RU2680652C2 - Способ комплексного мониторинга природной среды - Google Patents

Способ комплексного мониторинга природной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2680652C2
RU2680652C2 RU2017116218A RU2017116218A RU2680652C2 RU 2680652 C2 RU2680652 C2 RU 2680652C2 RU 2017116218 A RU2017116218 A RU 2017116218A RU 2017116218 A RU2017116218 A RU 2017116218A RU 2680652 C2 RU2680652 C2 RU 2680652C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
monitoring
natural
integrated
state
environmental
Prior art date
Application number
RU2017116218A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017116218A (ru
RU2017116218A3 (ru
Inventor
Павел Павлович Лепехин
Алла Андреевна Мурашева
Дмитрий Анатольевич Шаповалов
Валентин Валентинович Вершинин
Ольга Михайловна Родионова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству"
Priority to RU2017116218A priority Critical patent/RU2680652C2/ru
Publication of RU2017116218A publication Critical patent/RU2017116218A/ru
Publication of RU2017116218A3 publication Critical patent/RU2017116218A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680652C2 publication Critical patent/RU2680652C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B29/00Maps; Plans; Charts; Diagrams, e.g. route diagram

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности для мониторинга использования и экологического состояния природной, а также техногенной сред: атмосферы, воды, недр, почв, биоресурсов, техногенных объектов, пересечений линейными объектами (нефтегазопроводами) водных преград: рек, водохранилищ, озер, болот и других, суши с целью получения общей картины состояния контролируемой территории, раннего обнаружения и установления местоположения отклонений от существующих требований. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в отличие от приведенных прототипов предлагается новое технологическое решение, направленное на автоматизацию и автономность системы комплексного мониторинга природной среды. Целью изобретения является создание комплекса взаимообусловленных и взаимосвязанных мониторингов экологического состояния и использования природных территорий. Задача изобретения - проведение анализа и контроля за состоянием природной и техногенной сред для площадных и линейных объектов, расположенных на суше, под водой и на водной поверхности, посредством объединения информационных потоков в едином Центре комплексного мониторинга природной среды (ЦКМПС), функционирующего на основе использования современных методов дистанционного зондирования при использовании геопорталов и порталов метаданных. Для решения поставленной задачи разработан новый способ комплексного мониторинга природной среды (КМПС), отличающийся от прототипов тем, что при его применении однотипные циклы КМПС осуществляются не реже одного раза в пять лет на основе статистического анализа потоков комплексной информации, выявления наиболее информативных показателей наблюдений с целью актуализации, кластеризации в границах установленных территорий ПС и разработки программ КМПС, базирующегося на дистанционных методах и получении информации в режиме on-line. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности, для мониторинга использования и экологического состояния природной, а также техногенной сред: атмосферы, воды, недр, почв, биоресурсов, техногенных объектов, пересечений линейными объектами (нефтегазопроводами) водных преград: рек, водохранилищ, озер, болот и других, суши с целью получения общей картины состояния контролируемой территории, раннего обнаружения и установления местоположения отклонений от существующих требований.
Известны два прототипа предлагаемого способа «Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей природной среды региона» [1, 2], которые включают стационарные (СКП) и мобильные (МКП) контрольные посты, прямые и обратные связи, центральный контрольный пульт (ЦКП).
Известна система радиационного мониторинга окружающей среды, включающая СКП с детекторами, ЦКП и прямую связь между ними [3].
Известна автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона, включающая СКП с детекторами измерения параметров и характеристик окружающей среды, ЦКП с блоком сравнения и управления, приемопередатчиком прямой и обратной связи контрольных постов с ЦКП [4].
Известен способ мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, изложенный в рекомендациях по организации и функционированию систем специальных наблюдений Росгидромета Р 52.24.581-97 [5].
Известен способ мониторинга атмосферы и контроля источников загрязнения и система для его реализации, опубликованная в Интернете [6].
Основными недостатками вышеуказанных способов являются:
1) извлечение части информации, формирующейся для конкретной природной среды (ПС), определяемой по ландшафтным и/или физико-географическим характеристикам СОБ без учета антропогенного объекта, что приводит к получению фрагментарности информации и не обеспечивает полной информационной характеристикой объекта исследования как природно-техногенной системы (ПТС);
2) ограниченный объем получаемой информации, зависимость базы данных от базового компьютера, невозможность организации круглосуточного наблюдения за состоянием параметров окружающей ПС;
3) отсутствие МКП ограничивает маневренность системы, не позволяет оперативно определять местоположение возникших в результате аварии экологически опасных источников и осуществлять вблизи них мониторинг, а также обеспечивать оперативную замену неисправных СКП;
4) отсутствие в СКП и МКП предварительной обработки поступающей с детекторов информации не позволяет оперативно оценивать экологическую обстановку и переходить на соответствующий режим работы, не предоставляет возможность уменьшать загрузку канала связи за счет сокращения избыточности передаваемой информации, а также оперативно оповещать о возникновении предаварийной ситуации;
5) невозможность обнаружения и устранения ошибок в информации и командах управления, передаваемых по каналу связи;
6) отсутствие защиты от несанкционированного доступа, например террористов и хакеров.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в отличие от приведенных прототипов предлагается новое технологическое решение, направленное на автоматизацию и автономность системы комплексного мониторинга природной среды.
Цель изобретения - создание комплекса взаимообусловленных и взаимосвязанных мониторингов экологического состояния и использования ПС.
Задача изобретения - проведение анализа и контроля за состоянием природной и техногенной сред для площадных и линейных объектов, расположенных на суше, под водой и на водной поверхности, посредством объединения информационных потоков в едином Центре комплексного мониторинга природной среды (ЦКМПС), функционирующего на основе использования современных методов дистанционного зондирования при использовании геопорталов и порталов метаданных.
Для решения поставленной задачи разработан новый способ комплексного мониторинга природной среды (КМПС), отличающийся от прототипов тем, что при его применении однотипные циклы КМПС осуществляются не реже одного раза в пять лет на основе статистического анализа потоков комплексной информации, выявления наиболее информативных показателей наблюдений с целью актуализации, кластеризации в границах установленных территорий ПС и разработки программ КМПС, базирующегося на дистанционных методах и получении информации в режиме on-line.
В КМПС выявляют отличия состояния природных объектов (ПО) ПС от проведенного последнего однотипного цикла мониторинга: исследуемую ПС объектов мониторинга или земельные участки (ЗУ), представленные частью земной поверхности, характеризующейся пространством, рельефом, климатом, почвами, растительностью, недрами, водами, являющейся местом расселения, главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения объектов недвижимости, включая предприятия и комплексы хозяйств, а также зоны земель особого использования для проведения полевого обследования, разделяют на зоны ПО ПС по видам функционального использования с учетом конкретных природных условий, рельефа местности с применением данных геопортала и портала метаданных, контрольно-измерительных стационарных и мобильных контрольных пунктов (СМКП) по доминирующим основным факторам антропогенного воздействия (ФАВ), проводят съемку территории природного техногенного объекта в масштабе от 1:500 до 1:50000, а картографические материалы территорий по этой фотосъемке выполняют в масштабе от 1:500 до 1:10000 двумя методами дистанционного зондирования в соответствии с требованиями СНиП: 1) космическую, 2) аэросъемку с использованием современных беспилотных летательных аппаратов в видимом диапазоне электромагнитного излучения (ЭИ) или дополнительную (например, параллельную) в невидимом инфракрасном диапазоне ЭИ (например, георадаром «Зонд-10»), определяют по разному фототону места утечек углеводородного топлива из подземных трубопроводов и емкостей хранения, границы их подземных накоплений и территорий, подверженных загрязнению, заболачиванию, засолению, подтоплению, деградации, пожарам, проводят оценку изменения пойм рек, водоемов, болотных массивов и других видов состояния ПС, отображают их пространственно-временную динамику изменения границ и характеристик природных и техногенных объектов, обнаруженную в результате проведенного анализа сравнения материалов последнего и предыдущего однотипных циклов КМПС, условными топографическими знаками соответствующими цветами на актуализированных картах территории обследования ПС, изготавливаемых тематическими по видам использования, например, географические (размещение, состояние, связи имеющихся природных и общественных явлений), экологические (загрязнение, зараженность, радиоактивность, подверженность опасным природным и природно-техногенным процессам: селям, оползням, снежным лавинам, обвалам, землетрясениям, цунами и т.д.) и другие, а также картосхемы (в т.ч. трехмерные модели местности), картограммы, показывающие требуемые тематические характеристики факторов антропогенного воздействия (ФАВ), полученные результаты заносят в банк данных (БД), в котором формируется информационная база о состоянии территории и ее ПС, затем выявляют причины их изменения, принимают решение о возможности использования видов ПО ПС и необходимости проведения мероприятий по устранению причин изменения их состояния и сроках проведения очередного однотипного цикла КМПС, осуществляют контроль за функционированием техногенных объектов;
С помощью предлагаемого изобретения решаются следующие задачи:
- измерение с применением специального оборудования экологически значимых показателей: химических веществ, задымленности, сейсмических, метеорологических и других важных для оценки экологической обстановки;
- оценка экологической обстановки на основе предварительной обработки в КП результатов измерений и принятие решения об изменении режима работы и передачи информации, в частности автономной работы при потере связи с центральным контрольным пультом;
- сокращение объема передаваемой информации для уменьшения загрузки канала связи;
- защита информации и команд управления от несанкционированного входа в систему;
- определение местоположения экологически опасных источников.
Для достижения технического результата создается автоматизированная система комплексного экологического мониторинга природной среды, включающая единый информационный Центр комплексного мониторинга природной среды (ЦКМПС), в котором происходит непрерывный сбор данных с СМКП, материалов дистанционного зондирования Земли и их анализ с использованием статистических программных продуктов, определяются с наибольшими значениями факторных нагрузок репрезентативные показатели с рассчитанными индексами деградационной опасности для ПС территорий с определенными показателями индекса техногенного риска (ИТР) влияния техногенных объектов (ТО) на состояние ПС на окружающей их территории, то есть происходит формирование единой базы с привязкой к реальному времени всех измеряемых параметров, а также обеспечивается различный уровень доступа в зависимости от возможностей абонента, при котором передача данных осуществляется проводным или беспроводным способом в зависимости от удаленности и конструктивно-обоснованного выбора связи объекта с помощью автоматизированной системы управления (АСУ), включающей программно-вычислительные средства и средства построения актуализированных карт территорий исследования состояния ПТС, установленные в ЦКМПС, содержащем в аппаратной части размещенное в едином корпусе следующее техническое оборудование: центральный контрольный пульт, связанный с блоками управления и приемопередатчики прямой и обратной связи, включающими блок определения местоположения, данные измерений параметров и характеристики окружающей среды с датчиков СКП и МКП, передающиеся в блоки предварительной обработки информации, которая передаваемой по командам блоков управления в блоки шифрования, затем через приемопередатчики прямой и обратной связи поступающей на центральный контрольный пульт (в блок управления КП), промышленный компьютер, устройство защиты от перенапряжений и аналого-цифровой преобразователь, положительный эффект которой проявляется в трех сферах:
1. Экономическая: сокращение финансовых затрат в связи с создание на 5 лет вперед прогноза состояния ПС исследуемой территории посредством разработанного коэффициента фактического изменения с помощью получения изображения карты для принятия и ускорения своевременных управленческих решений по предотвращению негативных явлений и их катастрофических последствий, проведении работ по рекультивации, консервации и других защитных мероприятий; снижение трудозатрат в промышленных масштабах;
2. Экологическая: формирование единой базы данных о состоянии природных сред в реальном времени и создание изображения-карты на запрашиваемую территорию с учетом уровня доступа; снижение заболеваемости людей, животных и растений путем предупреждения чрезвычайных ситуаций при проведении своевременной оценки экологической обстановки ПС;
3. Социальная: улучшение условий производства и жизнедеятельности населения; способствование устойчивому развитию городских и сельских территорий; сохранение трудовых ресурсов и территориальной целостности страны; создание новых рабочих мест; увеличение продолжительности жизни за счет улучшения здоровья населения.
Программное обеспечение состоит из стандартного лицензионного и специального, которое формирует базу актуализированных данных и отслеживает достоверность информации
На фигуре 1 представлена условная схема способа КМПС, где 1 -территория суши и контрольных постов КМПС (С1.); 2 - территория морских акваторий и контрольных постов КМПС на море (M1.); 3 - прямая и обратная связь; 4 - ЦКМПС; 5 - программный комплекс анализа, обработки; 6 - блок актуализированных цифровых карт, полученных по данным аэрокосмических и наземных съемок; 7 и 8 - АРМ1 - автоматизированные рабочие места пользователей, имеющих различный уровень доступа к базе данных актуализированных цифровых карт в ЦКМПС, в блоке программного комплекса которого на основе большого количества данных получают наиболее важные информативные показатели для конкретной исследуемой территории по выбранному числу характеризующих ее факторов.
Введение в систему дополнительных мобильных КП с блоками определения их местоположения, предварительной обработки информации, шифрования позволяет:
1) повышать маневренность системы;
2) определять местоположение экологически опасных источников;
3) осуществлять вблизи экологически опасных источников комплексный мониторинг;
4) обеспечивать оперативную замену неисправных СКП;
5) проводить оперативную оценку экологической обстановки при авариях для оперативного оповещения об опасности сокращения загрузки канала связи;
6) проводить обнаружение и устранение ошибок передаваемой информации и командах управления, а также защиту системы от несанкционированного доступа;
7) при нарушении связи с ЦКП перейти в автономный режим работы по внутренней программе, заложенной в блоки управления;
8) введение в систему блока шифрования, в частности криптографического позволяет защитить ее от несанкционированного доступа террористов и хакеров.
Источники информации
1. Патент RU №2257598, 27.07.2005 г.
2. Патент RU №2210095, 10.08.2003 г.
3. Михоя Э. и др. Система радиационного мониторинга окружающей среды // Атомная техника за рубежом. М.:, 1998 г., №11, стр. 21-25.
4. Патент RU №2150126, 27.05.2000 г.
5. Организация и функционирование системы специальных наблюдений за состоянием природной среды в районах развития угледобывающей промышленности и сопутствующих производств. Рекомендации. М.:, Росгидромет, 1999, стр. 14-15.
6. Лежнев А.С.Автоматизированная система мониторинга атмосферы и контроля источников загрязнения (АС-МАКИЗ), //www.intellect.csti.ru/objects.asp?num=83-005.

Claims (3)

1. Способ комплексного мониторинга природной среды (КМПС), заключающийся в создании автоматизированной системы комплексного экологического мониторинга природной среды, в которой до начала проведения обследований вводят в базу знаний единого информационного Центра КМПС программный комплекс анализа, обработки, управления и средств, параметры значений границ интервалов допустимых показателей состояния исследуемого объекта, правила их оценки и соответствия или несоответствия установленным нормам, затем вводят информативные показатели наблюдений исследуемого объекта на основе статистического анализа потоков комплексной информации, базирующегося на дистанционных методах получения информации в режиме on-line, природных объектов (ПО) - земельных участков (ЗУ), разделяемых по видам функционального использования с учетом конкретных природных условий, рельефа местности с применением данных геопортала и портала метаданных, контрольно-измерительных стационарных и мобильных контрольных пунктов (СМКП) по доминирующим основным факторам антропогенного воздействия (ФАВ), проводят съемку фактической территории природного техногенного объекта двумя методами дистанционного зондирования в соответствии с требованиями СНиП: 1) космическую, 2) аэросъемку с использованием современных беспилотных летательных аппаратов в видимом диапазоне электромагнитного излучения (ЭИ) или дополнительную (например, параллельную) в невидимом инфракрасном диапазоне ЭИ (например, георадаром «Зонд-10»), определяют по разному фототону места утечек углеводородного топлива из подземных трубопроводов и емкостей хранения, определяют границы их подземных накоплений и территорий, подверженных загрязнению, заболачиванию, засолению, определяют отсутствующую, но необходимую для углубленной оценки в требуемый момент реального времени совокупность процедур состояния комплексной системы, формируют в программном комплексе обработки и управления задание каждому средству мониторинга на контроль состояния системы или ее элементов, на изменение содержания базы знаний и порядка использования процедур интеллектуальной обработки измеренных значений, на изменение пространственно-временных характеристик состояния средства в процессе осуществления мониторинга, создают в полярной системе координат графический образ состояния системы и текстовую часть, которые включают в содержание результатов по видам мониторинга, осуществленных на каждом средстве, формируют в заданной форме результаты по осуществленным ими видам контроля, передают их в центр обработки и АСУ, где совмещают их графические и текстовые части для одновременного представления результатов оценки экологической обстановки комплексного мониторинга природной среды.
2. Способ комплексного мониторинга ПС, отличающийся тем, что в созданной автоматизированной системе комплексного экологического мониторинга природной среды находится блок актуализированных цифровых карт территории обследования, изготавливаемых тематическими по видам использования, например, географические (размещение, состояние, связи имеющихся природных и общественных явлений), экологические (загрязнение, зараженность, радиоактивность, подверженность опасным природным и природно-техногенным процессам: селям, оползням, снежным лавинам, обвалам, землетрясениям, цунами и т.д.) и другие, а также картосхемы (в т.ч. трехмерные модели местности), картограммы, показывающие требуемые тематические характеристики факторов антропогенного воздействия (ФАВ), полученных по данным аэрокосмических и наземных съемок.
3. Способ комплексного мониторинга ПС, отличающийся тем, что может проводиться как на территориях суши, так и на территориях водных акваторий.
RU2017116218A 2017-05-11 2017-05-11 Способ комплексного мониторинга природной среды RU2680652C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017116218A RU2680652C2 (ru) 2017-05-11 2017-05-11 Способ комплексного мониторинга природной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017116218A RU2680652C2 (ru) 2017-05-11 2017-05-11 Способ комплексного мониторинга природной среды

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017116218A RU2017116218A (ru) 2018-11-14
RU2017116218A3 RU2017116218A3 (ru) 2018-12-17
RU2680652C2 true RU2680652C2 (ru) 2019-02-25

Family

ID=64317130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017116218A RU2680652C2 (ru) 2017-05-11 2017-05-11 Способ комплексного мониторинга природной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680652C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209619U1 (ru) * 2021-10-29 2022-03-17 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук" (ФИЦ ИУ РАН) Система мониторинга участков сельскохозяйственных угодий с использованием машинного обучения и беспилотного летательного аппарата
RU2774514C1 (ru) * 2021-12-19 2022-06-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Михайловская военная артиллерийская академия" Министерства обороны Российской Федерации Тренажер оператора радиопеленгационного метеорологического комплекса

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112945300B (zh) * 2021-02-02 2022-08-30 中国地质大学(武汉) 一种水库危险性实时综合集成监测系统
CN114926022A (zh) * 2022-05-20 2022-08-19 慧谷人工智能研究院(南京)有限公司 一种基于生态环境空间大数据的生态安全格局构建方法
CN115164845B (zh) * 2022-07-04 2024-04-05 新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院 一种生态恢复遥感自动探测装置及方法
CN115524452B (zh) * 2022-09-21 2024-02-02 长江水资源保护科学研究所 面向水文节律变化的湖泊湿地生态修复实施效果评估方法
CN115359431B (zh) * 2022-10-21 2023-02-28 山东省生态环境监测中心 一种大气环境污染源污染程度评估方法及系统
CN116596326B (zh) * 2023-04-11 2024-04-26 泰州城发数字科技有限公司 一种基于遥感数据的城市环境检测及综合评估方法
CN116485615A (zh) * 2023-05-09 2023-07-25 生态环境部南京环境科学研究所 环境污染物生态毒性效应阈值浓度测算方法
CN116359137B (zh) * 2023-05-31 2023-08-15 武汉大学 多水域城市生态环境遥感监测方法
CN117291549B (zh) * 2023-11-16 2024-03-01 中交二公局东萌工程有限公司 一种工程项目施工环保监督管理系统
CN117635126B (zh) * 2024-01-24 2024-05-07 明洋(山东)环境科技有限公司 基于多变量参数化的粪污污泥污水综合监测管控系统
CN118037079B (zh) * 2024-04-12 2024-06-14 高精特(成都)大数据科技有限公司 一种土地自然资源动态监管系统及方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1346711A (en) * 1971-03-01 1974-02-13 Int Standard Electric Corp Arrangements for monitoring ionising radiation
RU2150126C1 (ru) * 1999-02-08 2000-05-27 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (Московский НПО "Радон") Автоматизированная система радиационного мониторинга окружающей среды региона
RU2210095C2 (ru) * 2001-11-08 2003-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2257598C1 (ru) * 2004-07-12 2005-07-27 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2369866C1 (ru) * 2008-01-09 2009-10-10 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ комплексного мониторинга окружающей среды региона
RU99196U1 (ru) * 2010-04-21 2010-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет), (МИЭТ) Автоматизированная система управления данными экологического мониторинга
RU2463556C1 (ru) * 2011-04-22 2012-10-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "АЭРОКОСМОС" Способ верификации системы наземных измерений состояния атмосферы мегаполисов
RU2570334C1 (ru) * 2014-08-12 2015-12-10 Юрий Николаевич Жуков Способ картографирования ледниковой геоморфологии

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1346711A (en) * 1971-03-01 1974-02-13 Int Standard Electric Corp Arrangements for monitoring ionising radiation
RU2150126C1 (ru) * 1999-02-08 2000-05-27 Московское государственное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (Московский НПО "Радон") Автоматизированная система радиационного мониторинга окружающей среды региона
RU2210095C2 (ru) * 2001-11-08 2003-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2257598C1 (ru) * 2004-07-12 2005-07-27 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2369866C1 (ru) * 2008-01-09 2009-10-10 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ комплексного мониторинга окружающей среды региона
RU99196U1 (ru) * 2010-04-21 2010-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет), (МИЭТ) Автоматизированная система управления данными экологического мониторинга
RU2463556C1 (ru) * 2011-04-22 2012-10-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "АЭРОКОСМОС" Способ верификации системы наземных измерений состояния атмосферы мегаполисов
RU2570334C1 (ru) * 2014-08-12 2015-12-10 Юрий Николаевич Жуков Способ картографирования ледниковой геоморфологии

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209619U1 (ru) * 2021-10-29 2022-03-17 Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук" (ФИЦ ИУ РАН) Система мониторинга участков сельскохозяйственных угодий с использованием машинного обучения и беспилотного летательного аппарата
RU2778495C1 (ru) * 2021-12-08 2022-08-22 Общество с ограниченной ответственностью "Экологический индустриальный клининг" Способ комплексного мониторинга окружающей среды региона
RU2774514C1 (ru) * 2021-12-19 2022-06-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Михайловская военная артиллерийская академия" Министерства обороны Российской Федерации Тренажер оператора радиопеленгационного метеорологического комплекса
RU2789078C1 (ru) * 2022-01-31 2023-01-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" Система распознавания объектов на поверхности земли в условиях ночного поиска их характерных признаков с использованием оптической системы пилотажных очков ночного видения пилота вертолета
RU2799660C1 (ru) * 2023-02-13 2023-07-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Михайловская военная артиллерийская академия" Министерства обороны Российской Федерации Тренажер для обучения оператора метеорологического радиопеленгационного (радиотехнического) комплекса

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017116218A (ru) 2018-11-14
RU2017116218A3 (ru) 2018-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2680652C2 (ru) Способ комплексного мониторинга природной среды
WO2023061039A1 (zh) 基于物联网的尾矿库风险监测预警系统
Dall’Osso et al. Revision and improvement of the PTVA-3 model for assessing tsunami building vulnerability using “international expert judgment”: introducing the PTVA-4 model
Leonard et al. Integrating multidisciplinary science, modelling and impact data into evolving, syn-event volcanic hazard mapping and communication: a case study from the 2012 Tongariro eruption crisis, New Zealand
US20100280755A1 (en) Method, apparatus, and system for rapid assessment
Chen et al. Developing an integrated 2D and 3D WebGIS-based platform for effective landslide hazard management
Lantz et al. Mapping exposure to flooding in three coastal communities on the north slope of alaska using airborne lidar
KR20190113350A (ko) 토양오염사고에 따른 의사결정 지원 시스템
JP2007035017A (ja) 防災事業計画支援システム
JP7141309B2 (ja) 地盤変位に起因する災害発生危険度定量評価システムとその方法とそのプログラム
Holmes Jr et al. US Geological Survey natural hazards science strategy—promoting the safety, security, and economic well-being of the Nation
Firmi et al. Methods for managing hydrogeological and seismic hazards on the Italian railway infrastructure
Uchida et al. Countermeasures for sediment-related disasters in Japan using hazard maps
Evenson et al. Strategic directions for US Geological Survey water science, 2012-2022-Observing, understanding, predicting, and delivering water science to the Nation
Kocaman et al. CitSci as a New Approach for Landslide Researches
Novoselova et al. Organizational and technological approaches to assessing the safety of buildings affected by emergencies
Reyes-Chaves et al. Spatial Analysis of Disaster Risk in Santo Domingo De Heredia, Costa Rica, Central America
Hong et al. Using 3D WebGIS to support the disaster simulation, management and analysis–examples of tsunami and flood
Vladut Integrated system for digital monitoring of CO2 storage and information of the social partners
Van Tien et al. Landslide risk assessment in the tropical zone of Vietnam as a contribution to the mitigation of natural disaster vulnerability
Balaskas et al. Earthquake early warning and rapid response system based on smart seismic and monitoring sensors embedded in a communication platform and coupled with BIM models
Nyborg et al. Risk analysis methodology for CO2 transport including quantified risk calculation
National Research Council et al. The New Orleans hurricane protection system: Assessing pre-Katrina vulnerability and improving mitigation and preparedness
Setyowati et al. Technology-based disaster mitigation transformation for Geo-Hazard risk reduction
Marturià et al. The role of ICGC on urban and territorial planning: the geological hazard in Catalonia