Существенные технологические изменения индустрия ДЗЗ претерпела за последние десять лет
Поводом для подготовки данных материалов послужила статья High-resolution Satellite Imagery, опубликованная в журнале GIM International (№ 7, Volume 18, July 2004). Первоначально планировалось опубликовать перевод статьи, для чего были проведены переговоры с представителями редакции. Однако при работе с материалами выяснилось, что данные таблиц могут быть дополнены, обновлены и в ряде случаев уточнены. Эту кропотливую работу проделал В.Р. Геворков, который представил также вводный комментарий к табличным данным. А.С. Цуранов, ведущий рубрики
В.Р. Геворков (Аналитическое управление ОАО ВНИИСТ)
С 50-х годов ХХ в. началась космическая эра, позволившая наукам о Земле и всему человечеству получить новый инструмент для исследования земной поверхности и совершенствовать методы дистанционного зондирования. Этот сегмент развивается гораздо динамичнее, чем обширный рынок высоких информационных технологий.
Дистанционное зондирование можно охарактеризовать как процесс, посредством которого осуществляется сбор данных о территории или явлении без непосредственного контакта с ними. Получение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) основывается на регистрации в аналоговой (преимущественно серии первых космических аппаратов) или цифровой форме отраженного или собственного электромагнитного излучения земной поверхности в широком или нескольких диапазонах спектра.
В 70 80-е годы ХХ в. в космосе практически безраздельно господствовали советские космические аппараты серий «Ресурс» и «Комета», благодаря которым был накоплен большой фонд данных космической фотосъемки.
Техническое совершенствование космических аппаратов, и прежде всего сенсоров, установленных на них, а также удешевление запуска, все это позволило осуществлять мониторинг Земли из космоса.
С 1972 г. началось практическое изучение природных ресурсов Земли американской спутниковой системой Landsat, которая на сегодняшний день является одной из наиболее продуктивных на мировом рынке ДЗЗ. В 80 90-е годы ХХ в. к ней добавились французская (совместно с Бельгией и Швецией) и индийская космические системы: SPOT и IRS соответственно. Новым шагом в сфере получения данных ДЗЗ явился запуск канадского радиолокационного спутника RADARSAT-1, съемка с которого не зависит от естественной освещенности (т. е. от времени суток и года) и облачного покрова.
Особенно существенные технологические изменения индустрия ДЗЗ претерпела за последние десять лет. Это напрямую связано с развитием компьютерных технологий, переносом основных операций по обработке и использованию данных космической съемки на компьютеры, особенно в связи с появлением и широким распространением геоинформационных технологий.
Новое поколение сенсоров предлагают космические изображения со сверхвысоким разрешением лучше 1 м. История использования космических изображений высокого разрешения в нашей стране насчитывает десятки лет, но эта работа носила узконаправленный характер, и ее результаты были недоступны для широкого круга потенциальных потребителей. С появлением на российском рынке данных ДЗЗ с космических аппаратов (КА) IKONOS (Space Imaging, США) и QuickBird (DigitalGlobe, США) ситуация изменилась коренным образом:
космические изображения стали доступны для потребителей;
обеспечивается прогнозируемость получаемых результатов по качеству информации и условиям съемки;
приобретение цифровой сканерной информации, прошедшей фотометрическую и геометрическую коррекции на основе бортовой информации, позволяет внедрять данные ДЗЗ в производство с момента получения, минуя затраты на ретуширование, трансформирование или разработку авторского программного обеспечения;
высокая геометрическая точность и широкий спектр продуктов на основе космической съемки позволяют создавать и обновлять крупномасштабные топографические и тематические карты и планы.
В 2006 г. компании Space Imaging и DigitalGlobe планируют вывести на орбиту космические аппараты с разрешением на местности лучше 50 см, что во многом предопределит дальнейшее развитие индустрии ДЗЗ.