SU1478045A1 - Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана - Google Patents

Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана Download PDF

Info

Publication number
SU1478045A1
SU1478045A1 SU874279713A SU4279713A SU1478045A1 SU 1478045 A1 SU1478045 A1 SU 1478045A1 SU 874279713 A SU874279713 A SU 874279713A SU 4279713 A SU4279713 A SU 4279713A SU 1478045 A1 SU1478045 A1 SU 1478045A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
polarization
ocean
channels
spectrozonal
survey
Prior art date
Application number
SU874279713A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Ханукаевич Рафаилов
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Космоаэрогеологических Методов
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Космоаэрогеологических Методов filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Космоаэрогеологических Методов
Priority to SU874279713A priority Critical patent/SU1478045A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1478045A1 publication Critical patent/SU1478045A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено дл  использовани  в океанологии при обнаружении и идентификации загр знений внутренних волн, течений, аквеллингов. С целью повышени  производительности труда помимо съемки в зоне блика в трех каналах, из которых во втором и третьем съемку производ т соответственно в спектральных област х окна прозрачности воды и вне его, ориентируют вне зоны блика спектрозональный аппарат по отражению поверхностью океана света, пол ризованного рассе нием в атмосфере. В третьем канале съемку производ т с длинами волн короче максимума прозрачности воды. В первом канале съемку производ т в спектральной области вне окна прозрачности воды. При этом дл  повышени  достоверности измерений спектрозональный аппарат 8 ориентируют по отражению поверхностью океана 11 света точки 9 с максимумом пол ризации небосвода. Во втором и третьем каналах съемку осуществл ют на пол ризации, ортогональной пол ризации света точки 9, а в первом - с пол ризацией, ортогональной пол ризации второго и третьего каналов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к аэрофотосъемке и предназначено для использования в океанологии при обнаружении и идентификации загрязнений, внутренних волн, течений, апвеллингов и других процессов и явлений, с которыми связано появление сликов на взволнованной поверхности,
Целью изобретения является повышение производительности за счет увеличения полезного времени съемки в маршруте,
На фиг.1 приведена схема устройст-. ва спектрозонального аэрофотоаппарата, позволяющего реализовать предлагаемый способ; на фиг,2 - схема ориентации спектрозонапьного аэрофотоаппарата относительно поверхности океана bj Солнца,
Спектрозональный аэрофотоаппарат содержит оптические каналы' 1 .оптические фильтры 2-4, поляроиды 5, механизмы 6 поворота с контрольным визиром, командный прибор 7,
С помощью механизма 6 поворота поляроиды 5, установленные в каналах
I спектрозонального аппарата, синхронно поворачиваются вокруг оптических осей своих каналов до положения, обеспечивающего требуемую степень гашения излучения от поверхности океана, которая контролируется визиром·.
По сигналу командного прибора 7 синхронно срабатывают затворы каналов спектрозонапьного» аэрофотоаппарата, фо-тографируя в заданном диапазоне спектра и при требуемой поляризации исследуемый участок океана с идентифицируемым сликовым полем,
На фиг,2 обозначены спектрозональный аппарат 8, точка 9 небосвода точка, где излучение, рассеянное в атмосфере, имеет максимальную степень поляризации, Солнце 10, поверхность
II воды, индикатриса 12 рассеяния элементарного объема воды.
Способ осуществляют следующим образом.
Устанавливают и одинаково ориентируют поляроиды в двух каналах трехканального спектрозонального аэрофотоаппарата, В этих же каналах устанавливают светофильтры: сине-зеленой (окно прозрачности воды) спектральной области - второй канал и фиолетово-ультрафиолетовой (вне окна прозрачности воды) спектральной области третий канал, а в первом каналеближней инфракрасной (вне окна прозрачности воды) спектральной области либо также ультрафиолетовой спектральной области.
Спектрозональный аппарат ориентируют путем наклона его в плоскости солнечного вертикали по максимуму поляризации отраженного поверхностью океана света, поляризованного, в свою очередь, рассеянием в атмосфере. Выполняют синхронную съемку всеми тремя каналами спектрозонального аэрофотоаппарата,
Производят сравнение полученных снимков и идентификацию сликового поля,
Пример, Необходимо идентифицировать сликовое поле на поверхности океана. Скорость ветра 5 м/с, на поверхности - развитое ветровое волнение, Съемку производят аэрофотоаппаратами АФА-39-200 (каждый аппарат- один канал спектрозонального аэрофотоаппарата), собранными в единой аэрофотоустановке на борту летательного аппарата и с синхронизированной работой затворов от единого командного прибора (фиг,1), В два канала аэрофотоаппарата установлены поляроиды совместно со светофильтрами: в одном светофильтр, согласованный по спектральному пропусканию с окном прозрачности воды (второй канал), в другом светофильтр, обрезающий излучение с длинами волн, длиннее максимума прозрачности воды (трети канал), В первый канал также устанавливают светофильтр, отрезающий излучение в спектральной области окна прозрачности воды, Выставляют поляроиды в механизме поворота так, чтобы их плоскости поляризации были параллельны одна другой. Аналогично выставляют поляроид в канале визира. Ориентируют спектрозон'альный аэрофотоаппарат, изменяя угол наклона оси установки относительно вертикальной оси по отражению поверхностью океана света, поляризованного рассеянием в атмосфере, и контролируя ориентировку аппарата с помощью визира. Приводя во вращение механизм поворота, добиваются максимума контрастности изображения сликового поля в визире, Производят синхронную съемку сликового поля,
Сравнивают полученные снимки и идентифицируют сликовое поле не следующей схеме. Если сликовое ноле выделяется на всех трех снимках, то его идентифицируют с гидродинамическим процессом в приповерхностном слое, Если сликовое поле выделяется только на снимках в первом и третьем каналах, то его идентифицируют с пленками на поверхности. Если сликовое поле выделяется только на снимке, полученном в первом канале, то его идентифицируют со штилевой полосой на поверхности.
Для увеличения эффективности способа выполняются следующие дополнительные операции, С целью повышения вероятности обнаружения сликового поля 'спектрозональный аппарат ориентируют по отражению поверхностью океана точки с максимумом поляризации рассеянного света (точка 9, фиг.2) небосвода, а поляризованную съемку проводят на поляризации, ортогональной поляризации света точки с максимумом поляризации, Для этого аппарат 8 в плоскости солнечного вертикала наклоняют под углом, равным Т/2 (угол высоты .Солнца 10, фиг,2), Вращая механизм поворота поляроидов по изображению с визира, находят такое их положение, при котором контраст сликового поля максимален, Для этой же цели в первом канале спектрозонального аэрофотоаппарата производят поляризованную съемку с поляризацией, ортогональной поляризации других каналов, Для этого в первый' канал устанавливают поляроид, выставляя его так, чтобы плоскость поляризации была ортогональна плоскости поляризации поляроидов во втором и третьем каналах,

Claims (2)

  1. Формула изобретения
    1. Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана, включающий поляризационную маршрутную съемку океана в зоне блика с помощью спектрозонального аппарата не менее чем в трех каналах, из которых во втором и третьем съемку производят в спектральных областях соответственно окна прозрачности воды и вне его, о т л и ч а ющий ся тем, что, с целью повышения производительности за счет увеличения полезного времени съемки в маршруте, вне зоны блика ориентируют спектрозональный аппарат по отражению поверхностью океана света, поляризованного рассеянием в атмосфере, в третьем канале съемку производят с длинами волн короче максимума прозрачности воды, а в первом канале съемку производят В спектральной области вне окна прозрачности воды,
  2. 2, Способ поп,1,отличающ и й с я тем, что, с целью повышения достоверности, спектрозональный аппарат ориентируют по отражению поверхностью океана области атмосферы с максимумом поляризации, съемку производят во втором и третьем каналах с поляризацией, ортогональной поляризации света этой области, а в первомс поляризацией, ортогональной поляризации второго и третьего каналов.
    т / ' 1 1 - L· 1 1 1
SU874279713A 1987-07-08 1987-07-08 Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана SU1478045A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874279713A SU1478045A1 (ru) 1987-07-08 1987-07-08 Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874279713A SU1478045A1 (ru) 1987-07-08 1987-07-08 Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1478045A1 true SU1478045A1 (ru) 1989-05-07

Family

ID=21317719

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874279713A SU1478045A1 (ru) 1987-07-08 1987-07-08 Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1478045A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Многозональна аэрокосмическа съемка и ее использование при изучении природных ресурсов, /Под ред, Ю,Книжникова. - М.: Издтво МГУ, 1976, с.56-64. Авторское свидетельство СССР № 1283702, кл, G 03 В 37/00, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0619484B1 (en) Optical illumination and inspection system for wafer and solar cell defects
US5367174A (en) Defect detecting device for two-layer parts, in particular for solar cells
US11573428B2 (en) Imaging method and apparatus using circularly polarized light
US3934259A (en) All-sky camera apparatus for time-resolved lightning photography
CN106353952A (zh) 具有偏振镜的变电站室内巡检机器人图像采集系统及方法
GB1324323A (en) Automatic focusing of an optical image
US3854821A (en) Optical system for wide band light energy
SU1478045A1 (ru) Способ аэрофотосъемки сликовых полей океана
Barry et al. An improved schlieren apparatus
US4387989A (en) Coherent optical feature identifier apparatus
US3234845A (en) Apparatus for optically correlating the alignment of a transparency and an object
CN113703250A (zh) 一种基于扫描振镜的成像系统及成像方法
CN113891021B (zh) 一种偏振调控增强成像信噪比的近红外成像系统
RU2227928C2 (ru) Способ совмещённой фоторегистрации двумя скоростными фотокамерами
Boyer et al. Ultraviolet photographs and the radar cross section of Venus in 1966
US3938891A (en) Apparatus for detecting changes in a natural ocean wave pattern
Yoon et al. A Study on Overcoming Disturbance Light using Polarization Filter and Performance Improvement of Face Recognition System
US3922549A (en) Fog penetrating viewing system
SU877458A1 (ru) Двухканальное оптическое устройство
SU1493869A1 (ru) Устройство дл задани опорной световой плоскости
US1848558A (en) Aerial photographic mapping
Powell et al. Bright-Field Bubble Chamber Illumination Using a Beaded Reflective Screen
Heckman Jr et al. A real-time optical mapping system
Owaki et al. Photometry of the solar corona at the 1962 February eclipse
SU1166046A1 (ru) Редукционна камера