Это интересно

  • ОКД
  • ЗКС
  • ИПО
  • КНПВ
  • Мондиоринг
  • Большой ринг
  • Французский ринг
  • Аджилити
  • Фризби

Опрос

Какой уровень дрессировки необходим Вашей собаке?
 

Полезные ссылки

РКФ

 

Все о дрессировке собак


Стрижка собак в Коломне

Поиск по сайту

М. К. Тарасов, О. В. Тутубалина. Журнал земля из космоса


Архив

Земля из космоса» ― научно-популярный журнал, знакомящий читателя с широким кругом вопросов получения, предварительной и углубленной обработки, тематического анализа, практикой применения данных дистанционного зондирования Земли. На страницах журнала освещаются новейшие разработки, проекты, реализованные с использованием данных ДЗЗ на базе современных ГИС и веб-технологий, актуальные проблемы и тенденции развития в сфере космической съемки.

 

 

ZIK24 cover 1

№8 (24), 2017 г.

 

 

 

 

Обложка

№7 (23), 2017 г.

cover-22

№6 (22), 2016 г.

no21 cover№5 (21), 2016 г.

no20 cover

 №4 (20), 2015 г.

ZIK2015spec-cover-small

Специальный выпуск, 2015 г.

no19 cover

№3 (19), 2015 г.

no18 cover

№2 (18), 2014 г. Космическая реформа, геопорталы, Россельхознадзор, ГеоМиксер, Деметра, Веб

№1 (17), 2013 г. Экологические проекты, судебные экспертизы, законодательные перемены

№16, зима 2013 г.

Практика работы с технологиями ДЗЗ в регионах

№15, осень 2012 г.

Гуманитарные аспекты использования космических снимков

№14, лето 2012 г.

На земле и на море. Практика применения технологий космического мониторинга

№13, весна 2012 г.

Отрасль ДЗЗ: стратегии развития

№12, зима 2012 г.

Реалии и перспективы космической съемки

№11, осень 2011 г.Рынок ДЗЗ. Открытые данные

№10, лето 2011 г.Космические технологии для освоения, изучения, сохранения Арктики

№9, весна 2011 г.Технологии ДЗЗ для сельского хозяйства и агрострахования

№8, зима 2011 г.Технологии ДЗЗ в нефтегазовой отрасли

 

№7, осень 2010 г.Спутниковый мониторинг.

Оперативные сервисы

№6, лето 2010 г.Картография, навигация,

информационные системы

 

№5, весна 2010 г.Космос и образование

№4, зима 2010 г.Космосъемка и ЧС

№3, осень 2009 г.Охрана природы ивеб-технологии

№2, лето 2009 г.Транспорт и строительство

 

№1, весна 2009 г.Лесное хозяйство

     

 

 

www.zikj.ru

О журнале "Исследование Земли из космоса"

В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения по следующим разделам проблемы изучения Земли из космоса:

АННОТАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК "ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

Журнал "Исследование Земли из космоса", учредителем которого является Президиум Российской академии наук, издается с 1980 г.

Главным редактором журнала является Бондур Валерий Григорьевич, академик РАН, профессор, вице-президент РАН, директор ФГБНУ "Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "АЭРОКОСМОС".

В составе редколлегии состояли 4 академика (в настоящее время - 1), 1 член-корреспондент РАН,

1 член-корреспондент Болгарской академии наук, 14 докторов наук (в настоящее время - 12) и 1 кандидат наук.

В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры и краткие сообщения по актуальным проблемам дистанционного зондирования Земли из космоса, связанным с: исследованиями атмосферы, океана, геологической среды, биосферы, околоземного космического пространства и изменений климата; решением задач в интересах географии космическими методами. Рассматриваются новые методы и средства дистанционного зондирования и автоматизированной обработки информации; проблемы связанные с использованием и развитием космических систем для исследования природных ресурсов Земли, охраны окружающей среды, предупреждения природных катастроф и техногенных аварий.

Журнал предназначен для широкого круга научных работников, аспирантов и специалистов различных направлений технических и естественных наук, работающих в области исследования Земли, ее ресурсов, охраны окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций с использованием космических методов, технологий и космической техники.

Журнал занимает 1-е место в рейтинге «SCIENCE INDEX» по тематике «Космические исследования». Двухлетний импакт-фактор - 2.944. Число цитирований - около 10 000.

Журнал «Исследование Земли из космоса», издавался на английском языке с 1982 по 1995 гг. под названием Soviet Journal оf Remote Sensing

(Harwood Academic Publishers), с 1995 по 2001 гг. под названием «Earth Observation and Remote Sensing» (The Gordon & Breach Publishing Group).

С 2011 г. избранные статьи журнала «Исследование Земли из космоса» публикуются в журнале «Izvestiya - Atmospheric and Oceanic Physics»

(Pleiades Publishing, Ltd.)

Журнал «Исследование Земли из космоса» (Международный стандартный номер сериального издания ISSN 0205-9614) включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (№ 638), индексируется в международной базе данных Scopus и в российской системе РИНЦ.

Периодичность издания - один раз в два месяца, объем годового тома - 600 стр., страны распространения - Россия, страны СНГ, США, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Болгария, Венгрия, Финляндия, Норвегия, Чехия и др.

Распространяется по подписке (подписной индекс издания Е55166 или 70420 в объединенном каталоге «Пресса России»).

Адрес редакции: 117997, Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, дом 90, тел.: (495) 276-77-38, доб. 33-01 e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Контактные данные Главного редактора: тел: (495) 632-16-54, факс: (495) 632-11-78,

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адрес официального сайта http://www.maik.ru/ru/journal/iszem/

Наиболее полно журнал освещается на сайте http://www.jizk.ru

Электронная версия журнала доступна на сайте http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7842

 

Главный редактор Журнала академик Бондур В.Г. Заседание редакционной коллегии Журнала Титульный лист Журнала

 

История журнала «Исследование Земли из космоса»

Журнал занимает 1-е место в рейтинге «SCIENCE INDEX» по тематике «Космические исследования». Двухлетний импакт-фактор - 2.944. Число цитирований - около 10 000.

Журнал «Исследование Земли из космоса», издавался на английском языке с 1982 по 1995 гг. под названием Soviet Journal оf Remote Sensing (Harwood Academic Publishers), с 1995 по 2001 гг. под названием «Earth Observation and Remote Sensing» (The Gordon & Breach Publishing Group). С 2011 г. избранные статьи журнала «Исследование Земли из космоса» публикуются в журнале «Izvestiya - Atmospheric and Oceanic Physics» (Pleiades Publishing, Ltd.)

Журнал «Исследование Земли из космоса» (Международный стандартный номер сериального издания ISSN 0205-9614) включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК (№ 638), индексируется в международной базе данных Scopus и в российской системе РИНЦ.

Периодичность издания - один раз в два месяца, объем годового тома - 600 стр., страны распространения - Россия, страны СНГ, США, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Болгария, Венгрия, Финляндия, Норвегия, Чехия и др. Распространяется по подписке (подписной индекс издания Е55166 или 70420 в объединенном каталоге «Пресса России»).

Адрес редакции: 117997, Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, дом 90, тел.: (495) 276-77-38, доб. 33-01 e-mail: [email protected].

Контактные данные Главного редактора: тел: (495) 632-16-54, факс: (495) 632-11-78,

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адрес официального сайта http://www.maik.ru/ru/journal/iszem/

Наиболее полно журнал освещается на сайте http://www.jizk.ru

Электронная версия журнала доступна на сайте http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7842

jizk.ru

Исследование Земли из космоса - научный журнал по космическим исследованиям, ISSN: 0205-9614

О научном журнале«Исследование Земли из космоса»

Архив научных статейиз журнала «Исследование Земли из космоса»

  • CОЗДАНИЕ КАРТЫ ТИПОВ ВОЗГОРАНИЙ МЕТОДОМ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ СНИМКОВ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

    САДКОВ С.А. — 2015 г.

    На основе дешифрирования многозональных космических снимков высокого (SPOT-5) и сверхвысокого (WorldView-2) разрешения создана карта типов возгораний 2010 г. в Керженском заповеднике. При составлении карты использована классификация с обучением серии снимков SPOT-5 разных лет. В качестве обучающей выборки использованы результаты визуального дешифрирования снимков WorldView-2. Результаты классификации с высокой точностью согласуются с результатами полевых наблюдений.

  • USING UNMANNED HELICOPTERS FOR THERMAL IMAGING

    GETSOV P., MARDIROSSIAN G., NIKOLOV G., ZABUNOV S. — 2015 г.

    The constantly increasing requirements for environment protection and disaster management call for implementation of modern technical facilities and technologies for monitoring that would allow gathering of the needed information in real-time. An innovative approach in this regard is the implementation of unmanned aerial vehicles (UAV) for discovery, observation and assessment of natural disasters, technological accidents, air pollution, security and control of the energy transportation infrastructure, etc. The current article offers a novel approach for utilization of unmanned helicopters for remote sensing research and surveillance in the field of thermal imaging that offers better signal to noise ratio in the gathered images.

  • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЛН НА СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ И ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ ПЕРЕМЕШАННОГО СЛОЯ

    АЛЕКСАНИН А.И., КИМ В. — 2015 г.

    В работе предлагается алгоритм автоматического обнаружения внутренних волн по спутниковым изображениям радиометров MODIS видимого спектрального диапазона. Алгоритм основан на преобразовании Хафа и работает пофрагментно. Рассмотрены источники ошибок распознавания внутренних волн и возможности отбраковки ложных объектов. При обнаружении цуга внутренних волн на одиночном изображении можно получить оценку волнового числа. Длина внутренних волн на изображениях, использовавшихся в экспериментах, лежала в диапазоне от 1300 до 2200 м. Скорость распространения внутренних волн оценивалась по паре смежных витков Aqua и Terra. Эти параметры были использованы для расчета плотностных характеристик перемешанного слоя на основе решений уравнения распространения внутренних волн в двухслойной среде со слоями постоянной плотности. Рассчитанные перепады плотности слоев, полученные по спутниковым данным, показывают хорошее соответствие со значениями in situ измерений.

  • АЛЬБЕДО СНЕЖНО-ЛЕДНИКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН

    ИВАНОВ Б.В., СВЯЩЕННИКОВ П.Н. — 2015 г.

    В статье обсуждаются результаты измерений альбедо снежно-ледниковой поверхности арх. Шпицберген на примере ледника Альдегонда (район зал. Грен-фьорд) и в окрестности российского пос. Баренцбург, выполненные в последние годы, включая полевую фазу III Международного Полярного года. Анализируются пространственная и времення изменчивость альбедо и его взаимосвязь с естественным и антропогенным загрязнением поверхности. я изменчивость альбедо и его взаимосвязь с естественным и антропогенным загрязнением поверхности.

  • АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛАНДШАФТОВ ТУНДРОВОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ

    ГАВРИЛОВ Г.О., ГОЛУБЯТНИКОВ Л.Л., ЗАРОВ Е.А., КАЗАНЦЕВ В.С., ФИЛИППОВ И.В. — 2015 г.

    Исследована структура ландшафтов типичной и южной тундровых подзон Западной Сибири по космическим снимкам со спутников Landsat и WorldView. На основе спутниковой информации и учета данных полевых исследований выделены типы микроландшафтов для рассматриваемых регионов и определены их площади. Определены площади основных болотных ландшафтов в различных типах болот севера Западной Сибири.

  • АНАЛИЗ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ГЕОСИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ ЛАНДШАФТОВ ВЫСОКОГОРНОГО ПОЯСА БОКОВОГО ХРЕБТА (В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА)

    МАРДАНОВ И.И. — 2015 г.

    Работа посвящена результатам визуального и инструментального анализа космических и аэрофотоизображений азербайджанской части Бокового хребта Большого Кавказа с целью оценки рельефных условий, воздействующих на формирование высокогорных ландшафтов. На данной территории развитие экзогенных процессов как в горно-луговой, так и в субнивально-нивальной зонах в сильной степени влияет на трансформацию природных горно-луговых ландшафтов, в интенсивности которых наблюдается определенная дифференциация.

  • В.Г. БОНДУР, В.Ф. КРАПИВИН. КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ. М.: НАУЧНЫЙ МИР, 2014. 506 С.: ИЛ. ISBN 978-91522-356-0

    ШАРКОВ Е.А. — 2015 г.

  • ВАЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ОБРАБОТКИ САМОЛЕТНЫХ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

    ДМИТРИЕВ Е.В., КАМЕНЦЕВ В.П., КОЗОДЕРОВ В.В., КОНДРАНИН Т.В. — 2015 г.

    В задаче обработки самолетных гиперспектральных изображений основное внимание уделяется построению автоматизированного классификатора, реализующего вычислительные процедуры распознавания лесной растительности разного породного состава и возраста. Валидация получаемой информационной продукции обработки данных гиперспектрального зондирования основывается на нахождении максимума апостериорной вероятности для выбранных классов объектов с использованием современных представлений о Марковских случайных полях, позволяющих определять априорные вероятности для каждого элемента разрешения гиперспектральной аппаратуры. Показана необходимость учета шумовой составляющей аппаратуры для повышения точности решения рассматриваемых прикладных задач. Демонстрируются примеры сравнения данных обработки гиперспектральных изображений с данными наземной лесотаксации выбранной территории.

  • ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВОЛНЫ НА ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ НА РАДИОЛОКАЦИОННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

    РОДИОНОВА Н.В. — 2015 г.

    Влияние поляризации волны на текстурные параметры объектов на радиолокационном изображении (РЛИ) исследуется в статье через вычисление статистик второго порядка (фрактальной размерности и текстурных признаков Харалика) на базе поляриметрических данных, полученных аппаратом SIR/C-X-SAR для двух длин волн С- и L-диапазонов. Проведенный дисперсионный анализ выборок значений фрактальной размерности природных объектов “лес” и “вода” не выявил влияние поляризации на значения до фильтрации спеклов, в то время как после фильтрации в средних значениях некоторых пар выборок выявлены статистически достоверные разности. Для пар выборок согласованных поляризаций VV–HH и кросс-поляризаций HV–VH показана случайность наблюдаемых различий в средних значениях фрактальной размерности. Данный вывод справедлив и для текстурных признаков Харалика “контраст”, “обратный момент” и “энтропия” объекта “вода”. Выявлены статистически достоверные разности средних значений выборок текстурных признаков объектов “город” и “вода” как до, так и после фильтрации спеклов. Для объекта “лес” дисперсионный анализ показал, что различия в средних значениях выборок для текстурных признаков при изменении поляризации волны статистически недостоверны.

  • ДИСТАНЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ МАЛЫХ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЕР КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, 2015

    БРЫКСИНА Н.А., ПОЛИЩУК В.Ю., ПОЛИЩУК Ю.М. — 2015 г.

    Изучены закономерности изменения численности термокарстовых озер криолитозоны Западной Сибири с использованием разновременных космических снимков. Исследования проведены на 33 тестовых участках, выбранных в разных ландшафтных зонах исследуемой территории, с использованием 134 безоблачных снимков Landsat, полученных в теплые месяцы в период 1973–2013 гг. Показано, что общее число образовавшихся озер значительно (почти в 20 раз) превышает число исчезнувших озер. Площади новых образовавшихся термокарстовых озер в среднем в 22 раза меньше, чем размеры исчезающих озер. Поэтому можно предполагать, что наблюдаемый в условиях глобального потепления климата бурный рост числа малых термокарстовых озер будет приводить к повышению уровня эмиссии метана в зонах мерзлоты на арктических территориях. Представлены результаты дистанционного исследования статистического распределения малых термокарстовых озер по их площадям. Исследования выполнены на восьми тестовых участках, выбранных в разных зонах мерзлоты Западной Сибири. Площади малых озер определялись по космическим снимкам сверхвысокoго разрешения QuickBird. Показано, что гистограммы распределения озер по площадям допускают их аппроксимацию степенными и экспоненциальными функциями, что может быть использовано при моделировании и прогнозировании динамики термокарстовой эмиссии метана в зонах многолетней мерзлоты.

  • ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТАЛОЙ И МЕРЗЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПОЧВЫ НА ЧАСТОТЕ РАДИОМЕТРА AMSR

    КОСОЛАПОВА Л.Г., МИРОНОВ В.Л., САВИН И.В. — 2015 г.

    Создана простая одночастотная диэлектрическая модель талой и мерзлой арктической почвы для частоты 6.9 ГГц. Модель создана на основе лабораторных диэлектрических измерений образцов почвы, содержащей 80–90% органического вещества, в диапазоне гравиметрических влажностей от 0.01 до 0.942 г/г (объемных влажностей от 0.007 до 0.573 см3/см3), температур – от +25 до –30°С в режиме замораживания. В качестве уравнения регрессии для измеренных значений комплексного показателя преломления почвы в зависимости от влажности использовалась рефракционная модель смеси. Из регрессионного анализа были определены комплексные показатели преломления различных компонентов почвы (минерало-органической компоненты, связанной, переходной и свободной воды (льда для мерзлой почвы)), а также величины для максимально допустимого содержания связанной и переходной воды в почве при всех измеренных температурах. Получены эмпирические зависимости комплексного показателя преломления компонентов почвы и максимально допустимых содержаний различных типов воды в почве от температуры. В результате была построена модель, которая позволяет рассчитывать диэлектрическую проницаемость талой и мерзлой органической почвы в зависимости от влажности и температуры на частоте 6.9 ГГц. Среднеквадратическая ошибка для действительной части комплексной диэлектрической проницаемости почвы составила 0.20, а для мнимой – 0.22, при значениях коэффициента детерминации 0.999 и 0.995 соответственно.

  • ДРЕЙФ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЙСБЕРГОВ В ПРОЛИВЕ БОРИСА ВИЛЬКИЦКОГО ПО ДАННЫМ ДЕТАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

    АНТОНЮК А.Ю., ДАВЫДОВ А.А., ИВАНОВ А.Ю., КУЧЕЙКО А.А. — 2015 г.

    Рассматриваются вопросы обнаружения и определения параметров айсбергов в российских арктических морях с помощью спутниковых радиолокационных и оптических изображений среднего и высокого пространственного разрешения, принимаемых со спутников EROS-B, Radarsat-1, Radarsat-2, SPOT-4 и SPOT-5. В июле–сентябре 2011–2013 гг. ИТЦ “СКАНЭКС” совместно с ФГУП “Атомфлот” и другими организациями-партнерами провел оперативный спутниковый мониторинг айсбергов в Карском море и море Лаптевых. Было принято и обработано более 130 детальных оптических и радиолокационных изображений. В качестве экспериментального полигона был выбран прол. Бориса Вилькицкого, как одно из наиболее узких и опасных мест на Северном морском пути. В результате проведена оценка распределения айсбергов в проливе в навигационный период 2011–2013 гг. и определены размеры айсбергов, их площадь, направление дрейфа и высота.

  • Е.А. ШАРКОВ. РАДИОТЕПЛОВОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. Т. 1. М.: ИКИ РАН, 2014. 552 С.: ИЛ. ISBN 978-5-9903101-8-6

    2015

  • ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕДОВИТОСТИ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ РОССИИ И ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА

    ШАЛИНА Е.В. — 2015 г.

    В статье приведены данные о сокращении площади льдов Северного полушария, а также морей Российской Арктики, в частности, на трассе Северного морского пути, полученные при обработке данных пассивных микроволновых спутниковых измерений. Наблюдения показывают, что ледяной покров Арктики сокращается в среднем на 5% в десятилетие за период с ноября 1978 г. по настоящее время. Отмечено, что, начиная с 2007 г., наблюдается наибольшая по отношению к средним значениям изменчивость площади льдов, что повышает неопределенность прогноза ледовитости морей Арктики и соответственно повышает риски для судов во льдах северных морей. Показано, что процесс сокращения площади ледяного покрова, наблюдаемого в летние месяцы, в конце сезона таяния, проходит намного интенсивнее, чем общее уменьшение площади арктических льдов, и составляет в среднем 13% для сентября для Арктики в целом и от 24 до 40% за десятилетие для морей Российской Арктики. Исследование изменения ледовых условий на Северном морском пути за последние десятилетия проведено для одной из оптимальных трасс плавания. Расчеты показывают уменьшение сплоченности льда на трассе в летние месяцы и практически полное освобождение трассы ото льда в сентябре с 2008 по 2012 гг. При рассмотрении ледовых условий в прол. Карские Ворота и Вилькицкого показана возможность применения данных микроволновых радиометров для изучения ледовых условий в этих зонах. Продемонстрирована тенденция сокращения сплоченности льда: в прол. Карские Ворота она составляет 15%, а в прол. Вилькицкого – 9.5% за декаду.

  • ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ АТМОСФЕРЫ НАД ОКЕАНОМ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ

    ГОРДЕЕВА С.М., МАЛИНИН В.Н. — 2015 г.

    Рассматриваются закономерности межгодовой изменчивости влагосодержания атмосферы над Мировым океаном за период 1988–2012 гг. и дается анализ его взаимосвязи с другими глобальными характеристиками системы океан–атмосфера: температурой воздуха приводного слоя, температурой поверхностного слоя воды и испарения. Показано, что тренд во влагосодержании атмосферы по сравнению с другими характеристиками максимален и более чем в 2 раза превышает тренды для температуры воздуха и температуры поверхности океана. Максимальная корреляция (r = 0.95) отмечается между влагосодержанием атмосферы и температурой поверхности океана. Установлено, что низкие широты формируют тренд и межгодовые колебания влагосодержания атмосферы над Мировым океаном. На простом модельном примере показано, что необходим учет влагосодержания в парниковом эффекте атмосферы.

  • ИЗУЧЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ КУРА-АРАКСИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

    ГЕЙДАРОВА Р.М., НАГИЕВ П.Ю. — 2015 г.

    В статье рассматривается изучение мелиоративного состояния почв Кура-Араксинской низменности по материалам обработки космических изображений с ИСЗ Landsat-TM в 1998 г. и SPOT-6 в 2012 г. Приводится методика составления карты засоления почв исследуемой территории на основе карты с.-х. угодий по результатам цифровой обработки космических изображений. Установлено, что за прошедшие 14 лет с 1998 по 2012 гг. в результате плохого состояния коллекторно-дренажной сети, а также несоблюдения агромелиоративных мероприятий площадь сильно засоленных почв и солончака Кура-Араксинской низменности увеличилась на 40.1 тыс. га.

  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА В БАССЕЙНЕ Р. ВИТИМКАН (ЗОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ)

    ВОЛКОВА Н.В., ЛЕБЕДЕВА Л.С., СЕМЕНОВА О.М., ШАЛИНА Е.В. — 2015 г.

    Основная цель данного исследования – оценка изменений гидрологического режима мерзлотных ландшафтов при воздействии пожаров. Объектом исследования был выбран горный водосбор р. Витимкан (969 км2), подвергшийся в 2003 г. воздействию интенсивного лесного пожара, который охватил более 70% территории бассейна. На основе данных дистанционного зондирования (ДЗ) растительного покрова и вычислительных экспериментов проведена оценка свойств и переменных состояний подстилающей поверхности водосбора до и после пожара. Разработана схема параметризации гидрологической модели “Гидрограф”, учитывающей динамические изменения свойств почвенно-растительного покрова в период восстановления. Рассмотрены факторы, сочетание которых приводит к формированию экстремальных паводков в постпирогенный период. Представлены результаты моделирования процессов формирования стока в нестационарных условиях, они удовлетворительно согласуются с данными наземных наблюдений за стоком. Сделан вывод о перспективности разработанной методики моделирования, а также о необходимости верификации данных ДЗ о состоянии растительного покрова результатами полевых исследований в целях их использования для прогноза изменений гидрологического режима рек в будущем при прогнозируемом росте интенсивности и частоты пожаров в арктических регионах России.

  • К 75-ЛЕТИЮ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА САВИНЫХ

    2015

  • К 75-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА КОПЕЛЕВИЧА

    2015

  • К 95-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА САВИНА

    2015

  • naukarus.com

    М. К. Тарасов, О. В. Тутубалина

    29.12.2017 10:27

     
    25.12.2017 00:00

    Вышел в свет № 6 за 2017 г. журнала «Исследование Земли из космоса».

    Представленные в номере статьи охватывают тематику по следующим направлениям:

    1. Использование космической информации о Земле

    2. Физические основы исследования земли из космоса

    3. Методы и средства обработки и интерпретации космической информации

    СОДЕРЖАНИЕ № 6 за 2017 г.

    Использование космической информации о Земле

    Мониторинг антропогенных воздействий на прибрежные акватории Черного моря по многоспектральным космическим изображениям

    В. Г. Бондур, В. Е. Воробьев, В. В. Замшин, А. Н. Серебряный,

    А. А. Латушкин, М. Е. Ли, О. В. Мартынов, А. П. Хурчак, Д. В. Гринченко.

    Использование NDVI в цифровом картографировании содержания подвижного лития в пахотном горизонте почв на юге Западной Сибири

    Н. В. Гопп, О. А. Савенков, Т. В. Нечаева, Н. В. Смирнова

    Пространственно-временная изменчивость высотных струйных течений по данным спутниковых измерений

    А. Ф. Нерушев, К. Н. Вишератин, Р. В. Ивангородский

    Анализ изменений ледяного покрова пресноводных водоемов по данным SMOS

    В. В. Тихонов, И. В. Хвостов, А. Н. Романов, Е. А. Шарков

    Физические основы исследования Земли из космоса

    Облачные ячейки по данным спутниковых измерений и баланс конвективной энергии при вторжении холодного воздуха в атмосферу над Черным морем

    Д. А. Яровая, В. В. Ефимов

    Иерархия взаимосвязей в динамике циклонической активности тропических циклонов

    М. И. Ярошевич

    Методы и средства обработки и интерпретации космической информации

    Модели распознавания и оценки состояния лесной растительности по гиперспектральным данным дистанционного зондирования

    В. В. Козодеров, Е. В. Дмитриев

    Методика определения мутности воды в р. Селенге и прилегающей акватории оз. Байкал по данным дистанционного зондирования

     
    30.11.2017 00:00

    30 ноября 2017 г. под председательством главного редактора журнала «Исследование Земли из космоса», вице-президента РАН академика БОНДУРА В.Г. состоялось очередное заседание редакционной коллегии журнала.

    На заседании редколлегии были рассмотрена и обсуждена 21 статья для публикации в № 2 и № 3 журнала за 2018 г.  Для опубликования было принято 19 статей.

    Для опубликования были приняты следующие статьи:

    ГРУППА 1. Исследование океана и атмосферы

    Т.В. Белоненко, А.М. Федоров, И.Л. Башмачников, В.Р.Фукс (СПбГУ; Междун. центр по окр. среде и ДЗ им. Нансена, СПб). Тренды интенсивности течений в Лабрадорском море и море Ирмингера по спутниковым альтиметрическим данным.

    Т.В. Белоненко, А.М. Федоров (СПбГУ). Стерические колебания уровня и глубокая конвекция в Лабрадорском море и море Ирмингера.

    А.С. Гаркуша, А.В. Поляков, Ю.М. Тимофеев, Я.А. Виролайнен, А.В. Кухарский (СПбГУ; НИЦ «Планета», Москва). Определение общего содержания озона по данным измерений спутникового ИК-Фурье-спектрометра ИКФС-2 в облачной атмосфере (МИСЗ «Метеор-М» № 2).

    Д.М. Ермаков (ИРЭ РАН, Фрязино). Глобальная циркуляция скрытого тепла в атмосфере Земли по данным спутникового радиотепловидения.

    А.Б. Полонский, А.Н. Серебренников (Ин-т природно-техн. систем, Севастополь). Многолетние тенденции в изменении температуры поверхности океана в зоне Канарского апвеллинга и их причины.

    О.О. Трусенкова (Тихоок. океанол. ин-т им. В.И. Ильичева ДОВ РАН, Владивосток). Долгосрочные изменения уровня Японского моря по данным спутниковых альтиметрических измерений.

    ГРУППА 2. Исследование поверхности и недр

    З.Г. Залибеков, А.Б. Биарсланов (Ин-т геологии Дагестанского науч. центра РАН, Махачкала; Прикасп. Ин-т биол. Рес. Дагестанского науч. центра РАН, Махачкала; Дагестанский гос. ун-т, Махачкала). Методы изучения разнообразия почв Западного Прикаспия по космическим снимкам высокого разрешения.

    А.И. Захаров, Л.Н. Захарова, М.Г. Красногорский (ИРЭ РАН, Фрязино; АО «Военно-промышл. корп. «НПО машиностроения»», Реутов). Мониторинг оползневой активности методами радарной интерферометрии с помощью трехгранных уголковых отражателей.

    Л.М. Китаев, Т.Б. Титкова (Институт географии РАН, Москва). Сопряженность изменений сплоченности морского льда Арктики и продолжительности снежного периода Северной Евразии в условиях современного климата (по спутниковым данным).

    Б.Н. Лузгин (Алтайский гос. ун-т, Барнаул). Поперечные профили рельефа горных стран (опыт дистанционного геоморфологического анализа).

    Н.В. Родионова (ИРЭ РАН, Фрязино). Связь радарных данных Sentinel 1 с наземными измерениями температуры и влажности почвы.

    Д.С. Сазонов, А.В. Кузьмин, И.Н. Садовский (ИКИ РАН, Москва). Азимутальная зависимость микроволнового излучения водной поверхности на основе дистанционных измерений на Черном море.

    С.А. Ситнов, И.И. Мохов (Ин-т физики атм. им. А.М. Обухова РАН, Москва;МГУ им. М.В. Ломоносова). Сравнительный анализ характеристик пожаров и их изменений в бореальных лесах Евразии и Северной Америки по спутниковым данным.

    ГРУППА 3. Физические основы, методы и средства

    Х.И. Абдусаматов (Гл. (Пулковская) астрон. обсерв. РАН, С.-Петербург). Сравнительный анализ погрешности мониторинга глобального энергетического бюджета Земли лунной обсерваторией и орбитальными космическими аппаратами.

    В.Г. Полников, Ф.А. Погарский, Н.С. Зилитинкевич, А.А. Кубряков (Ин-т физики атм. им. А.М. Обухова РАН, Москва; Морс. гидрофиз. Ин-т, Севастополь; СПБГУ). Использование вдольтрековых данных альтиметров для верификации численных моделей волнения.

    Д.С. Сазонов (ИКИ РАН, Москва). Регрессионная модель микроволнового излучения водной поверхности на частоте 37.5 Ггц.

    А.В. Скороходов, В.Г. Астафуров, Т.В. Евсюткин (Ин-т оптики атм. им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск; Томский гос. ун-т систем упр. радиоэлектр.). Применение статистических моделей текстуры изображений и физических параметров облаков для их классификации на спутниковых снимках MODIS.

    А.А. Соловьев, Р.И. Красноперов, Б.П. Николов, Ю.И. Жарких, С.М. Агаян (Геофиз. центр РАН, Москва; Ин-т физики Земли РАН, Москва). Веб-ориентированный программный комплекс для анализа пространственных геофизических данных методами геоинформатики.

    ГРУППА 4. Космическая аппаратура, системы, миссии

    О.С. Сизов, О.В. Кушнырь (Ин-т пробл. нефти и газа РАН, Москва; Науч. центр оперативн. монит. Земли, АО «Российские космические системы», Москва). Анализ подходов к систематизации тематических задач, решаемых с помощью данных ДЗЗ.

     
    14.07.2017 15:02

    Вышел в свет № 3 за 2017 г. журнала «Исследование Земли из космоса», главным редактором которого является директор НИИ «АЭРОКОСМОС» академик БОНДУР В.Г.

    Представленные в номере статьи охватывают тематику по следующим направлениям:

    1. Использование космической информации о Земле

    2. Физические основы исследования земли из космоса

    3. Методы и средства обработки и интерпретации космической информации

    4. Космические аппараты, системы и программы ИЗК

     

    СОДЕРЖАНИЕ № 3 за 2017 г.

    Использование космической информации о Земле

    Изменчивость озонового слоя вблизи Санкт-Петербурга по данным спутниковых измерений SBUV и модельных расчетов (2000-2014 гг.)

    Я.А. Виролайнен, Ю.М. Тимофеев, С.П. Смышляев, М.А. Моцаков, О. Кирнер

    Коричневый и черный углерод в задымленной атмосфере при пожарах в бореальных лесах

    Г.И. Горчаков, А.В. Карпов, Н.В. Панкратова, Е.Г. Семутникова, А.В. Васильев, И.А. Горчакова

    Влияние ветровых и ледовых условий на апвеллинг у западного побережья полуострова Камчатка (Охотское море) по данным спутниковых наблюдений

    И.А. Жабин, Е.В. Дмитриева, Н.С. Ванин

    Первые результаты мониторинга формирования и разрушения ледяного покрова в зимний период 2014-2015 гг. на озере Ильмень по данным двухчастотного дождевого радиолокатора

    В.Ю. Караев, М.А. Панфилова, Ю.А. Титченко, Е.М. Мешков, Г.Н. Баландина, З.В. Андреева

    Комплексирование данных мечения животных GPS-передатчиками и материалов мультиспектральной космической съемки для детальной характеристики их местообитаний

    Д.В. Добрынин, В.В. Рожнов, А.А. Савельев, О.В. Сухова, А.А. Ячменникова

    Физические основы исследования Земли из космоса

    Корреляционный анализ экспериментальных дистанционных измерений и моделей микроволнового излучения взволнованной водной поверхности

    Д. С. Сазонов

    Транзиентные атмосферные явления по результатам измерений на спутнике «Вернов»

    П.А. Климов, Г.К. Гарипов, Б.А. Хренов, В.С. Морозенко, В.О. Баринова, В.В. Богомолов, М.А. Казначеева, М.И. Панасюк, К.Ю. Салеев, С.И. Свертилов

    Методы и средства обработки и интерпретации космической информации

    Возможности различных многоспектральных спутниковых данных для оценки состояния неиспользуемых пожароопасных и обводняемых торфоразработок

    М.А. Медведева, А.Е. Возбранная, А.А. Сирин, А.А. Маслов (из № 2, 2017)

    Космические аппараты, системы и программы ИЗК

    Космический аппарат «Кондор-Э» с РСА и его возможности

    М.И. Бабокин, А.В. Ефимов, С.Э. Зайцев, О.А. Карпов, Г.В. Савосин, М.П. Титов, Е.Ф. Толстов, В.Э. Турук, О.Е. Цветков

     
    02.06.2017 16:39

    1 июня 2017 г. под председательством главного редактора журнала «Исследование Земли из космоса», члена Президиума РАН академика БОНДУРА В.Г. состоялось первое заседание обновленного состава редакционной коллегии журнала.

    Главный редактор академик БОНДУР В.Г. рассказал об истории журнала, представил новый состав редколлегии, в который входят 4 академика (один из них иностранный член РАН, академик АН Китая), 6 членов-корреспондентов РАН, 1 член-корреспондент Болгарской академии наук, 16 докторов наук.

    В ходе заседания обсуждались перспективы развития журнала, пути улучшения качества статей и повышения его рейтинга. На заседании редколлегии были рассмотрены и обсуждены 20 статей для публикации в № 5 и № 6 журнала за 2017 г. Для опубликования было принято 15 статей.

    Для опубликования были приняты следующие статьи:

     

    ГРУППА 1. Исследование океана и атмосферы

    1. А.И. Алексанин, Ю.М. Гектин, С.Е. Дьяков, А.А. Зайцев, В.А. Качур (Ин-т автом. и проц. управл. ДВО РАН, Владивосток; АО «Российские космические системы», Москва; Дальневост. фед. ун-т, Владивосток). Учет влияния криоосадков при калибровке ИК-каналов радиометра МСУ-МР.

    2. А.Г. Андреев (Тихоок. океанол. ин-т им. В.И. Ильичева, Владивосток). Особенности циркуляции вод в южной части Татарского пролива.

    3. Б.М. Балтер, Д.Б. Балтер, В.В. Егоров, М.В. Стальная, М.В. Фаминская (Институт космических исследований РАН, Москва; Российский государственный социальный университет, Москва). Классификация местности по данным ИСЗ Landsat для улучшения точности оценок риска здоровью населения от индустриального загрязнения воздуха.

    4. Г.И. Горчаков, С.А. Ситнов, Е.Г. Семутникова, В.М. Копейкин, А.В. Карпов, И.А. Горчакова, Н.В. Панкратова, Т.Я. Пономарева, Г.А. Кузнецов, О.В. Лоскутова, Е.А. Козловцева, К.В. Родина (Ин-т физ. Атм. им. А.М. Обухова РАН, Москва; МГУ им. М.В Ломоносова, Москва; Гидрометцентр РФ, Москва; Моск. химико-технол. ун-т им. Менделеева, Москва). Крупномасштабное задымление европейской территории России и Белоруссии в июле 2016 г.

    5. А.Ю. Иванов (Ин-т океанол. им. П.П. Ширшова РАН, Москва). Мезомасштабные атмосферные циклонические вихри над Черным и Каспийским морями по данным спутникового дистанционного зондирования.

    6. А.Ф. Нерушев, К.Н. Вишератин, Р.В. Ивангородский (Научно-произв. объед. «Тайфун» (НПО «Тайфун»), Моск. обл.). Пространственно-временная изменчивость высотных струйных течений по данным спутниковых измерений.

    7. А.В. Поляков, Ю.М. Тимофеев, А.Б. Успенский, А.В. Кухарский (СпбГУ; НИЦ космич. гидрометеор. «Планета», Москва). Спутниковый атмосферный зондировщик ИКФС-2. 2. Валидация результатов температурного зондирования атмосферы.

    8. Д.А. Яровая, В.В. Ефимов (Морской гидрофиз. ин-т РАН, Севастополь). Облачные ячейки по данным спутниковых измерений и баланс конвективной энергии при вторжении холодного воздуха в атмосферу над Черным морем.

    9. М.И. Ярошевич (Пенсионер, бывший сотр. НПО «Тайфун», Обнинск, Калужской обл.). Иерархия взаимосвязей в динамике циклонической активности тропических циклонов.

    ГРУППА 2. Исследование поверхности и недр

    10. А.С. Викторов, П.В. Березин, В.Н. Капралова (Ин-т геоэкол. им. Е.М. Сергеева РАН, Москва). Разработка программного пакета оценки природных рисков на основе материалов повторных дистанционных съемок.

    11. Д.М. Журавский, Б.В. Иванов, С.В. Кашин, Н.М. Куприков (ГНЦ РФ «Арктич. и антарктич. НИИ», СПб; СПбГУ).

    Способ дистанционной оценки альбедо при помощи фоторегистрирующего оборудования.

    12. В.В. Козодеров, Е.В. Дмитриев (МГУ им. М.В.Ломоносова; Ин-т вычисл. матем. РАН, Москва). Модели распознавания и оценки состояния лесной растительности по гиперспектральным данным дистанционного зондирования.

    13. Б.Н. Лузгин (Алтайский гос. ун-т, Барнаул, пенсионер). Информационные космические ресурсы геоморфологических исследований горных систем Земли.

    14. М.К. Тарасов, О.В. Тутубалина (МГУ им. Ломоносова, Географ. ф-тет). Методика определения мутности воды в р. Селенге и прилегающей акватории оз. Байкал по данным дистанционного зондирования.

    15. В.В. Тихонов, И.В. Хвостов, А.Н. Романов, Е.А. Шарков (ИКИ РАН, Москва; МФТИ (гос. ун-т), Долгопрудный; Ин-т водн. и экол. проблем СО РАН, Барнаул). Анализ изменений ледяного покрова пресноводных водоемов по данным SMOS.

    Смотреть презентацию о журнале "Исследование Земли из космоса"

     

    jizk.ru


    Смотрите также

    KDC-Toru | Все права защищены © 2018 | Карта сайта