основе для определения средней по полю дозы азота и выдачей рекомендаций по дозам внесения азотных удобрений в соответствии с уровнем обеспеченности растений азотным питанием и принятой агротехнологией.

Группа изобретений относится к технологиям отрисовки карт на электронных устройствах. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств, направленных на отрисовку карт.

Изобретение относится к технике промышленных уровнемеров, использующих принцип излучения в волновод частотно-модулированного по симметричному треугольному закону сигнала, получение сигнала разностной частоты путем смешивания отраженного и излучаемого сигналов.
Наверх