От архивных и новых спутниковых снимков до радарных данных, ортофотопланов, карт и аналитических материалов.
От архивных и новых спутниковых снимков до радарных данных, ортофотопланов, карт и аналитических материалов.
Стоимость заказа снимков — от 30 000 ₽
Срок поставки — от 5 рабочих дней
Консультация и предварительный подбор — бесплатно
Если технические параметры неизвестны, достаточно описать цель использования данных — специалисты предложат подходящий вариант.
Опишите задачу простыми словами — мы подберём подходящее решение.
Космическая съёмка — один из методов дистанционного зондирования земной поверхности с помощью космических аппаратов, расположенных на орбите. Она позволяет получать изображения местности в видимом, инфракрасном и радиодиапазонах спектра с заданными параметрами и характеристиками.
Дистанционное зондирование Земли — это наблюдения и измерения собственного и отражённого излучения суши, океана и атмосферы Земли в различных диапазонах электромагнитных волн. Специализированное оборудование устанавливается на космических и других летательных аппаратах и применяется для выявления изменений, определения местоположения и временной изменчивости природных явлений, объектов Земли, окружающей среды и антропогенных объектов.
Космическая съёмка Земли является эффективным и экономически выгодным способом получения пространственных данных. Современные космические снимки имеют высокие измерительные и изобразительные свойства и поставляются в цифровой форме. Пространственное разрешение доступных материалов достигает 30 см, а точность орбитальной привязки может составлять 2,5 м по СКП, что позволяет решать задачи государства, науки и бизнеса.
Заказ новой и архивной космической съёмки осуществляется через уполномоченных партнёров операторов. ГЕО Иннотер выполняет подбор, поставку и обработку аэро- и космических снимков, а также создаёт производную продукцию. Космическая съёмка используется как объективный и независимый источник информации: для анализа развития территорий, отслеживания динамики изменений, получения данных о труднодоступных объектах, работы с архивной и свежей информацией, выявления объектов и событий с высокой точностью.
Пространственное разрешение — размер самой малой детали местности, воспроизводимой на снимке. Оно определяется размером пикселя: у снимка с пространственным разрешением 1 м один пиксель соответствует участку земной поверхности размером 1 × 1 м.
Единой унифицированной классификации пространственного разрешения не существует. В материалах услуги используется следующая градация:
Выбор разрешения зависит от объектов, которые требуется различать, площади территории, периодичности наблюдений и результата обработки. Для фотограмметрии в исходном контенте приведены ориентиры: для масштаба 1:5 000 — разрешение 0,25 м; для 1:10 000 — 0,5 м; для 1:25 000 — 1,25 м; для 1:50 000 — 2,5 м. Основными критериями пригодности снимков для создания ортофотопланов являются пространственное разрешение, точность привязки объектов и другие параметры технического задания.
По обзорности снимки разделяют на глобальные, крупнорегиональные, региональные и локальные. Глобальные охватывают планету, крупнорегиональные — материки и большие регионы, региональные — отдельные регионы и их части, локальные — города, промышленные комплексы и небольшие участки местности. Чем детальнее снимок, тем меньше, как правило, площадь одного кадра и тем важнее корректно определить границы района интереса.
Для задач сверхвысокой детализации могут рассматриваться данные аппаратов WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3, GeoEye-1. Для архивного анализа больших периодов могут использоваться данные Landsat-7. Конкретный источник выбирается после проверки архива, параметров и лицензионных условий.
Космическая съёмка различается по масштабу, пространственному разрешению, обзорности и спектральным характеристикам. Эти параметры определяют возможности дешифрирования объектов и круг задач, которые можно решить по снимкам.
По характеру покрытия земной поверхности выделяют четыре основных вида космической съёмки:
При заказе также указывается режим съёмки: моно или стерео. Моноизображение подходит для визуального анализа и многих видов тематической обработки. Стереосъёмка необходима, когда требуется построение цифровой модели рельефа, измерение высот или фотограмметрическая обработка. Режим влияет на состав исходных данных, стоимость, площадь заказа и требования оператора.
ГЕО Иннотер взаимодействует с основными операторами космических аппаратов ДЗЗ и поставляет снимки как с оптических, так и с радарных спутников. Доступны материалы с различными характеристиками: от сверхвысокодетальной съёмки с пространственным разрешением 30 см до обзорных снимков среднего разрешения для задач регионального масштаба.
Оптические снимки близки по визуальным свойствам к человеческому восприятию окружающей действительности: на них анализируют цвет, форму, структуру и взаимное расположение объектов. Они применяются для визуального и автоматизированного дешифрирования, картографии, мониторинга строительства, землепользования, лесов, сельскохозяйственных угодий и окружающей среды.
В заявке можно указать панхроматическую, мультиспектральную или гиперспектральную съёмку. Наличие нескольких спектральных каналов позволяет выявлять состояние растительности, болезни растений и фазу вегетации, анализировать водные объекты, почвы, геологические особенности и источники загрязнений.
Радиолокационные снимки формируются по другому физическому принципу и позволяют получать изображение земной поверхности независимо от облачности и времени суток. Для их интерпретации требуются специализированные знания. Радарные данные применяются, например, для обнаружения нефтяных плёнок, анализа структуры льдов, геодинамического мониторинга и оперативного контроля чрезвычайных ситуаций.
Качество спутниковой фотосъёмки зависит от съёмочной системы, высоты орбиты, пространственного разрешения, точности геопривязки, угла отклонения от надира, угла солнца, облачности, снежного покрова и периода съёмки. При подборе материалов эти параметры проверяются вместе, потому что высокая детализация сама по себе не гарантирует пригодность снимка для конкретной задачи.
Обработку данных дистанционного зондирования Земли разделяют на предварительную и тематическую. Предварительная обработка преобразует исходную информацию, принятую наземной станцией, в стандартные продукты ДЗЗ, пригодные для архивации и дальнейшего использования. Обычно она включает радиометрическую коррекцию, географическую привязку и геометрическую коррекцию изображения.
После входного контроля космические снимки могут проходить фотограмметрическую и тематическую обработку, ортотрансформирование, цветовую и световую коррекцию, объединение в мозаику, дешифрирование и подготовку производных материалов. Можно заказать фотограмметрическую обработку, дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли, создание ортофотопланов, карт, цифровых моделей и аналитических материалов.
Космические снимки могут быть объединены с готовыми векторными или растровыми данными в ГИС после устранения геометрических и перспективных искажений, выравнивания, масштабирования и приведения к согласованной системе координат.
Архивные данные подходят, когда снимок нужной территории, даты и характеристик уже имеется у оператора. Их можно получить быстрее, а стоимость обычно ниже новой съёмки. Новую съёмку заказывают, если требуется актуальное состояние территории, заданный сезон или период, определённые углы, облачность, спектральные характеристики либо в архивах нет подходящего покрытия.
Преимущество космической съёмки высокого и сверхвысокого разрешения состоит в оперативности и большом охвате. Архивный снимок может быть доступен сразу, а для новой спутниковой съёмки не требуется согласование полёта с государственными органами. Один космический снимок охватывает существенно большую площадь, чем кадр с самолёта или БПЛА. Особенно эффективно космическое фотографирование труднодоступных территорий, где полевые работы требуют значительных затрат.
Снимки среднего пространственного разрешения широко применяются для мониторинга сельскохозяйственных культур, инвентаризации угодий, точного земледелия, поиска полезных ископаемых, контроля водоёмов, чрезвычайных ситуаций, лесов и окружающей среды. Они используются как подложка для больших территорий и для создания и обновления карт масштаба 1:100 000 и мельче.
Снимки высокого пространственного разрешения применяются для создания и обновления топографических и специальных карт вплоть до масштаба 1:25 000, построения цифровых моделей рельефа, контроля строительства и нефтегазовой инфраструктуры, экологического мониторинга, территориального планирования, лесоустройства, оценки состояния посевов, а также мониторинга заболачивания, опустынивания, засоления, карста, эрозии и пожаров.
Современные области использования космической съёмки включают метеорологию, океанологию, геологию и геоморфологию, исследования ледников, болот, пустынь и лесов, учёт земель, природно-хозяйственное районирование, создание и обновление тематических и общегеографических карт.
Как правило, минимальная площадь заказа архивных космических снимков составляет 25 км2., а для новой космической съемки – 100 км2.
Минимальная ширина полосы заказа (расстояние между двумя ближайшими точками) в зависимости от оператора космических аппаратов, режима съемки и продукта может составлять от 2 до 5 км.
Сроки выполнения работ зависят от площади территории, требований к параметрам съемки. Минимальный срок исполнения работ от 4 часов. Стандартный срок поставки - 5 рабочих дней
100% предоплата по счёту за материалы ДЗЗ после подписания договора, остальная оплата после выполнения работ.
ДА. Работаем с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной и муниципальной власти, иностранными заказчиками и др.
Основными критериями пригодности снимков к созданию ортофото определенного масштаба являются, - пространственное разрешение, точность привязки объектов и др. Подробнее см. здесь
Разрешение спутниковых фотографий различно в зависимости от инструмента фотографирования и высоты орбиты спутника. Например, в ходе проекта «Landsat» была выполнена съёмка поверхности Земли с разрешением в 30 м, однако большинство из этих изображений до сих пор не обработаны.
Коммерческие спутники серии «QuickBird» фирмы «DigitalGlobe» имеют самую высокую на сегодняшний день разрешающую способность — 60 см, то есть позволяют опознавать объекты на поверхности Земли размером менее полуметра.
Спутниковая фотосъёмка часто дополняется аэрофотосъёмкой, которая позволяет получить более высокое разрешение, но имеет большую удельную стоимость (выражаемую в затратах денежных единиц на м²). Также спутниковая фотосъёмка может быть скомбинирована с уже готовыми векторными или растровыми изображениями в ГИС-системах (при условии что на снимках устранены искажения перспективы и они соответствующим образом выровнены и смасштабированы).
Первая фотография из космоса была сделана 24 октября 1946 года с ракеты V-2 (США), но считается, что эпоха космической съёмки началась в 1972 году, когда был запущен первый спутник программы Landsat. За практически 50-летнюю историю космическая съёмка преобразилась до неузнаваемости: пленку заменили цифровые носители, пространственное разрешение снимка улучшилось с 1000 м до 0,3 м, а количество возможных спектральных каналов съёмки увеличилось с 1 до 256.
В 1977 году в рамках разведывательной программы KH-11 был сделан первый снимок, полученный в «реальном времени».
Первые космические снимки высокого пространственного разрешения были получены в 1980-е годы. Такие съёмочные системы находились на военных спутниках, были созданы специально для нужд разведки и поставляли данные для составления карт вражеских территорий во время холодной войны. На советских спутниках «Комета» находилась камера КВР-1000, которая позволяла делать детальные снимки с пространственным разрешением 2 м.
Космическую съемку ведут разными методами. По характеру покрытия земной поверхности космическими снимками можно выделить следующие съемки:
одиночное фотографирование;
маршрутную;
прицельную;
глобальную съемку.
Одиночное (выборочное) фотографирование выполняется космонавтами ручными камерами. Снимки обычно получаются перспективными со значительными углами наклона.
Маршрутная съемка земной поверхности производится вдоль трассы полета спутника. Ширина полосы съемки зависит от высоты полета и угла обзора съемочной системы.
Прицельная (выборочная) съемка предназначена для получения снимков специально заданных участков земной поверхности в стороне от трассы.
Глобальную съемку производят с геостационарных и полярно- орбитальных спутников. спутников. Четыре-пять геостационарных спутников на экваториальной орбите обеспечивают практически непрерывное получение мелкомасштабных обзорных снимков всей Земли (космическое патрулирование) за исключением полярных шапок.
Космическая съемка или спутниковая съемка - это вид съемки, производимый с помощью космических аппаратов (КА)с высоты более 150 км., а также съемка Земли или других планет с помощью спутников.
Достоинства космосъемки. Летящий спутник не испытывает вибраций и резких колебаний, поэтому космические снимки удается получать с более высокой разрешающей способностью и высоким качеством изображения, чем аэроснимки. Снимки могут быть переведены в цифровую форму для последующей компьютерной обработки.
Недостатки космосъемки: информация не поддается автоматизированной обработке без предварительных преобразований. При космофотосъемке происходит смещение точек (под влиянием кривизны Земли), их величина на краях снимка достигает 1,5 мм. В пределах снимка нарушено постоянство масштаба, различие которого на краях и в центре снимка может составлять выше 3%.
Недостатком фотосъемки является его неоперативность, т.к. контейнер с пленкой спускается на Землю не чаще, чем один раз в несколько недель. Поэтому фотографические космические снимки редко используются для оперативных целей, а представляют информацию долговременного использования.
Высокие затраты на создание и развертывание КС, связанные со сложностью космической техники и необходимостью проведения запусков дорогостоящих РН для достижения рабочей орбиты КА.
Самой популярной является космическая съёмка со средним пространственным разрешением. И это легко объяснить, ведь именно к данному типу съёмки относятся бесплатные снимки с самым высоким пространственным разрешением до 10 м. Всё научное сообщество активно их использует для самых разнообразных задач, например, по ним студенты изучают космическую съёмку и методы её обработки. У таких спутников, как Landsat-8, важной особенностью является наличие большого количества спектральных каналов, что позволяет решать крайне разнообразные задачи:
По данным среднего пространственного разрешения также можно проводить работы по созданию и обновлению топографических карт масштаба от 1:100 000 и мельче. Именно данные среднего пространственного разрешение большинство популярных приложений используют в качестве единой подложки с космическими снимками на всю территорию Земли.
В настоящее время с развитием современных технологий мы можем разделить области использования космической съемки на разные виды, т.к. охват спутниками поверхность земли очень велик.
Данные областей использования, полученные путем космической съемки, мы используем ежедневно, будь то метеорология с помощью которой специалисты делают прогнозы о погоде на определенный промежуток времени или же создание разного рода карт, которые стали неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Эти параметры определяют возможности дешифрирования на космических снимках различных объектов и решения тех геологических задач, которые целесообразно решать с их помощью.
По характеру покрытия земной поверхности космическими снимками выделяют несколько видов космической съемки, такие как одиночное фотографирование, маршрутную, прицельную и глобальную съемки: