+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Теоретические основы картографо-аэрокосмических технологий дистанционного мониторинга опасных гляциальных процессов высокогорных геосистем

Теоретические основы картографо-аэрокосмических технологий дистанционного мониторинга опасных гляциальных процессов высокогорных геосистем
  • Автор:

    Золотарёв, Евгений Александрович

  • Шифр специальности:

    25.00.33

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    207 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
Глава 1. Картографо-аэрокосмические технологии - основа 
мониторинговых исследований высокогорных геосистем


Оглавление
Введение

Глава 1. Картографо-аэрокосмические технологии - основа

мониторинговых исследований высокогорных геосистем

1.1. Сущность картографо-аэрокосмических исследований динамики природных объектов


1.2. Основные этапы картографо-аэрокосмических исследований высокогорных территорий на примере Приэльбрусья
1.3.Технологии картографо-аэрокосмических исследований динамики высокогорных геосистем
1.4. Развитие фотограмметрического метода для картографо-аэрокосмических исследований гордых ледников

1.5. Составление цифровой ортофотокарты Эльбруса


Выводы

Глава 2. Стереоскопическое измерительное дешифрирование


разновременных снимков при мониторинге высокогорных геосистем
2.1. Проблема совмещения материалов разновременных съемок при мониторинге динамики природных объектов
2.2. Схема обработки разновременных снимков при стереоскопическом измерительном дешифрировании
2.3.Применение стереоскопического измерительного дешифрирования при оценке динамики различных природных процессов в высокогорье
2.3.1. Определение скорости сползания снега на лавиноопасном склоне фотограмметрическим методом
2.3.2. Исследование скорости движения лапин
2.4. Особенности стереоскопического измерительного дешифрирования при оценке динамики ледников
2.4.1. Результаты исследования динамики ледника Кюшортлю (Западный склон Эльбруса) по разновременным аэрофотоснимкам
2.4.2. Выявление пульсирующего характера динамики ледника Большой Азау (Юго-западный склон Эльбруса) по разновременным

космическим снимкам
Выводы
Глава 3. Индикационно-картографическая реконструкция оледенения Эльбруса во время малого ледникового периода 5
3.1.Методические аспекты лихенометрии в Приэльбрусье 58 3.2.Эволюция оледенения Эльбруса с конца XIX в. по картографическим
данным
3.3,Разграничение I и II исторических стадий оледенения Эльбруса
3.4.Максимальное распространение оледенения Эльбруса во время
малого ледникового периода
Выводы
Глава 4. Исследование эволюции оледенения Эльбруса картографоаэрокосмическими технологиями в связи с глобальными климатическими изменениями
4.1. Колебания фронта ледника Большой Азау на Эльбрусе с середины
XIX века
4.2.Гляцио-климатические причины колебания фронта ледников (по исследованиям на леднике Джанкуат)
4.3. Колебания фронта ледников Эльбруса в XX столетии
4.4. Сокращение оледенения Эльбруса в XX столетии
4.4.1. Изменение площади оледенения
4.4.2. Оценка изменений объёма оледенения Эльбруса в различные
периоды его эволюции
4.5.Цифровое картографирование изменения оледенения Эльбруса и
оценка баланса его массы за 40 и 50 лет после МГГ
Выводы
Глава 5. Исследование условий формирования катастрофических селей в Приэльбрусье на основе картографо-аэрокосмических технологий
5.1.Эволюция оледенения и формирование катастрофических селей в
Приэльбрусье
5.2.Причины и оценка вероятности формирования катастрофических
селей в современных ледниково-моренных комплексах Приэльбрусья

5.2.1. Долина р. Адылсу
5.2.2. Долина р. Герхожан-су
5.2.3. Южный склон Эльбруса
5.2.4. Северо-восточный склон Эльбруса
5.2.5. Долина р. Кубасанты
5.3.Возможные способы борьбы с катастрофическими селями
Выводы
Глава 6. Определение границ лавиноопасных зон по морфометрии лавиносборов и крупномасштабное картографирование лавиноопасных территорий
6.1. Деградация оледенения и катастрофические лавины Приэльбрусья
6.2. Экспериментальные исследования точности определения запасов
снега на лавиноопасных склонах дистанционными методами
6.3. Оценочное картографирование катастрофических лавин в Приэльбрусье с применением дистанционных методов
6.4. Определение максимально возможного пути катастрофической
лавины в Приэльбрусье
6.5.Исследование дальности выброса катастрофических лавин в зависимости от морфометрии лавиносборов
6.6.Ошибки определения дальности выброса катастрофических лавин по
морфометрическим параметрам лавиносборов
6.7.0 вероятности достижения лавиной заданных границ
6.8. Расчет коэффициентов общего сопротивления движению лавины заданной обеспеченности
6.9. Картографирование лавиноопасных территорий при инженерных изысканиях
Выводы
Заключение
Литература

Рзх и Рзг ~ параллаксы смещения вдоль координатных осей левой стереопары смещения;
Р - горизонтальный параллакс точки наблюдения на обычной стереопаре (А1В1); 7 - отстояние;
/- фокусное расстояние камеры;
Д5 - перемещение.
Так как для крутых склонов абсолютная величина смещения при фронтальной съёмке определяется через вертикальную составляющую точнее, чем по всем трём координатам, то в практической работе использовались формулы:
ьг = у{рш+2Кд),
ья=-^-, (2.3)
где а - средний угол наклона склона, вычисляемый непосредственно по фотограмметрическим координатам в окрестности точки.
Представляется целесообразным в практической работе производить обработку снимков комбинированным способом, наблюдая стереопару смещения на стекометре, а обычную и суммарную стереопары - на стереокомпараторе, индентифицируя точки наблюдения по координатам снимка. В этом случае точки наблюдения выбираются не случайно (в узлах сетки), а целенаправленно, руководствуясь обликом стереомодели смещения.
Абсолютная величина смещения Д5, полученная по формулам (2.3), может быть результирующей двух составляющих. Одна из них - собственно величина смещения по наклонной поверхности, а другая - изменение высоты поверхности снега под влиянием абляции или уплотнения. Эта величина может быть определена сравнением двух разновременных стереомоделей. При обработке на стекометре показателем изменения высоты поверхности являются изменения отсчётов горизонтального параллакса, что влечёт за собой изменение фотограмметрических координат определяемой точки. Методика измерения высоты поверхности изложена в предыдущем разделе. И в этом случае преимущество остаётся за комбинированным способом, так как изменение высоты снега на стереокомпараторе определяется непосредственно в

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.103, запросов: 961