Изобретение относится к специальным способам фотосъемки, а также к измерению интенсивности и спектрального состава инфракрасньпс, видимых и ультрафиолетовых лучей с использованием поляризации света.
.Известны- способы дистанционной спектральной съемки природных образований для повышения надежности дешифрирования по спектральным коэффициентам яркости, заключающиеся в том, что измерения спектральных коэффициентов яркости горизонтально расположенных поверхностей ведут в плоскости, азимут которой относительно вертикальной плоскости, .проходящей через Солнце и наблюдателя, равен
90°, а угол наклона оси спектро-графа к . горизонту - 45 .
Недостатком известных способов является то, что зеркальная составляющая в кривых спектральных коэффициентов яркости остается значительной.
Из вестны.У способы съемки в солнечном свете, ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра с помощью линейного поляризатора, ось поглощения которого устанавливают параллельно гладкой блестящей поверхности объекта; при этом, преимущественное положение гладкой поверхности устанавливают под углом Брюстера к оси визирования. Однако эти способыг непригодны для дистанционной съемки поверхности планеты, так как в поле зрения попа дает множество объектов с различной преимущественной ориентацией их поверхности. Известны способы дистанционной съемки поверхности планет в солнечно свете, ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектр с помощью линейного поляризатора, ось пропускания которого устанавливают & плоскости оси визирования прибора и направления на Солнце. Недостатком этих способов являетс то, что зеркальная составляющая в кривых спектральных коэффициентов яр кости остается значительной и применимы они только при плановой съемке водной поверхности. Для повьшения информативности и достоверности спектральных характеристик объектов без предварительного выявления преимущественного положения гладкой поверхности, по предлагаемому способу ось визирования при бора устанавливают относительно направления иа CojiHne под углом 65-85 и проводят съемку поверхности планеты только в указанных пределах угла , одновременно проводят съемку при двз ортогональных положениях по ляризатора. На чертеже представлена схема pea лизации предлагаемого способа. На чертеже обозначены 1 - направление на Солнце 2 - носитель прибора} 3 - сечение конусов (с наклоном образующих к полуоси 1 65 и 85°), 4 - высота носителя; 5 - его тень; 6 - след плоскости солнечного вертикала $ 7 - полоса съемки, ограниченная гиперболами с поперечными линиями, соответствующими следам плоскостей установки оси пропускания поляризатора; 8 - горизонт. Для выявления в ряде случаев, дополнительно к спектральным, других ешифровочных свойств объекта (наример , высокого показателя преломения) , для оценки эффективности рименения способа в конкретных усовиях одновремейно с тем же направением визирования производят съему при ортогональном указанному положении поляризатора и сопоставяют оба изображения, а в случае спектрофотометрической съемки сопоставляют интенсивности излучения. Пример. Под углом 75 к оптической оси узкоугольного аэрофотоаппарата (АФА) укрепляют телескопическую антенну, например, от портативного радиоприёмника, с шариком на конце. На объективе АФА укрепляют поляроид, ось пропускания которого ориентируют в плоскости, содержащей оптическую ось и антенну. У основания антенны укрепляют экран для наблюдения на нем тени от шарика. Визируют АФА на участок ландшафта так , чтобы тень от шарика располагалась симметрично относительно креп-; ления стержня антенны с экраном, и производят съемку. Способ дистанционной съемки ландшафтов и поверхности планеты в солнечном свете имеет следукядие преимущества: увеличение информативности и достоверности отношения яркостей в разных спектральных интервалах для одного объекта также за- счет уменьшения зеркальной составляющей -яркостей. Повьш1ение стереоскопичности изображения, связанное с тем, что информацию о рельефе объектов несет именно диффузная, а не зеркальная составлягацая. При съемках на Луне, где отсутствуй ет атмосфера, или на Марсе где она в десять раз меньшей плотности, чем на Земле, остаточный шум в спектральных кривых, связанный с освещением рассеянным светом, будет меньше.
X
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ МЕГАПОЛИСОВ ВРЕДНЫМИ ГАЗАМИ | 2011 |
|
RU2460059C1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В АТМОСФЕРЕ | 2014 |
|
RU2581419C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОБЛАЧНОСТИ | 2014 |
|
RU2583877C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ МЕГАПОЛИСОВ | 2010 |
|
RU2422859C1 |
Способ определения характеристик аномалий морской поверхности, обусловленных процессами в приповерхностных слоях океана и атмосферы, по ее оптическим изображениям | 2022 |
|
RU2794871C1 |
Способ определения оптической толщины атмосферы | 2019 |
|
RU2729171C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | 2015 |
|
RU2586939C1 |
Способ определения аномалий морской поверхности по оптическим изображениям | 2022 |
|
RU2784788C1 |
СПОСОБ ФОТОСЪЕМКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2383911C2 |
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ СВЕТОФИЛЬТР-ДЕПОЛЯРИЗАТОР | 2022 |
|
RU2790789C1 |
v 1 .СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОЙ СЪЕМКИ ПОВЕРХНОСТИ П'ЛАНЕТ В СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ, 'УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ, ВИДИМОЙ И БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА, с по- ' мощью линейного поляризатора, ось пропускания которого устанавливают в плоскости оси визирования прибора и направления на Солнце, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности и достоверности спектральных характеристик объектов без предварительного положения гладкой поверхности, ось визирования прибора устанавливают, относительно направления на Солнце под углом 65-85 и проводят съемку поверхности планеты только в указанных пределах угла. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что одновременно проводят съемку при двух ортогональных положениях поляризатора. •
Кринов Л.Е | |||
Спектральная отражательная способность природных образований | |||
Изд | |||
АН СССР, 1947, с,9-11.Шерклифф У | |||
Поляризованный свет.- М., Мир, 1965, с | |||
Приспособление для воспроизведения изображения на светочувствительной фильме при посредстве промежуточного клише в способе фотоэлектрической передачи изображений на расстояние | 1920 |
|
SU172A1 |
Под ред | |||
Здановича В.Г | |||
М.-Л., 1963, с | |||
Фальцовая черепица | 0 |
|
SU75A1 |
• |
Авторы
Даты
1989-08-30—Публикация
1975-12-30—Подача