Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka
3198
BLOG

Tylko spokojnie Panie KOLEGO KaNo

Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 20

 

 

W odpowiedzi Doktorowi KaNo z Maryland z dnia 17 marca 2012 roku u Rolexa

TU:

http://hekatonchejres.salon24.pl/399982,co-mowi-fizyka-okiem-albatrosa-co

16.03.2012 14:25126

opublikowana w: Smoleńsk Raport S 24

CO MÓWI FIZYKA OKIEM ALBATROSA & CO.

@Rolex

Już wcześniej na blogu Gini zwróciłem uwagę na, mówiąc oględnie, przekłamania i nieścisłości we wpisie Albatrosa. Ze względu na niezbyt aktywną dyskusję i brak czasu skończyłem w niej swój udział. Teraz widzę, że za sprawą Twojej notki i zapowiedzi Albatrosa o złożeniu materiałów do zespołu parlamentarnego, sprawa nabrała zupełnie innej wagi. Ze względu na moją specjalizację (spektroskopia), nie mogę pozostać wobec niej obojetny.

Bardzo obszernych wyjaśnień udzielił w swoim komentarzu 00:02 Sceptyczny Wierzyciel. Proszę przeczytać je z należytą uwagą i zrozumieniem. Ze swojej strony dodam dwie informacje, które dyskwalifikują rozważania przedstawione w tej notce.

Pierwsza, to nieprawdziwa informacja o czułości matrycy w kamerze Wiśniewskiego. Podany wykres czułości dotyczy czarno-białej (B/W) matrycy Sony ICX618ALA, która znajduje jedynie zastosowanie w kamerach przemysłowych i astronomii:
„ As far as I know there are three companies out there that incorporated the ICX618 CCD in their products; Basler, Prosilica, and Point Grey.”
http://www.astrokraai.nl/wiki/index.php?title=Installing_the_ICX618ALA-E_CCD_on_the_DMK21

Druga uwaga dotyczy kamery S. Wiśniewskiego. Jest to Sony, najprawdopodobniej z serii Handycam (HC). Ponieważ promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe dla aparatów, a w szczególności kamer wideo, jest promieniowaniem pasożytniczym (zwieksza jedynie szumy), na stosowane w nich matryce nakłada/napyla się bezpośrednio filtr obcinający podczerwień i ultrafiolet. Tutaj link do filmu z bliską podczerwienią, zrobionego przy pomocy DCR-HC52:
http://www.youtube.com/watch?v=GnR6DU_bqTc

Żeby takie zdjęcia były możliwe, należy dokonać modyfikacji:
„A hand held test with a Sony DCR-HC52 modified to see near infrared.
The camcorder has its internal infrared and ultraviolet blocking filter removed from in front of the sensor.”

W stosunku do tej notki, nie pozostaje mi nic innego jak podpisać się pod zdaniem Sceptycznego Wierzyciela: „Take it or leave it, up to you, Mr. Rolex.” 

Pozdrawiam

KANO1344356 | 17.03.2012 07:48

Badania Komisji Jerzego Millera i Zespołu Parlamentarnego RP Od 10 kwietnia 2010 roku do 10 kwietnia 2012 roku? I co Dalej?

http://hekatonchejres.salon24.pl/395879,zespol-dwa-lata-po-katastrofie

02.03.2012 09:26368

opublikowana w: A elita !, Dla Warszawiaków, Smoleńsk Raport S 24, Z dziejów III RP

ZESPÓŁ - DWA LATA PO KATASTROFIE

 

Minęło blisko dwa lata od oficjalnie podjętego śledztwa, także przez Zespół Parlamentarny RP w którym ma Pan zaszczyt pracować.

Mamy więc czas. Nikomu się już nie śpieszy. Wrak sobie nadal leży spokojnie i „czarne skrzynki” oraz TAWS/FMS i polski rejestrator parametrów lotu  ATM w moskiewskich sejfach też.

Obawiam się, że jeszcze sobie poleżą bardzo długo. Może i nawet 70 lat?!

Szkoda tylko tego czasu, który minął.

Dojdziemy jaką kamerą posługiwał się tego dnia Sławomir Wiśniewski Vel Śliwiński.


Zdjęcia 1 Kandydat do Pulitzera w roku 2010, jakoś nie wyszło...


Zdjęcie 2  Obecność na planie filmowym Slawomira Wiśniewskiego vel Śliwińskiego- "Eto maja RABOTA".


Czy to ta, a może jeszcze inna?.


Zdjęcie 3 Czy to ten MODEL najsłynniejszej kamery na świecie w roku 2010 , o co toczy się obecnie " zażarty  bój"  na Salonie 24 przeciwników "Maskirowki" na Siewiernyj w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

 

Szkoda, że nie podjął się Pan zbadania cech spektrometrycznych metodami fotometrycznymi materiału ze zdjęć satelitarnych NASA Aqua/Terra MODIS ognisk pożaru jakie miały miejsce w dniu 10 kwietnia, a także 9 i 11 kwietnia w rejonie Smoleńskim i dalszym. Mając tak doskonale instrumentarium jakie zostało opracowane na Uniwersytecie w Maryland w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej  i DOSTĘP DO NIE ZMANIPULOWANEJ BAZY DANYCH SATELITARNYCH.

 

Zdjęcie 4 Analiza praktycznie w czasie rzeczywistym  ("w realu") pożarów na świecie, w tym również na obszarze teretorialnym Federacji Rosyjskiej – zaglądanie czy tego chce czy nie  do Gospodarza - techniką Satelitarną Aqua/Terra MODIS NASA. Także w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

Metodologia opracowana dla NASA na Uniwersytecie w Maryland USA.

Jakoś Pan Doktor KaNo o tym nie wspomniał do tej pory. Dlaczego ?

Doskonały materiał do badań zjawisk fizycznych źrodeł emisji światła: pochłoniętego, rozproszonego,  odbitego i emisji (radiacji) dla naukowca z fizyki.


Zdjęcie 4 Materiał do analiz z platformy NASA Subset Europa z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

To przecież Pańskie środowisko naukowe nieprawdaż?

 

Czy tam się paliła biomasa typu: krzewy, drzewa, trawy -podpowiem  inne aerozole; a czy może smary i paliwa lotnicze jak np. JET A1 – źródło energii chemicznej dla silników Sołowiew D-30KU samolotuTu154m 101 oraz jakieś plastiki, materiał biologiczny ciał OFIAR i inne elementy np. płatowca.

Jeszcze nie jest za późno! To przecież pańska specjalizacja zawodowa. Można to zawsze wykonać. Spektografia i spektroskopia świetnie się do tego celu nadaje.

Także życzę powodzenia w badaniach, ktore ze swoją specjalnością zawodową Pan podejmie!.

Metody optyczne analizy świata przyrody są tak samo precyzyjne jak metody izotopowe w badaniu dynamiki krwiobiegu u CZŁOWIEKA w aorcie a nawet w  naczyń włoskowatych krwionośnych w kończynach górnych, dolnych czy gałce ocznej.

Mając wiedzę, znalazł by Pan szybko odpowiedź, gdzie faktycznie doszło do katastrofy lotniczej połączonej z pożarem. Pożar ten w wielu źródłach został udokumentowany i do te=go nie ma nawet cienia wątpliwości. Zakres tej katatsrofy w sposób naukowy byłby wtedy w pelni udokumentowany.

Poza tym zjawiska fizyczne  jakie towarzyszą przemianie energii kinetycznej 90 ton masy Tu154m 101 w „IMPAKCIE” w kontakcie z ziemią: przy prędkości w fazie podejścia do lądowania ca 240 -270 km/h lub spowodowanego przez PILOTÓW w sposob zaplanowany "odejścia na drugi krąg".

Jak policzono jest to ca 3 tysiące piecyków geotermalnych po 30kW CO jeden po drugim po "IMPAKCIE" na polance leśnej Siwiernyj samolotu Tu154m 101 . Cuda się jednak zdarzają Panie Profesorze KaNo.

 

>Ball<

Zdjęcie 5 Wizualizacja udarzenia piłki o podłogę i ściany: widać jak na dłoni konwersję energii mechanicznej na ciepło. Tak Panie Profesorze w gimnazjum już nie tylko się o tym mówi co unaocznia Uczniom Gimnazjum nie Dowiarkom-"Domiarkom".

Popatrz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

Zdjęcia 6 Nowa metodologia w badaniach zjawisk transportu energii i masy.

 

http://www.wsipnet.pl/dane/obrazki/ei//ball.jpg

http://www.wsipnet.pl/dane/obrazki/ei//inra1.jpg

http://www.wsipnet.pl/dane/obrazki/ei//inra2.jpg

Te PYTANIA szanownego Kolegę nie nurtują?. Bo mnie tak i będę o tym pisał !

Tego Pan niestety nie zrobił do dnia dzisiejszego.

Będzie to też zrobione. Mamy możliwości niestety znacznie skromniejsze niż Pan je posiada pracując w Zespole Pana Posła Antoniego Macierewicza.

> Do publicznego przesłuchania w Brukseli 28 marca 2012 roku zostało bardzo mało czasu. Proszę to przemyśleć i chętnie bym od Pana coś na ten temat usłyszał <

Nadzieje wielu Ludzi Dobrej Woli UKIERUNKOWANE NA Zespół AM są ogromne i proszę tego nie zmarnować !.

Mówi się NADZIEJA umiera ostatnia.

TAWS/FMS wymontowany z Tu154m 101 jest taki  jaki jest: po manipulacjach na elektroniceczego nie można wykluczyć i nie ma Pan tam „cienia wątpliwości” na manipulacje ze strony Ruskich Specjalistów MAK i innych np. FSB.

Proszę to udowodnić, że nie było manipulacji !!!

Bo ja mam wątpliwości  i to ogromne.

Badania obrazu termowizyjnego statków powietrznych są także prowadzone i w Polsce. Chociażby w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.


Zdjęcie 7 Prace Instytutu Lotnictwa w Warszawie – obraz termowizyjny śmigłowca Sokół W-3.

 

Prosta  Sprawa jak mawia nasz Pierwszy Obywatel.

Otóż proszę Państwa dopóki pogoda sprzyja a warunki termiczne są adekwatne do tych które miały miejsce 10 kwietnia 2010 roku:

 

1.   Raport MAK: Pogoda w Smoleńsku | TwojaPogoda.pl

www.twojapogoda.pl/.../107966,raport-mak-pogoda-w-smolensku

29 Sty 2011 – 10 kwietnia 2010 roku pogodę obwodu Tulskiego, Kałużskiego iSmoleńskiego określał grzebień antycyklonu. W godzinach porannych ...

2.   Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku – Wikipedia, wolna ...

pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_polskiego_Tu-154_w_Smoleńsku

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M odbywał lot na trasie Warszawa ..... ustalić, dlaczego mimo złej pogody lotnisko w Smoleńsku nie zostało zamknięte.

Tupolew Tu-154M nr boczny 101 ... - Okoliczności katastrofy

3.   Lotnisko i pogoda - Katastrofa w Smoleńsku, katastrofa Tu-154, 10 ...

www.prawdasmolenska.pl/?go=lotnisko&podmenu=2

Śledztwo w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010- oficjalne i ... W 2010 roku lotnisko nie było wyposażone w Instrument Landing System (ILS), ...

4.   10 kwietnia delegacja z Tu-154 miała czekać w Mińsku na poprawę ...

smolensk-2010.pl/2010-10-04-10-kwietnia-delegacja-z-tu-154-miala...

4 Paź 2010 – ... SMOLEŃSKIEJ 10 KWIETNIA 2010 [Ottawa, Kanada, 9 kwietnia 2011]... Edmunda Klicha z ministrem Bogdanem Klichem, 22 kwietnia 2010 r. ... tupolewa miała 10 kwietnia zaczekać w Mińsku na poprawę pogody albo ...

 

Zaproponujemy niebawem eksperyment na samolocie bliźniaczym Tu154m 102. Jestem bardzo ciekaw czy na WNIOSEK Prokuratury zostanie on wykonany prze Niezależnych Ekspertów od termowizji.

Zdjęcie 8 Czy polska specjalność czynników oficjalnych ???

 

To nie może być polska specjalność !!! bo z nas kpią publicznie w SIECI.

Na razie tyle mam do powiedzenia.

 

Black & White Infrared Photography

 

Kitchen Science Experiments

The Naked Scientists: Science Radio & Science Podcasts

 

http: \ \ turnipsock.camstreams.com

 

Monochromatyczny Infra film dla aparatów 35 mm jest dostępna do wyczerpania zapasów ...http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_photography 

 

1.   BaxterCam - Live Streaming Webcam from Port of ... - Camstreams

turnipsock.camstreams.com/ - Tłumaczenie strony

1 Apr 2006 – This free streaming webcam, 'BaxterCam' is broadcasted by userturnipsock. Camstreams provides free, easy streaming solutions for ...

2.   Make an Infra Red Camera - Naked Scientists Kitchen Science 2008

www.thenakedscientists.com/.../make-an-infra-re... - Tłumaczenie strony

20 Jan 2008 – http:\\turnipsock.camstreams.com. You can see the dogs bowl and me playing with telescopes on a clear night.During the day, you get a view ...

 

Powodzenia w badaniach naukowych i używać tylko dla szczytnych celów !

I'm a science teacher,  this is a fantastic thing for me in the classroom.  Works great!  thanks guys.  One word of warning if any other teachers plan to use it in class.  I pointed it at my wife and her bra showed up straight through her otherwise opaque top.  Might get yourself into some trouble and cause some significant embarrassment if you go pointing it at girls.  Suggest if using it in class you keep it away from the girls.

Again Thanks very much great job. 

- Cameron Lapworth - 28th Jan 08

 

Literatura:

 

http://www.thenakedscientists.com/HTML/content/kitchenscience/exp/make-an-infra-red-camera/

Jak przekonać opornych.

Proste najlepiej zaprosić na lekcje do szkoły.

Proszę zapoznać się z moją Notką:

Niemy, ale wiarygodny świadek zdarzenia ... - Albatros - Salon24

albatros.salon24.pl/281628,niemy-ale-wiarygodny-swiadek-zdarzenia

24 Lut 2011 –Niemy, alewiarygodny świadek zdarzenia. Internet, Manek. Tak jak pisałem na samym wstępie, prawa fizyki są niezłomne i poza polityką, ...

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_gazowa

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podczerwie%C5%84

…..

Współczesne pomoce naukowe są naprawdę ciekawe i pogłębiają wiedzę, również na TEMAT TRAGEDII WARSZAWSKO-SMOLEŃSKIEJ. Tak „Warszawsko-Smoleńskiej”  sądząc po tym co się dzieje przez te ponad 23 miesiące w Polsce wokół TZW. ŚLEDZTWA SMOLEŃSKIEGO.

Jeszcze raz Zapraszam TUTAJ

Ball

http://www.wsipnet.pl/dane/obrazki/ei//ball.jpg

http://www.wsipnet.pl/dane/obrazki/ei//inra1.jpg

http://www.wsipnet.pl/dane/obrazki/ei//inra2.jpg

a później do SZKOLNEGO tekstu:

http://www.fototechnikrzeszow.fora.pl/wykladowcy,11/do-naszego-wychowawcy,24-15.html

bardzo ciekawej i pouczającej strony do Naszej Klasy Agentów Konfederacji Wolnej Polski:

http://www.wsipnet.pl/edukacja/index.html?id=65

Agent I stopnia Albatros…

[„Kamera na podczerwień w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Maria Dobkowska, Mirosław Łoś

Prezentujemy przykład możliwości dydaktycznego wykorzystania kamer termowizyjnych i termografii w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, takich jak przyroda w szkole podstawowej czy fizyka, biologia i chemia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. W ramach lekcji techniki możemy zaproponować uczniom samodzielne wykonanie amatorskiej kamery na podczerwień ze starej web kamery lub aparatu cyfrowego.


Kamera na podczerwień w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

 

W dobie nieustającego postępu technologicznego, którego efektem są coraz bardziej wyrafinowane narzędzia do badań naukowych, nikogo nie trzeba przekonywać, że jak najszybsze wprowadzanie tych narzędzi do szkół ma ogromny wpływ na atrakcyjność i skuteczność nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz na stopień przygotowania uczniów do życia i pracy po zakończeniu edukacji szkolnej. Jednym z takich narzędzi jest kamera termowizyjna – kamera na podczerwień.

Termografia (termowizja – czyli pomiary i badania za pomocą kamery na podczerwień) może być nieocenionym narzędziem w nauczaniu fizyki, biologii, chemii, ekologii na wszystkich poziomach nauczania. Kamera termowizyjna „widzi” to, czego nie da się zaobserwować w żaden inny sposób, np. wzrost temperatury powierzchni stołu i piłki spadającej z wysokości ok. 1 m, po jej uderzeniu w stół (Fot. 1). …”]

 

Jak można przygotować narzędzie do badań:

 

http://www.thenakedscientists.com/HTML/content/kitchenscience/exp/make-an-infra-red-camera/

 

A JUTRO DO LEKTURY:  „Garnek z wodą” oraz  4 Tenorzy na „Pogorzelisku Siewiernyj”. Reżyser Bloger @Jaonna Mieszko-Wiórkiewicz

Oraz filmem na YoueTube:

Infra Red See Through

 

http://www.youtube.com/watch?v=QkhOAd7bcTY&feature=related

Uploaded by sexbloggen on 9 May 2007

What you see here is a new form of "infrared photography" using the "near infrared" light spectrum.
http://tinyurl.com/2q8xf9

 

http://www.weirdasianews.com/2007/05/08/new-japanese-swimsuit-stops-nude-ir-photography/

Far Infrared Frequency Demonstration - How Far Infrared Works

 

http://www.youtube.com/watch?v=KRaYoOe6vYQ&feature=related

Uploaded by promolife on 11 Jul 2008

Video provided by www.promolife.com. This video demonstrates the effects of far infrared. For more information on FIR and for FIR products, visithttp://www.promolife.com.

 

http://dau.ing.univaq.it/omhat.

Speckle photography in heat transfer studies

THEHOMEPAGE OF OPTICAL METHODS IN HEAT AND MASS TRANSFER 2000 1 Speckle photography in heat transfer studies A. Asseban, M. Lallemand, J-B. Saulnier, N. Fomin, E ...

http://dau.ing.univaq.it/omhat/Papers/fomin.pdf

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399200000955

 

This is the latest article added to the shopping cart.

Digital speckle photography and speckle tomography in heat transfer studiesOriginal Research Article
Optics & Laser Technology, Volume 32, Issues 7–8, October 2000, Pages 583-592
A. Asseban, M. Lallemand, J.-B. Saulnier, N. Fomin, E. Lavinskaja, W. Merzkirch, D. Vitkin

Remove

$35.95

Open Show preview  

Digital speckle photography and speckle tomography in heat ...

linkinghub.elsevier.com/.../S0030399200000955 - Tłumaczenie strony

A Asseban - 2000 - Cytowane przez 18 - Powiązane artykuły
Asseban A. Caracterisation de transferts thermiques en convection naturelle, par la technique de speckle photographique. Ph.D. thesis, University of Poitiers, ...

 

http://dau.ing.univaq.it/omhat/Papers/fomin.pdf

 

http://home.agh.edu.pl/~rkrzyzek/zagadnienia/zagadnienie%201.pdf

 

http://www.ift.uni.wroc.pl/~ciechano/Geol-III6/W-Geo_III_08.pdf

 

http://www.geografia.dwgm.pl/teledetekcja.html

 

 

http://www.ztmapc.el.pcz.pl/stud/term/refer.pdf

Dr hab.inż. Waldemar Andrzej MINKINA, Prof.PCz.

Politechnika Częstochowska,

Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania

TECHNIKA POMIARÓW W PODCZERWIENI

W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH

Streszczenie

W artykule opisano przydatne w praktyce, podstawowe zagadnienia problematyki pomiarów termowizyjnych.

Przedstawiono rys historyczny rozwoju termowizji, podstawy teoretyczne pomiarów oraz rodzaje

produkowanych systemów termowizyjych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania kamer termowizyjnych

na bazie chłodzonych i niechłodzonych detektorów matrycowych. Opisano stosowane detektory

promieniowania podczerwonego. Dla praktyków oceniających uzyskane z pomiarów termogramy badanych

obiektów, wskazano na błędy, jakie należy uwzględnićprzy ich interpretacji.


.geografia.dwgm.pl/teledetekcja.html

 

 

    

Wprowadzenie

 

TELE (od greckiego słowa) – daleko;  działający, osiągany z dużej odległości

DETEKCJA – wykrywanie dowolnych sygnałów (w tym przypadku promieniowania elektromagnetycznego)

TELEDETEKCJA – to badanie obiektów, zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi, pod jej powierzchnią i w atmosferze za pomocą rejestracji promieniowania elektromagnetycznego, analizy zarejestrowanych danych i ich interpretacji. Teledetekcja środowiska zajmuje się zarówno poszczególnymi komponentami środowiska jak i jego całością (strukturą), jak również zjawiskami zachodzącymi w środowisku i jego strukturalnych częściach. W swoich badaniach posługuje się różnymi metodami wypracowanymi w trakcie jej rozwoju, jak też metodami zaczerpniętymi z różnych dziedzin wiedzy i przystosowanymi do potrzeb badań teledetekcyjnych.

 HISTORIA

    fotografia - fotogrametria - fotointerpretacja - teledetekcja - telegeoinformatyka

foto + grafia = photos – światło

                        grapho – piszę

foto + gra + metria = gra(mma) – zapis, rysunek

                                   meteo – mierzę

foto + interpretacja = interpretario – tłumaczenie, wyjaśnienie

tele + geo + informacja = Ge – Ziemia

                                 informatio – powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś

(w teorii informacji – teoria kodowania, przekształcania, przekazywania oraz ograniczania wyników ją zakłócających)

  WAŻNE DATY

1840 – pierwszy negatyw (papier+jodek srebra=negatyw ;  papier+chlorek srebra=pozytyw) Talbot

1858 - pierwsze zdjęcie z balonu w Paryżu   ( Nadar )

1891 – zdjęcie barwne

1909 – zdjęcie z samolotu  ( Wilbur Wright )

1930 – wykorzystanie zdjęć lotniczych do badań zasobów naturalnych

1937 – zastosowanie filmu barwnego

  METODY NIEFOTOGRAFICZNE

1800 – odkrycie promieniowania podczerwonego  ( Herschel )

1879 – wykorzystanie bolometru do pomiaru temperatury obiektu

1889 – Hertz przedstawia eksperyment pokazujący odbicie fal radiowych od ciał stałych

1916 – wykorzystanie termostosu do wykrywania obiektów ciepłych

1930 – pierwsze termo....

1940 – systemy laserowe

PRZYRZĄDY DO REJESTRACJI OBRAZÓW

XI-XV w. – camera obscura ( ciemnia optyczna – obraz odwrócony)

XVII w. – camera clara (obraz prosty)

1821 r. – obiektyw achromatyczny (nie rozszczepia światła białego jak pryzmat)

1893 r. – obiektyw anastygmatyczny (brak zniekształceń geometrycznych)

potem – fototeodolit

XX w. – kamery wieloobiektywowe do zdjęć z balonów, potem z samolotów

 ŚRODKI OPRACOWANIA ZDJĘĆ

1838 r.- stereoskop  (Whitestone) + znaczek pomiarowy (Pulfrich)

1908 r.- stereoautograf   (Uonorel – chyba)

lata 80-te XX w.- komputer + autografy cyfrowe

1964 r.- powstaje Zakład Teledetekcji Środowiska UW

 

 

    

FIZYCZNE PODSTAWY TELEDETEKCJI

Ø  Teledetekcja korzysta z promieniowania elektromagnetycznego:

-          jego głównym źródłem jest Słońce,

-          jest ono ciągłe.

Ø  spektrum elektromagnetyczne widzialne :  0,4 – 0,7 mm (= 400 – 700 mm)

0,4-0,5 mm   - niebieski

0,5-0,6 mm   - zielony

0,6-0,7 mm   - czerwony

Ø  ultrafiolet = nadfiolet sąsiaduje z niebieskim i kończy zakres widzialny widma

Ø  z lewej strony zakres widzialny kończy bliska podczerwień  0,7-1,3mm

Mamy jeszcze:

                    - podczerwień środkową  1,3-3,0mm

                    - podczerwień termalną (inaczej prom. termalne)  powyżej 3,0mm

Ø  fale 1mm-1m to mikrofale

Promieniowanie:  

-   gamma < 0,001 nm

    X     0,1 – 10 nm

-          ultrafioletowe  10,0 – 400 nm

-          niebieskie      400 – 500 nm

fiolet ; indygo ; błękit ; niebieski ; niebieskozielony

-          zielone          500 – 600 nm

zielonożółte ; żółte ; żółtopomarańczowe ; pomarańczowe

-          czerwone      600 – 700 nm

pomarańczowoczerwone ; czerwone

-          podczerwone  700 – 1000 nm

fotograficzne ; termalne ; I i II okno atmosferyczne

    TEORIA FALOWA                                      TEORIA KWANTOWA

c = v * l                                                              Q = h * v

 
c – prędkość rozchodzenia się promieniowania

            v – częstość

            l - długość fali

           Q – kwant energii

            h – stała Plancha = 6,26 x 1024 Jsek

                          czyli im fala jest dłuższa tym mniejsza jest jej energia

 Prawo STEFANA - BOLTZMANA

M = s T4            M-całkowite promieniowanie z danej powierzchni

                          s-stała Stefana Boltzmana

                          T- temperatura absolutna (K)

czyli ilość energii wypromieniowanej przed dany obiekt zależy od jego temperatury powierzchniowej

 PRAWO PRZESUNIĘCIA WIENA

                                  lm-długość f

                                              A – 2898 mmK

                                              T – temperatura (K)

Temperatura przeciętna powierzchni Ziemi   300K = 27°C

A długość fali:  9,7 mm

Słońce emituje promieniowanie takie jak ciało doskonale czarne, temperatura promieniowania to 6000 K, długość fali  0,5 mm

Do 3mm następuje odbicie promieniowania, powyżej 3mm występuje prom. własne

Systemy aktywne – korzystają z własnego wytwarzanego promieniowania z nadajnika (głównie mikrofalowe)

Systemy pasywne – korzystają z promieniowania naturalnego

Przechodzenie promieniowania przez atmosferę:

-       fotografia satelitarna korzysta z promieniowania dwa razy przechodzącego przez atmosferę- do Ziemi i odbitego od niej, występuje podwójna interakcja,

-         atmosfera osłabia promieniowanie, pochłania i rozprasza je.

Rozproszenie energii elektromagnetycznej w atmosferze:

1.  Rayleigha interakcje z molekułami: większe rozproszenie fal krótkich niż długich (dlatego niebo jest niebieskie, wschody i zachody słońca pomarańczowe),

2. Mie – długość fali jest równa wielkości cząstek, dotyczy dłuższych fal elektromagnetycznych, ma większe znaczenie w warunkach większego zachmurzenia,

3.  Nieselektywne – rozpraszają promieniowanie widzialne, bliską i średnią podczerwień (dlatego chmury są widziene jako białe lub szare).

Ø  POCHŁANIANIE = absorpcja atmosferyczna

- największe absorbenty pochłaniające promieniowanie to:  para wodna, CO2, O3

- okno atmosferyczne – zakresy widma elektromagnetycznego, przez które przenika energia o danym zakresie promieniowania

- promieniowanie odbite od przedmiotu łączy się z promieniowaniem atmosfery tworząc energię całkowitą rejestrowaną przez sensor

- równanie zachowania energii:

            energia padająca = energia odbita, transmitowana i pochłaniana

Geometryczne sposoby odbijania promieniowania:

a.       odbicie lustrzane:  kąt padania = kąt odbicia, długości promieni odbitych są równe

b.      odbicie zbliżone do lustrzanego: promień odbity jest krótszy i rozproszony

c.       odbicie zbliżone do dyfuzyjnego : promień odbity jest krótszy i rozproszony we wszystkich kierunkach, ale jest też promień główny

d.      odbicie dyfuzyjne : promień odbity rozchodzi się we wszystkich kierunkach

Ø  Współczynnik odbicia fali (p):

Naświetlenie filmu zależy od:

a.       jaskrawości sceny (s)

b.      przesłony (d)

c.       czasu naświetlania (t)

d.      długości ogniskowej (f)

     Naświetlenie dowolnego punktu filmu w płaszczyźnie ogniskowej kamery zależy od natężenia promieniowania (iradiencja) padającego na dany punkt podczas czasu naświetlania. Wyraża to wzór:

                zmiennymi w tym równaniu dla jednej kamery pozostają d i t

q  naświetlenie filmu zależy też od czynników zewnętrznych:

a.      atmosferycznych (rozproszenie, pochłanianie)

b.      geometrycznych (spadek jasności wraz z oddalaniem się od środka zdjęcia)

c.    naświetlenie jest zawsze związane z współczynnikami odbicia danych obiektów w terenie. Teoretycznie naświetlenie filmu zmienia się liniowo w stosunku do współczynnika odbicia. W obu przypadkach będzie funkcją długości fali.

    

FOTOMETRIA I FOTOGRAMETRIA

FOTOMETRIA

Pomiarami naświetlenia filmu zajmuje się fotometria.

Każdy punkt na filmie charakteryzuje się określoną szarością (fototonem). Można ją określić jako:

a.       zaczernienie, świadczy ono o zdolności pochłaniania światła,

b.      transmitacja, świadczy o zdolności przepuszczania światła.

Do opisu zaczernienia filmu stosuje się pojęcie gęstości optycznej, jest to logarytm zaczernienia lub logarytm odwrotności transmitacji

Ø  Emulsję fotograficzną charakteryzują:

1.      Światłoczułość:

Właściwość sprawiająca, że pod działaniem światła materiał ten ulega zmianom fizycznochemicznym, co umożliwia po obróbce fotochemicznej otrzymanie obrazu fotograficznego. Ilościowa charakterystyka światłoczułości jest wielkością odwrotną do naświetlania (E)

2.      Kontrastowość:

Zdolność do odtworzenia kontrastu obiektów na obrazie fotograficznym; wskazuje na różnice w obrazie pomiędzy najgłębszą czernią a najjaśniejszymi miejscami. Miarą kontrastowości jest współczynnik kontrastowości j, określa się go jako kąt nachylenia prostego odcinka krzywej charakterystycznej. Jego wartość określa kontrastowość negatywów:                  

0,7-1,0  miękki – mały kontrast, szarości

1,1-1,4  normalny  - kąt 45 stopni

1,5-2,0  kontrastowy (fot. lotnicza) – kąt większy od 45

3.      Zdolność rozdzielcza:

charakteryzuje możliwość odtworzenia drobnych szczegółów fotograficznego obiektu, określa się ją liczbą par kresek na przemian jasnych i ciemnych przypadających na odcinek obrazu o długości 1mm, reprodukowanych na zdjęciu przy optymalnym naświetleniu jako kreski oddzielne

4.      Barwoczułość:

zdolność do reagowania na barwy

Ø  sensybilizacja – doczulanie materiału

Ø  barwoczułość materiałów:

-          nieuczulone  500 nm  (fotokopie)

-          ortochromatyczne   580-600 nm  (reprodukcje)

-          panchromatyczne  600-730 nm  (wszystkie dziedziny fotografii, obniżona czułość na zieleń)

-          infrachromatyczne  >730 nm  (zdjęcia w podczerwieni)

 RODZAJE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Ø  na zdjęciach panchromatycznych:

niebieski – jasny szary

zielony – średni szary

czerwony – ciemno szary

Ø  Podobieństwa i różnice między obrazami fotograficznymi i skanerowymi:

CECHA                          SYS. FOTOGRAFICZNE                SYS. SKANEROWE

Zakres rejestrowanego            300-900 nm                              300nm – 14 mm

promieniowania

rozdzielczość spektralna           > 40 nm                                  kilka nm

system optyczny                     dla każdego zakresu                  jeden system dla

                                            oddzielny                                 wszystkich zakresów

kalibracja radiometryczna         trudna                                     łatwa

transmisja danych                   dostarczanie nośnika                 przekaz telemetryczny

na Ziemię                               danych (filmu)                          (elektroniczny)

Ø  Zakresy działania wielospektralnych systemów skanerowych:

~ widmo widzialne i bliska podczerwień

~ promieniowanie termalne

~ technologie hiperspektralne

Ø  Sposoby pozyskiwania danych w wielospektralnych systemach skanerowych (MSS)

-          obrazy dwuwymiarowe są pozyskiwane wzdłuż ścieżki lotu samolotu:

1.      ACCROS-TRACK – skanowanie omiatające

Obraz powstaje pasami

Na lustro jest zbierana energia z poszczególnych pasów. Energia jest ogniskowana i przekazywana do siatki ichronicznej, która oddziela prom. podczerwone od prom. widzialnego. Potem pryzmat dzieli na wiązki prom. widzialne. Następuje rejestracja i zapis cyfrowy. Druga wiązka (prom. podczerwone) zostaje podzielona na dwie wiązki.

Pojęcie chwilowego pasa widzenia – kąt stożkowy, w obrębie którego padająca energia jest zogniskowana w detektorze. Kąt b jest określony przez optykę systemu i rozmiar detektora. Na powierzchni terenu odpowiada on kołu o średnicy D, którą określa wzór

D = H’ x b              H’ - wysokość lotu powyżej terenu

                             b - widzenie systemu optycznego skanera wyrażany w radianach

                             D – średnica koła obejmującego teren widziany w chwilowym

                                    polu widzenia

Średnia D może być uznana za przestrzenną zdolność rozdzielczą systemu zwaną też terenową zdolnością rozdzielczą lub komórką rozdzielczości.

2.      ALONG-TRACK – skanowanie przepychające

Sukcesywna rejestracja całych linii zorientowanych pod kątem prostym do linii lotu przyrządzenia skanującego. Rejestracja energii na linijce detektorów zorientowane prostopadle do linii lotu

Każdy detektor jest przeznaczony do wychwytywania energii z jednej komórki rozdzielczości terenowej wzdłuż danej linii skanowania

Zalety:

-          dłuższy czas przebywania energii padającej na detektor

-          lepsza zdolność rozdzielcza terenowa i radiometryczna

-          lepsza geometria obrazów

-          mniejszy rozmiar urządzenia, zużywa mniej energii

-          większa niezawodność

·         Wady:

-          konieczność kalibrowania większej liczby detektorów

-          stosunkowo ograniczona czułość spektralna

Ø  Konsekwencje małego lub dużego pola widzenia:

1.      MAŁE IFOV - sprzyja rejestracji drobnych szczegółów terenowych

- mniejszy rozmiar rozpoznanego elementu (większa terenowa zdolność rozdzielcza)

2.      DUŻE IFOV – większa ilość całkowitej energii ogniskowej na detektorze

-          większa czułość pomiarów promieniowania dla danej sceny

-          lepsza rozdzielczość radiometryczna

Ø  Skanerowe pozyskiwanie danych termalnych:

- skanery termalne rejestrują promieniowanie środkowej i dalekiej podczerwieni w zakresach:           

                        3-5mm     środkowa podczerwień

                        8-14mm   daleka podczerwień

Detektorami są:

                        3-14mm           detektory rtęciowo-germanowe

                        3-5mm             antymonek indu

                        8-14mm           telurek rtęciowo-kadmowy

Naczynie Dewera: rodzaj kriostatu – termosu;

                        utrzymuje T 77K=196°C

- jego zadaniem jest obserwacja, rozróżnianie termalne razem z ciekłym azotem.

Ø  ZASADY PROMIENIOWANIA TERMALNEGO

- T kinetyczna – wewnętrzna manifestacja przeciętnej energii cząstek budujących dany obiekt

- T radiacyjna – zależy od T kinetycznej emitowanej przez dany obiekt, określa emitowaną energię

Ø  Promieniowanie CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO:

obiekty mające T wyższą od zera bezwzględnego emitują promieniowanie, którego intensywność i skład spektralny zależy od typu materiałów i jego T w danych warunkach.

Emitacja energetyczna – całkowita zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego.

Ø  Promieniowanie od materiałów rzeczywistych:

             

-          emisyjność zawiera się w zbiorze (0,1)

-          zmienia się wraz z długością fali i kątem widzenia

-          zmienia się wraz ze zmianą T

-          gdy emisyjność zmienia się wraz z długością fali, taki obiekt jest nazywany promiennikiem selektywnym

Ø  wpływ atmosfery na promieniowanie widzialne:

energia dochodząca do obiektu terenu = energia odbita+pochłonięta+transmitowana do obiektu terenowego

Ø  PROMIENIOWANIE KIRCHHOFFA

Ciało tym intensywniej promieniuje im intensywniej pochłania, czyli dobre pochłaniacze są dobrymi emitorami.

Ø  Dla materiałów rzeczywistych T kinetyczna obiektu pozostaje w relacji do T radiacyjnej wg wzoru:     T rad = Emisja1/4 T kin

Dla tej samej T kin różnych obiektów mogą być różne T rad

Obrazowanie mikrofalowe

Ø  II wojna światowa (Anglia) – opracowano technologię zdalnego wykrywania i określania odległości od obiektów latających, którą nazwano RADAR-em od słów Radio Direction And Range

Ø  1951 – koncepcja systemu radarowego SLAR

Ø  1953 – opracowanie projektu SLAR na potrzeby wojska

Ø 1958 – w USA uzyskano po raz pierwszy obrazy radarowe za pomocą aparatu SLAR

Ø 1967 – zrealizowano program RAMP polegający na wykonaniu mapy Panamy na podstawie obrazów radarowych. Mapa dla obszaru o powierzchni 17000 km2 w skali 1:250.000. Obrazy wykonane przy całkowitym zachmurzeniu

Ø 1970 – system SLAR został udostępniony służbom cywilnym. Pierwsze radarowe zobrazowanie Księżyca przez urządzenie zamontowane na sowieckiej sondzie kosmicznej LUNA – 16

Ø 1971 – realizacja programu RADAM, w ramach którego zobrazowano 9 mln km2 w dorzeczu Amazonki i innych obszarów Ameryki Łacińskiej oraz Ameryki Północnej, a także w Afryce (Nigeria), Azji (Filipiny, Indonezja) i w Europie

Ø 1972 – z APOLLO-17 wykonano obrazy radarowe Księżyca za pomocą systemu SLAR o długości fali 2 cm z terenową zdolnością rozdzielczą 10 m, w ZSRR opublikowano pierwsze doniesienie o systemie TOROS

Ø 1978 – na orbicie okołoziemskiej umieszczono pierwszego satelitę przystosowanego do operacyjnego wykonywania obrazów radarowych SEASAT

Ø   projekt Teleradar – obrazy radarowe dla południowej części Polski

Ø Podział zakresów promieniowania mikrofalowego wykorzystywanym w obrazowaniu radarowym:

  Literowy kod zakresu                Częstość prom.                Długość fali w m            

            Ks                                           0,75-1,1                                  40-26,5

            K                                            1,2-1,67                                  26,5-18

            KV                                                        1,68-2,4                                  18-12,5

            X                                            2,41-3,75                                 12,5-8

            C                                            3,76-7,5                                   8,0-4,0

            S                                            7,51-15,0                                 4,0-2,0

            L                                            15,01-30,0                                2,0-1,0

            P                                             30,1-100

Ø  1992 – satelita ERS 1 ; system aktywny – ma własne źródło promieniowania wysyłanego przez antenę, ona też odbiera sygnał, który został odbity od powierzchni terenu

Ø  zobrazowanie terenu SLAR : obraz nie powstał bezpośrednio pod samolotem lecz z boku, zasięg kierunkowy prostopadły do kierunku lotu ; antena, odbiornik, natężenie, lampa ; od powierzchni gładkich mamy mało intensywny sygnał, sygnał odbija się od wszystkich przedmiotów, cień radarowy, elementy dobrze odbijające są jasne, gorzej – są ciemne.

Ø  TOROS : antena rzeczywista, zdolność rozdzielcza 30 m, obiekty o niewielkiej wysokości dobrze widoczne, obiekty czarne to obiekty płaskie (np. łąka), reaguje na szorstkość powierzchni (są one znacznie rozjaśnione), gładki powierzchnie nie są widoczne.

Ø  Zjawisko interferencji : wyznaczenie terenów, które zmieniły swoją wysokość; zmiany w terenach pokopalnianych, osuwiska.

 

 

    

FOTOGRAMETRIA

Ø  FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY TELEDETEKCJI:

1.      rzut środkowy (płaszczyzna przedmiotów, płaszczyzna rzutów)

2.      związki geometryczne między zdjęciem i terenem:

          f - odległość obrazowa (ogniskowa)

                      z – wysokość fotografowania

                       MSZ - mianownik skali zdjęcia

3.      rzut środkowy a rzut ortogonalny:

-          zależy od deniwelacji ; większa deniwelacja to większe zniekształcenie

-          zależy od położenia danego punktu w stosunku do punktu głównego

4.      elementy orientacji zdjęcia lotniczego:

-          wewnętrznej: znaczki tłowe ; ogniskowa ; punkt główny

-          zewnętrznej: określają położenie kamery w stosunku do terenu:

a.       współrzędne przestrzenne środka rzutów

b.      kąt nachylenia zdjęcia lotniczego (nachylenie podłużne i poprzeczne)

c.       kąt kierunkowy osi kamery (azymut zdjęcia)

d.      kąt skręcenia – kąt między prostą największego spadku a dodatnim kierunkiem y mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara

5.      linie i punkty charakterystyczne zdjęcia lotniczego:

-          główna pozioma zdjęcia

-          linia horyzontu

-          główna pionowa zdjęcia (prostopadła do gł. poziomej zdjęcia)

Rodzaje zdjęć lotniczych:

1. pionowe      0°< a < 3°

2. nachylone   > 3°

3. skośne   - widać horyzont

Skala zdjęcia pochylonego zmienia się od krawędzi zdjęcia (tu jest większa) do kierunku linii lotu samolotu (tu jest mniejsza)

Ø  Lotniczy aparat fotograficzny:

1.      Urządzenie sterujące – steruje pracą całego aparatu

2.      Ładownik

3.      Korpus kamery

4.      Podwieszenie

5.      Stożek obiektywu

KAMERY LOTNICZE I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

Kamery lotnicze

Ø  Przykłady kamer:   RMK;  LMK;  RMK-TOP 15/30

Ø  Dane techniczne:

  1. ekspozycja (co ile można wykonać zdjęcie)
  2. format zdjęcia
  3. zdolność rozdzielcza (liczba par linii białe+czarne i ile zmieści się ich na powierzchni 1 mm):  

kontrast duży (100 linii, czyli 50 par)  

kontrast mały (40-60 linii)

  1. eliminacja rozmazu obrazu
  2. stabilizacja podwieszenia kamery żyroskopowej
  3. dystorsja (zniekształcenie) obiektywu , błąd<2mm  (czyli 0,002 mm)
  4. obiektywy:    88-150 mm ;  210 mm ;  300 mm ;  600 mm
  5. system nawigacyjny i kontroli kamery (czyli komputer z oprogramowaniem)
  6. długość filmu   120-220 m
  7. filtry: UV, HAZE Y.G.R.IR  (Y-żółty, G-zielony, R-czerwony, IR-podczerwony)
  8. przesłona  1:4   1:22
  9. czasy naświetlania    1/100s – 1/1000 s
  10. nie ma spadku jasności obrazu na skraju zdjęcia
  11. opis każdej klatki na ramce tłowej
  12. 8 znaczków tłowych z dokładnością do 0,001 mm (1mm) – ułatwiają wyznaczenie punktu głównego
  13. filmy:     B/W (czarno-biały) , Kolor , IR (podczerwony) , IR KOLOR (podczerwony kolorowy)

Ø  kamery wieloobiektywowe MKF-6:

-  produkcja byłego NRD

-  wspólny korpus dla 6 obiektywów

-  6 obrazów na 6 oddzielnych filmach (4 lub 5 panchromatyczne, 1 lub 2 podczerwone)

Ø  kamera MSK – 4 : zmniejszono ilość kanałów do 4

Ø  kamera NAK 490B:

-          wykonywała zdjęcia na 1 filmie

-          kamera japońska

-          zakresy:    

    I   400-450

    II  450-500

    III  600-700

    IV  pow. 700

Ø  WYKONYWANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH:

1.      pojedyncze: wykonywane do specjalnych celów, obiekty punktowe dość duże, ważne np. dla archeologów, mało efektowne

2.      szereg zdjęć: dla obiektów liniowych (planowanie przebiegu rurociągów, dokumentowanie koryta rzecznego)

3.      zespołem: połączenie szeregów

- pokrycie podłużne: zapewnia przestrzenne oglądanie, powierzchnia powtórzenia poprzedniego zdjęcia wynosi 55%, a dla terenów górskich: 80% (gdyż wraz z wysokością zmienia się skala i mogłyby wystąpić luki)    Px = a/l  x 100%

- pokrycie poprzeczne: powiązanie szeregów między sobą, 20-30%, góry 30-35%

                                   Py = c/l  x 100%                  c – obszar, który się pokrywa

                                                                             l – szerokość zdjęcia

Ø  PROJEKT MISJI FOTOGRAFICZNEJ

1.      optymalizacja skali

2.      optymalna wysokość lotu

3.      maksymalny czas naświetlania

4.      baza podłużna

5.      baza poprzeczna

6.      odstęp czasu między ekspozycjami

7.      liczba zdjęć w szeregu

8.      liczba szeregów

9.      liczba zdjęć w zespole

Środki przenoszenia kamer:

-   samoloty, kryteria doboru:    

a.   techniczne (możliwość instalacji aparatu)

b.       ekonomiczne (opłacalność)

c.        warunki pilotażowo – nawigacyjne:

-     prędkość lotu :   80-500 km/h

-     pułap do 6.000 m i wyżej

-     widoczność   ®1°-2°     ¯­ 2°-3° o 1°

-     zmiana wysokości lotu w granicach 0,01-0,02 H (zaplanowanej wysokości lotu)

-     prędkość wznoszenia: 

        1000m – 5 min

        4000m – 15 min

        8000m – 1 h

-     udźwig

Współczesne samoloty:

~ Cesna 210 Turbo

~ Piper Narajo

~ Cesna Turbo 310

~ Cesna 206

    

FOTOINTERPRETACJA

STEREOSKOPIA

Ø    Budowa oka:

- źrenica ; rogówka ; tęczówka ; ciecz szklista ; soczewka ; spojówka ; nerw wzrokowy ; ślepa plamka Man ; siatkówka ; naczyniówka ; twardówka (białkówka)

Ø    Widzenie monokularne = jednooczne

Ø    Widzenie binokularne = dwuoczne

Ø    Widzenie przestrzenne – każde oko widzi ten sam przedmiot z dwóch różnych punktów widzenia

Ø    Elementy i parametry widzenia stereoskopowego:

  1. płaszczyzna bazowa (wzrokowa) w której odbywa się widzenie
  2. kąt konwergencji (25 cm = 15˚)
  3. kąt paralaksy ; minimalny kąt paralaktyczny to 10”
  4. paralaksa fizjologiczna ; min. Paralaksa fizjologiczna to 0,001 mm
  5. maksymalna paralaksa fizjologiczna to 0,4 mm
  6. rozdzielczość stereoskopowa  10” – 30”

Ø  ostrość stereoskopowa widzenia zależy od:

-          właściwości fizjologicznych

-          warunków obserwacji

-          charakteru obserwowanych przedmiotów

-          zasięg widzenia stereoskopowego=1300m=promień widzenia

Ø  dokładność wzrokowego określania odległości obliczamy według wzoru:

              przy założeniu, że Δy ³ 10” , bÎ65 mm

Ø wielkość błędu oceny odległości do przedmiotu jest przy obserwacji stereoskopowej wprost proporcjonalna do kwadratu samej odległości i minimalnej różnicy kątów paralaktycznych oraz odwrotnie proporcjonalna do wielkości bazy ocznej

Ø  aby zwiększyć plastykę obrazu (widzenia) należy zwiększyć:

a.       bazę oczną (b)

b.      ostrość stereoskopowego widzenia (Δy), czyli rozdzielczość stereoskopową (służy do tego stereoskop)

Ø  warunki widzenia przestrzennego:

-          promienie rdzenne – odcinki łączące punkty rdzenne

Ø  aby uzyskać model stereoskopowy (widzenie przestrzenne zdjęć) należy tak zorientować zdjęcia aby baza oczna i obrazy obserwowanego punktu znalazły się w jednej płaszczyźnie rdzennej

Ø  punkty rdzenne:

      - oś rdzenna                                                  

      - promienie rdzenne

 powinny znaleźć się w jednej płaszczyźnie rdzennej.

Ø  stereogram = zdjęcie stereoskopowe

Ø  warunkiem widzenia stereoskopowego punktu odfotografowanego na zdjęciu jest:

a. położenie punktu na płaszczyźnie zawierającej środki rzutów zdjęć oraz obrazy tego punktu na obydwu zdjęciach płaszczyznę taką nazywamy płaszczyzną rdzenną

b.   prostą łączącą środki rzutów poszczególnych zdjęć nazywa się osią rdzenną (baza), przebija ona płaszczyznę zdjęć w tzw. punktach rdzennych

c.  proste łączące punkty rdzenne i obrazy identycznych punktów przestrzeni to promienie rdzenne. Są one krawędziami przecięcia poszczególnych płaszczyzn rdzennych z płaszczyznami zdjęć

d.  usytuowanie elementów rdzennych pozwala wnioskować o położeniu kamery w momencie wykonywania zdjęcia, a zatem tworzy się kryterium utworzenia poprawnego modelu stereoskopowego

Ø  warunki braku przewyższenia wysokościowego modelu stereoskopowego:

                     

Ø  czynniki wpływające na przewyższenie modelu stereoskopowego (czynniki związane z fotografowaniem):

-          baza fotografowania B

-          wysokość fotografowania H

-          ogniskowa aparatu

Ø  im dłuższa baza fotografowania , tym większe przewyższenie modelu sterepskopowego

Ø  H – stosunek skali poziomej do skali pionowej ; odwrotnie proporcjonalny wpływ wysokości na przewyższenie ; czyli im wyższa wysokość tym mniejsze przewyższenie modelu stereoskopowego

Ø Ogniskowa aparatu f – wpływa odwrotnie proporcjonalnie na przewyższenie m. S. ; im dłuższa ogniskowa tym mniejsze przewyższenie modelu stereoskopowego

Ø  Elementy związane z obserwacją (wzrokiem):

-          odległość dobrego widzenia

-          odstęp między zdjęciami

-          baza oczna

Ø  im bardziej oddalamy zdjęcia – model rośnie

Ø im większa odległość między zdjęciami tym większe przewyższenie modelu ; wzrost odległości proporcjonalnie wpływa na powiększenie modelu ster.

Ø  Baza oczna E – długość bazy ocznej obserwatora wpływa odwrotnie proporcjonalnie na przewyższenie modelu ; baza krótsza daje większe przewyższenie

Ø  OGÓLNA FORMUŁA WPŁYWU CZYNNIKÓW:

             

Ø  Szacunkowe określanie wielkości przewyższenia wysokościowego modelu ster.:

              

                  D – odległość optyczna

                     f – ogniskowa

                     B – baza

                     H – wysokość zdjęcia

                       d – odległość dobrego widzenia

                       E – baza oczna

Ø  Sposoby obserwacji stereoskopowej:

1. bez instrumentów

2. za pomocą stereoskopu (lustrzany lub soczewkowy):

- efekt ortoskopowy – góra górą, dolina doliną;

- efekt pseudoskopowy – góra doliną, dolina górą;

- efekt zerowy.

3. za pomocą anaglifów:

                      - dwa zdjęcia jedno w kolorze czerwonym, drugie – zielononiebieskie;

                      - wzajemne nałożenie z niewielkim przesunięciem;

                      - obserwacja przez okulary z filtrami czerwonym i niebieskim.

4. za pomocą światła spolaryzowanego:

                      - dwa zdjęcia stereoskopowe zrzutowane razem i jednocześnie światłem spolaryzowanym na ekran i oglądane przez   odpowiednie okulary polaryzacyjne.

5. chromostereoskopia

                      - informacja o głębi widzenia kodowana jest barwą i zgodnie z teorią Einthowena (1997 r.) poszczególne barwy inaczej zachowują się w zależności od wysokości.

POMIAR WYSOKOŚCI NA ZDJĘCIACH LOTNICZYCH

Zjawisko paralaksy

                

               H – wysokość lotu

            DH – cień na zdjęciu

- graficzny i stereoskopowy pomiar paralaksy+pomiar wysokościODBIĆ

Instrumenty interpretacyjno – pomiarowe

1.lupy fotointerpretacyjne proste:  im większa Æ tym mniejsze powiększenie ; np. lupy Brunella ( miarka, dokładność 0,05 mm , pomiar długości cienia)

2.mikroskopy i lupy fotointerpretacyjne: np. lupa Brinella, lupa składana, lupa powiększająca z zoomem, mikroskop Brinella (dokładność pomiaru do 0,05 mm)

3.stereoskop: np. stereoskop zwierciadlany Wildea, stereoskop soczewkowy (dwa szkła powiększające +11 dioptri zamocowane na nóżkach o wysokości 11 cm), stereoskop lustrzany (SLS-2, produkcja polska)

4.stereomikrometr : pręt połączony ze śrubą mikrometryczną (oszacowanie odległości między dwoma punktami), przesuwanie płytki prawej w stosunku do nieruchomej płytki lewej, wartość odległości odczytujemy na wskaźniku, paralaksa z dokładnością do setnych części mm

5.steroskop podwójny : 2 osoby, 1 wspólny obraz

6.stereopantometr: połączenie stereoskopu lustrzanego i śruby stereomikrometru, układ jest sztywny, można montować rylec, ołówek, płynne przesuwanie po zdjęciach przy wyznaczaniu linii jednakowych paralaks

7.przetwornik optyczny zwany „Luzem” : przenoszenie zinterpretowanej treści nas zdjęciu lotniczym na podkład kartometryczny; podstawa, kolumna, uchwyt – na nim ruchomy ekran, ruchome ramie z pryzmatem, oświetlenie; mapa na stole, zinterpretowaną kalkę kładziemy z tyłu ekranu, obserwator patrzy przez wziernik z pryzmatem, co pozwala na obserwację zarówno mapy jak i ekranu w płaszczyźnie poziomej; szyny ze szkłami korekcyjnymi +/- 3 dioptrie ; 6 szkieł dla obserwacji mapy i 6 szkieł dla obserwacji zdjęcia ; filtry do przyciemniania obrazu zdjęcia lub mapy

8.zoomtransperskopy : umożliwiają dwuoczną obserwację zdjęcia i mapy, model ZT4

9. digital transfer scope : obraz na ekranie komputera, cyfrowe przetwarzanie zdjęcia

 

 

    

INTERPRETACJA ZDJĘĆ LOTNICZYCH

METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

1.Podstawy fizjologiczno – psychologiczne:  percepcja wzrokowa, układ mechanizmów wzrokowych, widzenie przedmiotowe, kształt, barwa, jasność, wielkość, widzenie stereoskopowe

2.Proces interpretacji: ogólny ogląd sytuacji przedstawionej na zdjęciu:

a.interpretacja kompleksowa  (wydzielenie jednorodnych obszarów fotomorficznych,  czyli tych o jednakowej barwie, strukturze i teksturze),

b.interpretacja poszczególnych obiektów (ich wykrycie, rozpoznanie, ocena, interpretacja).

3.Cechy interpretacyjno – rozpoznawcze:

            a. bezpośrednie                                              b. pośrednie

            - optyczne (barwa)                                           - ilościowe

            - geometryczne (kształt, wielkość)                     - przestrzenne

            - strukturalno-teksturalne                                  - funkcjonalne

            -s tereometryczne                                             - przyczynowe

                                                                                   - kompleksowe

 METODY FOTOINTERPRETACYJNE (metoda kameralna)

1.prace przygotowawcze: zamówienie zdjęć, przegląd dostępnych materiałów, sporządzenie fotoszkicu, wyznaczenie jednostek, przygotowanie zdjęć do obserwacji stereoskopowej, przygotowanie mapy podkładowej do wnoszenia obserwacji stereoskopowej;

2.interpretacja stereoskopowa: jakościowa i ilościowa;

3.zestawienie wyników: opracowanie raportu z wykonanej interpretacji, wnioski.

UWARUNKOWANIA EFEKTÓW INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH:

1.      predyspozycje psychofizyczne

2.      przygotowanie teoretyczne

3.      doświadczenie

4.      jakość materiału fotograficznego

5.      wyposażenie instrumentalne

6.      dostępność i zasób informacji z innych dziedzin

KOLEJNOŚĆ ODCZYTYWANIA (interpretacja elementów pokrycia terenu)

1.      tereny komunikacyjne – sieć drożna

2.      sieć hydrograficzna

3.      elementy rzeźby

4.      roślinność naturalna

5.      roślinność „sztuczna”

6.      osadnictwo

7.      obiekty przemysłowe, handlowe i inne gospodarcze

METODY INTERPRETACJI

A.    dedukcyjna: od ogółu do szczegółu

B.     indukcyjna: od szczegółu do ogółu

METODY ILOŚCIOWE

A.  punkty geometryczne (wysokości, powierzchnie)

B.  punkty fotometryczne (gęstość optyczna, struktura, tekstura)

METODY JAKOŚCIOWE

A.    analogowe

B.     cyfrowe

C.     obrazy źródłowe (np. pozyskiwane w terenie)

D.    obrazy pochodne (kompozycje, np. kompozycje barwne)

FOTOINTERPRETACJA METODĄ POLOWĄ / TERENOWĄ:

A.prace przygotowawcze (takie same) + zaplanowanie terenu do badań szczegółowych;

B. prace terenowe: wykonanie opisów, pomiarów, dokumentacji fotograficznej;

- szerokość pasa interpretacji:   

teren otwarty 500m

teren zakryty <250m

- długość marszruty:  

skala 1:10.000     3-6 km (zdjęcie  18 x 18 cm)

                        5-11 km (zdjęcie  24 x 24 cm)

skala 1:26.000  27-54 km (zdjęcie 24 x 24 km)

C. opracowanie rezultatów interpretacji terenowej zdjęć lotniczych: inter, stereoskopowa, ekstrapolacja wniosków interpretacji na cały obszar badań, sporządzenie map i opisów, analiza przedstawionej sytuacji, opracowanie wniosków.

FOTOINTERPRETACJA METODĄ KOMBINOWANĄ

A.prace przygotowawcze + wyznaczenie terenu kluczowych (do badań szczegółowych) i testowych (do porównania);

B.badania terenowe na terenach kluczowych i testowych (z bardzo dużego obszaru badania prowadzi się bardzo dokładnie na wybranych fragmentach);

C.opracowanie kluczy interpretacyjnych (wzorce do rozpoznawania obiektów na pozostałym obszarze);

D.interpretacja kameralna zdjęć z całego badanego obszaru;

E.kontrola wiarygodności procesu interpretacji (na podstawie porównania jej wyników z danymi z terenów testowych);

F.reinterpretacja kameralna z uwzględnieniem wniosków z kontroli interpretacji z terenów testowych;

G.zastosowanie wyników badań kluczowych i testowych;

H.napisanie raportu z badań;

I.wnioski.

KLUCZE FOTOINTERPRETACYJNE (wzorce porównawcze):

 - są to zdjęcia wraz z opisem fotointerpretacyjnych obiektów lub elementów środowiska oraz określającym ich związki terytorialne  pomiędzy obiektami oraz poszczególnymi komponentami lub elementami środowiska.

STRUKTURA KLUCZA FOTOINTERPRETACYJNEGO

Opis: nazwa obiektu, cechy fotometryczne, fototon, struktura obrazu, tekstura obrazu, cechy geometryczne, stereometryczne, lokalizacja topograficzna, związki z komponentami i elementami środowiska.

KLUCZE INDYWIDUALNE: oddzielne obiekty :

-          proste (oddzielne obiekty wydzielone na tle pozostałych)

-          złożone (powiązania przestrzenne obiektów)

-          specjalne (charakteryzuje tylko jeden komponent)

-          kompleksowe (złożona charakterystyka)

OCENA PROCESU FOTOINTERPRETACJI:

A.    stopień rozpoznania:                   

         

B. wiarygodność fotointerpretacji:   

          

q  Minimalne warunki udanego zastosowania teledetekcji w rozwiązywaniu problemów badań środowiska:

A.    wyraźne określenie problemu postawionego do rozwiązania,

B.     ocena możliwości zastosowania teledetekcji w postawionym do rozwiązania problemie,

C.     wskazanie procedur pozyskiwania danych teledetekcyjnych przydatnych do realizacji postawionego celu,

D.    określenie procedur interpretacji danych, które zostaną zastosowane,

E.     określenie podstawowych danych referencyjnych (np. odniesienie do punktów, opisy, mapy),

F.      identyfikacja kryteriów oceny jakości zebranych informacji (stopień rozpoznania, wiarygodność).

Zastosowanie zdjęć w badaniach środowiska

 GEOLOGICZNA INTERPRETACJA ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Ø  Cele:

1.      rozpoznanie budowy geologicznej danego terenu, jego tektoniki i litologii

2.      ułatwienie procesu poszukiwań surowców mineralnych

3.      ułatwienie procesu kartowania geologicznego

4.      poznanie procesów geodynamicznych (izostazja)

Ø  Metody:

1.      wizualna interpretacja zdjęć lotniczych na podstawie cech interpretacyjnych

2.      badania radiometryczne – współczynniki odbicia spektralnego

Ø  Cechy interpretacyjne:

1.      Bezpośrednie:

a.       proste (geometryczne) : konfiguracja, rozmiar, objętość obiektu

b.      fotometryczne : fototon lub barwa

2.      Pośrednie:

a.       Geomorfologiczne (rzeźba)

b.      hydrologiczne (układy sieci rzecznej)

c.       geobotaniczne (wskazują na przepuszczalność skał)

d.      antropogeniczne (budowle, eksploatacja minerałów)

- RZEŹBA – selektywna erozja i denudacja ujawnia skały o różnej odporności; skały odporne dają formy wypukłe

- ROŚLINNOŚĆ – ogólny wygląd roślinności; struktura przestrzenna roślinności, zwartość

- HYDROLOGIA – różne układy sieci rzecznej

Ø  fotointerpretacja litologii:

  1. skały osadowe: warstwowanie i skały o różnej odporności daje rysunek równoległych i współkształtnych smug
  2. skały magmowe: masywne formy grzbietów z pociętymi źlebami

Ø  współczynnik odbicia spektralnego:

- najmniej :   biotyt, syderyt ( a w przypadku skał: tufy porfirów)

- średnio :     kwarc, kalcyt   (skały :  iły i mułki ciemnoczerwone)

- najwięcej :  albit  (skały:  piaskowiec zielono-szary, wapień żółto-szary)

- największe różnice uwidaczniają się przy długości fali  700-800 nm

GEOMORFOLOGICZNA INTERPRETACJA ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Ø  Cele:

A.    opisanie zewnętrznego wyglądu rzeźby

B.  ilościowa charakterystyka form rzeźby

C.  wyjaśnienie genezy

A.    badanie procesów rzeźbiotwórczych

Ø  Cechy rozpoznawcze:

1.      Bezpośrednie:

a.       zmienność fototonu

b.      rzucany cień

c.       kształt formy

d.      model przestrzenny

2.      Pośrednie:

a.       budowa geologiczna

b.      sieć hydrologiczna

c.       roślinność

d.      gleby (ich wilgotność)

Ø  Wykorzystywane materiały fotolotnicze:

odbitki stykowe ; stereogramy ; fotoszkice ; fotomapy ; ortofotomapy cyfrowe

Ø  Zdjęcia pojedyncze :

a.       wydzielanie głównych form rzeźby

b.      tworzenie map fotomorficznych

c.       wydzielanie niektórych elementów form

Ø  Zdjęcia stereoskopowe:

a.       zwiększanie liczby spostrzeganych form

b.      możliwość pomiarów ilościowych

HYDROLOGICZNA INTERPRETACJA ZDJĘĆ LOTNICZYCH

1. Wody podziemne:                                                 2. Wody powierzchniowe:

a. wierzchówne                                                        a. lądowe: źródła, rzeki, jeziora, bagna

b. gruntowe                                                              b. oceaniczne: strefy przybrzeżne

c. aluwialne

d. naskalne                                                    

Ø  bezpośrednie cechy rozpoznawcze:

a.       fototon

b.  tekstura (wskazuje na dynamikę ruchu wody)

Ø  na zdjęciach panchromatycznych woda ma zwykle ciemny fototon, może on być jednak biały, gdy: kąt padających promieni = kąt promieni odbitych i trafiających do kamery.

Gdy jezioro jest płytkie = fototon jaśniejszy

Meandry rzeczne też mają fototon dużo jaśniejszy niż sama rzeka

Zdjęcia lotnicze w badaniu gleb:

-          wykorzystanie do kartowania gleb

-          ocena cech fizycznych gleb

-          ocena erozji gleb

Co się wykorzystuje?

A.    fototon (ilość próchnicy)

B.     strukturę

C.     teksturę (peryglacjalne znamiona na glebach, skład granulometryczny, wilgotność)

D.    cień (większe zacienienie = większe zgruźlenie):

-          im bardziej wilgotna gleba, tym ciemniejszy fototon

-          mało próchnicy – duże odbicie promieniowania

-          zgruźlenie powoduje mniejsze odbicie światła

Zdjęcia lotnicze : interpretacja upraw i zasiewów:

A.    wyznaczenie granicy rolno – leśnej

B.     inwentaryzacja gleb

C.     szacowanie wielkości szkód wywołanych klęskami żywiołowymi

D.    wydajność upraw

Skala zdjęć:

A. < 1:30.000 wyróżnia zasadnicze kategorie użytkowania gruntów (las – nie las)

B.     1:30.000 – 1:10.000 wyróżnienie upraw okopowych, zbożowych, sady, plantacje

C. > 1:10.000 pszenica, żyto (fototon najjaśniejszy), owies (fototon ciemniejszy), uprawy okresowe, ziemniaki, buraki, koniczyna, łąki, pastwiska

Układ pół:   niwowy, łanowy, blokowo niwowy, pokomasacyjny.

Kształty wsi:  owalnica, ulicówka (zabudowa po dwóch stronach ulicy), rzędówka (zabudowa po jednej stronie ulicy).

Obszary miejskie:  struktura funkcjonalna miast ; gęstość zaludnienia ; rozwój miasta ; prace planistyczne ; infrastruktura miasta.

    

BADANIA ZIEMII ZA POMOCĄ ZDJĘĆ SATELITARNYCH

Kosmos został arbitralnie zdefiniowany. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się zaczyna. Pierwsze zdjęcie zrobione Ziemi z kosmosu przyjmuje się, że jest to zdjęcie po przekroczeniu przez rakietę wysokości 100 km,  czyli przypada na rok 1946. Rakieta była zaopatrzona w aparat fotograficzny, ale jakość zdjęcia pozostawia dużo do życzenia. Informacje mają znikomą wartość. Kolejne 11 lat to przerwa w fotografii satelitarnej. W roku 1962 Amerykanie w związku z misją Merkury wysłali człowieka w kosmos. Był to główny cel tej misji, skutkiem ubocznym były zdjęcia robione przez astronautów na orbicie. Następna misja nazwana Gemini przywiozła kolejne zdjęcia, na których również nie dało się odtworzyć barw rzeczywistych. Zbyt duże jest rozpraszanie promieniowania w paśmie widzialnym przez atmosferę ziemską. Sukcesem natomiast było zaobserwowanie po raz pierwszy układu frontalnego nad Północnym Atlantykiem, które stanowiło dowód co do słuszności wcześniejszych teorii klimatycznych. Stało się jasne, że satelita może być potężnym urządzeniem meteorologicznym.

W celu wyeliminowania rozpraszającego wpływu atmosfery zastosowano metodę, która sprawdza się do dziś, a mianowicie film spektrostrefowy rejestrujący promieniowanie elektromagnetyczne w trzech różnych, bądź więcej kanałach (niebieski, zielony, czerwony). Kolejne zdjęcia udokumentowały przydatność fotografii satelitarnej w badaniach litologii i tektonice. Powstał tylko jeden problem natury technicznej : aby ze zdjęcia mogła powstać wiarygodna mapa, czyli m.in. : posiadająca dokładną skalę , należało zdjęcia wykonywać w rzucie pionowym. Początkowo sprawa ta sprawiała wiele trudności, Dziś satrlity zachowują to specyficzne położenie (prostopadłe do fotografowanego terenu) dzięki orientowaniu statku na bardzo odległe gwiazdy. Przełomem w pracach nad udoskonalaniem metod teledetekcji było pierwsze wykorzystanie zdjęć satelitarnych w poszukiwaniach złóż mineralnych. Teledetekcja zaczęła się opłacać. Były to zdjęcia kopalni diamentów na Pustyni Namib. Były dwie główne cechy tych pierwszych zdjęć satelitarnych : fotografowanie odbywało się tylko z orbit okołorównikowych, czyli badanie obszarów co najwyżej ze strefy międzyzwrotnikowej, ale za to umożliwiały szybką interpretację terenów trudno dostępnych i na dosyć dużym obszarze.

Potrzeba wykorzystania nowych metod badawczych na całej kuli ziemskiej, a nie tylko na wąskim jej wycinku zmusiła władze USA do rozpoczęcia systematycznych badań nad możliwościami przystosowania osiągnięć programu ,,Gwiezdnych wojen ‘’ dla celów teledetekcji. W efekcie powstało wiele satelitów, których przeznaczenie było czysto cywilne : LANDSAT, METEOSAT, NOAA, SPOT, SEESAT.

RODZAJE ORBIT

Początkowo satelity wykorzystywały tylko orbitę okołorównikową m.in.: Merkury, Gemini. Pierwsza stacja orbitalna SKYLAB również poruszała się po tej orbicie. Zdjęcia wykonywała bez przerwy z wysokości do 360 km stereoskopowo. Zastosowano bardzo czuły film przy dużej rozdzielczości (ponad kilka tyś. linii na mm). Istniały również różne sposoby uczulenia filmu, a zdjęcia można było wykonywać tylko ręcznie. Umieszczenie satelity na orbicie równikowej nie sprawiało tyle kłopotów co wystrzelenie go na orbitę biegunową. Trasa wzdłuż równika ogranicza pole badań, obiekt wystrzelony z Florydy (około 30 stopni N) będzie nachylony  pod  tym  samym kątem więc z tej trasy nie będzie można zobaczyć terenów Polski. Wysokości  które osiągają satelity są niesamowite. Siła, która wynosi rakiety musi pokonać przyciąganie ziemskie, czyli około 7.5 km/sek. Stało się to możliwe tylko zastosowaniu trójczłonowych rakiet. Ta siła umożliwia utrzymanie się na wysokości do 1000 km, czyli około tyle co wynoszą wysokościorbit okołobiegunowych. Orbity równikowe dzisiejsze są o wiele wyższe. Wiadomo, że im dalej od powierzchni Ziemi tym przyciąganie jest mniejsze, czyli ta sama siła rakiety może osiągać szybszą prędkość. Tak też jest w praktyce. Satelity okołorównikowe poruszają się z prędkościami porównywalnymi do prędkości ruchu Ziemi i w dodatku w tym samym kierunku. Skutkiem jest pozorny bezruch satelity w stosunku do Ziemi. Takie orbity nazywamy geostacjonarnymi. Satelita cały czas znajduje się nad tym samym miejscem obserwując je. Cecha tej orbity jest tak znacząca, że ONZ uznało ją za zasoby naturalne Ziemi i podzieliła pomiędzy poszczególne kraje jej kawałki.

Wysokości orbit                                           Czas obiegu Ziemi

równikowa            36 000  km                        około 1 h

biegunowa            800-900  km                      nieruchome

Inne cechy orbity geostacjonarnego to obserwacja całego dysku ziemskiego, słabsza jakość pozyskiwanego obrazu im dalej od punktu zawieszenia. Satelity geostacjonarne zawieszone są nad równikiem co 70 stopni. Jest ich pięć. Mając je możemy cały czas obserwować całą naszą planetę. Satelity te są zaopatrzone w aparaty i skanery. Wykonują zdjęcia w zakresie promieniowania widzialnego, zdjęcia pary wodnej (nie w oknie fotograficznym) oraz zdjęcia nagrzania Ziemi (termalne). Zdjęcia są robione co 30 minut w nocy nie robi się zdjęć w paśmie widzialnym. Rozdzielczość zdjęć to kwadrat o boku 4km  na 4 km (taki obiekt będzie już widoczny)

ZASTOSOWANIE ZDJĘĆ SATELITARNYCH

Satelity:

- 1970-2000: 50 misji satelitarnych środowiskowych

- 2000-2015: planowane jest 75 misji

satelity geostacjonarne:

zawieszone nad jednym punktem nad powierzchnią Ziemi, z reguły nad równikiem, np. Neosat ; GOES-E (USA) ; GOES-W (USA); INSAT (Indie); GMS (Japonia) ; FY1 i FY2 (Chiny)

Satelity heliosynchroniczne:

- NOAA (USA), wysokość 833 km.

    SATELITY GEOSTACJONARNE

 

 Nazwa

Położenie

METEOSAT

  0

 

GOEAST

  70  E

 

GOWEST

  70  W

 

GMS

140  E

 

Nowy Chiński  (?)

140  W

 


 

Dla Europy najważniejszy jest satelita METEOSAT, gdyż ma zdolność wychylania się ze swojego położenia i wykonywanie zdjęć w takim stanie. Dzięki temu mamy dokładne zdjęcia meteorologiczne. Dodatkowa cecha to automatyczne wprowadzanie na obraz zarys kontynentów, co umożliwia natychmiastową analizę informacji zaraz po uzyskaniu zdjęcia.

SATELITY OKOŁOBIEGUNOWE

Poruszają się prędkością postępową równą około 7.5 km/sek.  Czas obrotu wokół Ziemi to 100 minut. Możliwości zobrazowania całej powierzchni globu z powodu ruchu obrotowego Ziemi. Nakłada się na siebie ruch planety i ruch satelity. Możliwości przecinania się są nieograniczone.

NOAA

To amerykański satelita pierwotnie przeznaczony dla celów badań meteorologii . Obecnie wykorzystywany w większym zakresie. Rozdzielczość jego zdjęć w punkcie w nadirze (bezpośrednio pod nim) to kwadrat o boku  1km na 1km. Wysokość zawieszenia to 730 km. Rejestruje obraz w 5 kanałach : zielony, czerwony, podczerwień bliska oraz dwa kanały dalekiej podczerwieni (zdjęcia termalne). Satelita NOAA posiada skaner AVHRR o podwyższonej rozdzielczości radiometrycznej (to trzeci typ rozdzielczości zaraz po : geometrycznej – wielkość obiektów najmniejszych, oraz spektralnej) Skaner widzi 1024 tony między bielą a czernią, satelity dotychczasowe tylko 256, człowiek 12 tonów.

W roku 1979 powstała mapa MAEN SURFACE TEMPERATURE, jednak było tak dużo danych, jak na tą rozdzielczość, że postanowiono zgeneralizować poziom informacji do pola powierzchni 1 stopień na 1 stopień. Większa dokładność uniemożliwiałaby wykorzystanie wyników z powodu braku tak intensywnych metod kartograficznej prezentacji.

v  Zdjęcia termalne (temperatury) powierzchni Ziemi dowodzą, że klimat ociepla się i rośnie obszar pustyń. Zdjęcia te umożliwiają analizę chmur (widoczne tylko Cumulusy). NOAA oblicza także wskaźniki zieleni np.: w USA dla rolnictwa, czyli poprzez podział zdjęć zapisanych cyfrowo rozróżniamy intensywność zieleni i jej widma. Program ten służy prognozowaniu plonów.

Rozpoznanie EL Nino czyli zaniku zimnego prądu peruwiańskiego na skutek ustania pasatów.

Urządzenie to potrafi dostrzec subtelne zmiany temperatury wody, które w grudniu 1999 roku wynosiły +/- 9°  Celsjusza (pomiędzy zimnym prądem Peruwiańskim, a otaczającymi wodami). Podobne zjawisko mieszania się wód o różnych  temperaturach  wykryto na Oceania Atlantyckim (Golfsztrom oraz Prąd Labradorski). Miejsca takie są bardzo sprzyjające dla połowu ryb, a NOAA zagwarantował możliwość ich poszukiwania.

Na zdjęciu termalnym zaobserwowano także, że temperatura wnętrza Antarktydy nie zmienia się prawie w ogóle w ciągu roku. Panuje tam względnie jednolita pogoda. Układ natomiast dookoła lądolodu podlega gwałtownym zmianom. Potwierdza to fakt, że taka wielka ilość lodu odgrywa decydujący wpływ na klimat obszarów przyległych.

Satelita ten po raz pierwszy dostarczył także obrazu zanieczyszczeń Bałtyku. Dostarczono niepodważalny dowód, że to właśnie Polska jest głównym trucicielem tego akwenu. Zdjęcia te pokazały  jak straszliwie zanieczyszczony jest Atlantyk przez produkty ropne.

Satelita NOAA dostarczył danych na temat „Dziury Ozonowej”, która widoczna jest wyłącznie nad półkulą południową, gdyż pogoda tam jest na tyle stabilna aby satelita w trakcie powtórnych okrążeń mógł zaobserwować to zjawisko. Na północy zmiany w atmosferze zachodzą zbyt gwałtownie

LANDSAT

Seria satelitów amerykańskich, które od roku 1972 do dziś cały czas prowadzą badania powierzchni Ziemi. Były to pierwsze satelity cywilne Do dziś istniało 7 satelitów, przy czym 6 rozbił się przy starcie, a 7 jeszcze nie został wystrzelony.

Pierwsze trzy Landsaty (1-3) miały  na pokładzie skanery MSS oraz tajna kamera RBV (posiadała trzy osobne kamery o dużej rozdzielczości 40 m co ze względów na swoją dokładność stanowiło informację strategiczną). Landsaty 4-5 posiadały TM w którym dodano kanał dalekiej podczerwieni (10.4 – 12.5 podobnie jak w 3), 6-5 natomiast ETM. Najnowszy Landsat 7 dodatkowo ma kanał panchromatyczny (o zakresie 52-90) porócz wszystkich wcześniejszych. Na świecie jest 12 stacji odbierających informacje z Landsatów

Skaner Mssobrazował pas o szerokości 185 km i długości 80 m, czyli teoretycznie była to linia. Nie było to zdjęcie. Obraz  otrzymywano metodą addytywną przez dodanie kanałów 4,5 i 7 (zielony, czerwony i bliska podczerwień 0.8 - 1.1 mikrometrów). Kanał 6 został pominięty z powodu małej ilości informacji (0.7 – 0.8). Pierwsze pięć Landsatów  korzystały z odbitego światła słonecznego dla tych kanałów. Landsat 3 ponadto jako pierwszy posiadał dodatkowy 8 kanał dla MSS częstotliwości (10.4-12.5 mikrometrów) czyli termalna podczerwień (korzystał już z mikrofal, czyli swoje źródło światła – antena) o innej rozdzielczości niż pozostałe kanały, a mianowicie 237 m. Rozdzielczość przestrzenna (wielkość najmniejszego elementu) 79 metrów 1 piksel. Skaner tworzył pas szerokości 185 km, który składał się z bardzo wąskich linii po 60 m. Na raz było ich robionych 6. Kolejnym krokiem było cięcie pasa na kwadratowe zdjęcia o boku 185 km. Zdjęcia satelitarne są zawsze w barwach nierzeczywistych. Zjawiska takie jak lód i śnieg są zawsze białe. Kompozycje barwne dobiera się na tej zasadzie by woda czysta – czarna, a czerwona zanieczyszczona.

Landsat 1-3 wykonywały 1 obieg w około 103 minuty, pełne pokrycie terenu w 18 dni, w ciągu doby 14 orbit na wysokości 907 – 915 km. Odległość pomiędzy orbitami powyżej 2000 km. Piętnasta orbita, czyli pierwsza kolejnego cyklu zawsze jest trochę przesunięta w stosunku do pierwszej poprzedniego cyklu. Rozdzielczość czasowa to 18 dni w tym przypadku (ilość dni na zobrazowanie całego globu).Polska w tym systemie jest zobrazowana w 6 dni, potrzeba pogodnych dla dobrych zdjęć, co u nas jest ewenementem w związku z pogodą. Jakość tych zdjęć pozostawia więc wiele do życzenia. Średnio Polska mieści się  średnio na 28 zdjęciach (przesunięcia orbit). Na tych zdjęciach Wisła jest widoczna tylko do Oświęcimia. Wyżej jej bieg rozmazuje się przy tej rozdzielczości.

Za każdym zdjęciem MSS rejestruje wysokość słońca i azymut, w celu możliwości ustalenia na podstawie tych parametrów wysokości obiektu na zdjęciu. Pomocny w tym jest cień tego obiektu.  

Skaner TM   na pokładzie Landsatów 4-5, których wysokość wynosi 705 km, orbita jedna zajmowała mu 99 minut, rozdzielczość czasowa 16 dni, rozdzielczość przestrzenna zdjęć 30 m (1 piksel to 900 m kwadratowych)wystarczająca dla większości badań geograficznych. Bardziej dokładne zdjęcia nie są wymagane gdyż zawierają lub wręcz za dużo  informacji, lub przedstawiają za mały obszar, nie pasujący do skali badań. Rozdzielczość spektralna 7 kanałów, w tym środkowa podczerwień, ważna w badaniach zdrowotności roślinności oraz daleką podczerwień. Ciekawostką jest, że kanał pierwszy rejestrował  część widma w zakresie koloru niebieskiego (0.45 – 0.53). Daleka podczerwień to kanał 6 mogący jako jedyny wykonywać zdjęcia w nocy. Zakres jego to 10.4 – 12.5 mikrometrów (rozdzielczość 120 m) dwie mozliwości.

Najnowsza wersja tego skanera ETM+ dodatkowo posiada rozszerzoną podczerwień tkz.: kanał panchromatyczny o rozdzielczości przestrzennej 15 m, kanał 10.4 –12.5 o częstotliwości 60 m, oraz wszystkie inne o 30 m ( trzy możliwości)

SPOT

Francuski satelita wystrzelony na orbitę 20 lat temu. Obiega Ziemię na wysokości 830 km. Jest wyposażony w baterie słoneczne. Jest to pierwszy satelita, który został wyposażony w dwa urządzenia pokładowe ( skanery ) tego samego rodzaju. Rozwiązanie to zapewnia satelicie szersze pole widzenia. Pojedynczy pas obserwacji mierzy w nadirze 60 km. Zdjęcia pokrywają się na przestrzeni 3 km, stąd jednorazowo obrazowany jest obszar o szerokości 117 km (dla porównania pas ten wynosi 185 km dla Landsata i 300 dla satelity Noaa).

Rozdzielczość spektralna: 3 kanały: zielony, czerwony (widmo widzialne) oraz bliska podczerwień (700-800 nm). Dla porównania Landsat miał 6 kanałów i był uczulony na średnią podczerwień. Skaner satelity Spot nie posiada części mechanicznej (lustra wirującego), co gwarantuje jego bezawaryjność. Wyposażony jest w elektroniczną linijkę detektora, która rejestruje naraz wszystkie piksele, nie da się go uczulić na dalsze częstotliwości, bbraz nie ma zniekształceń geometrycznych. Kanały są tylko typowe, w związku z czym nie jest możliwa wnikliwa analiza stanu roślinności, Nowa cecha to możliwość obserwacji terenu nie tylko w nadirze. Uchylne lustro pozwala na zwiększenie terenu obserwacji o 27 stopni w lewo i w prawo od osi orbity, czyli szerokość obrazowania zwiększa się do 950 km.  Z tej wartości wybieramy interesującą nas część, w zależności od aktualnego stanu pogody (brak zachmurzenia), lub w związku z interesującym nas obszarem. Kolejna zaleta to możliwość powtórzenia obserwacji tego samego terenu z innej orbity (zwiększenie częstotliwości obrazowania). Pokrycie zdjęciami kuli ziemskiej trwa 35 dni, to jest ponad dwukrotnie dłużej niż w przypadku Landsata. Cechą charakterystyczną Spota jest zwiększenie częstotliwości obrazowania : obszar położony na równiku może być 7-krotnie zobrazowany w ciągu jednego cylu 35 dni, obszary na 45 stopniu szerokości geograficznej 11 razy ( wraz ze wzrostem szerokośći geograficznej rośnie częstotliwość obrazowania ). Uchylne lustro umożliwia otrzymanie zdjęcia stereoskopowego. Im większa jest baza takiego zdjęcia, tym lepsza percepcja głębi. Stosunek bazowy bliski wartości 1, umożliwia rozpoznanie wysokości z dokładnością do 7 metrów (stosunek bazowy jest równy jedności gdy odległość między zdjęciem lewym a prawym równa jest wysokości fotografowania). Z powodu wysokiej wartości paralaksy czasowej (kilka dni) zaprzestano stosowania tej techniki. Współczesne satelity wykonują zdjęcia stereoskopowe z jednej orbity, robiąc zdjęcia przed i pod sobą (różnica kilkunastu sekund).

W oparciu o zdjęcia ze Spota zostały opracowane mapy topograficzne terenów mało dotychczas poznanych, np. dla Afryki. Stanowią one oprócz map sytuacyjnych opracowanych na podstawie zdjęć z Landsata podstawowy zbiór informacji o rzeźbie kontynentów. Siedmiometrowe cięcie poziomicowe jest nie wystarczające dla Europy.

Rodzaje zdjęć ze Spot’a:

1.Wielospektralne (3 kanały),

2.Barwne kompozycje (addytywne) o rozdzielczości 20 m (400 m kw.),

3.Wysokorozdzielcze : barwne kompozycje łączy się w jeden monochromatyczny kanał, zwiększając chwilową rozdzielczość do 10 m, co upodabnia je do zdjęć lotniczych, a te zarezerwowane są dla celów wojskowych – stąd wynikają problemy – zdjęcia ze Spot’a udostępniane są dla celów cywilnych tylko dla terenów, na których nie występują konflikty,

4.Stereoskopowe.

Wadą zdjęć ze Spot’a jest ich cena 5 000 $ za 60 ´ 60 km (dla porównania zdjęcia z Landsat’a 3 500 za 180 ´ 180 km

SEASAT

Wprowadzony na orbitę w 1978 roku, pierwszy satelita mikrofalowy, zaopatrzony w antenę, stanowiącą jego własne źródło światła, potrafi pokonać przeszkodę w postaci chmur. Najbardziej skomplikowane urządzenie na świecie. Jego zdjęcia zawsze są zdjęciami poziomymi. Są one zawsze czarno białe, gdyż wykonane w jednym spektrum. Dla mikrofali woda jest urzeźbiona. Na tej podstawie wykonywano bardzo dokładne mapy m.in.: mapa urzeźbienia powierzchni oceanów (widoczne rowy i grzbiety oceaniczne – stąd wniosek, że woda oddaje w zgeneralizowanej formie charakter dna, deniwelacja poziomu morza przy brzegach Hiszpanii, a środkiem Atlantykiem wynosi 220 m – ale to potwierdziły późniejsze satelity), mapa zawartości pary wodnej, mapa prędkości wiatrów nad morzami (ciecie co 1.8 m/sek) i ich kierunków, mapy ukształtowania wewnętrznego cyklonów, mapa wysokości fal morskich (szczegółowość do 80 cm, wykonana przez pokładowy wysokościomierz mikrofalowy), zasolenie wody, mapa deniwelacji dna morskiego. Wszystkie te wiadomości zostały uznane za zbyt cenne i strategiczne dla marynarki wojennej USA, a dostęp do nich był powszechny, w związku z czym satelita został zestrzelony po 106 dniach. Wyniki badań SEASAT zostały potwierdzone przez kolejne satelity, natomiast ogrom informacji, dostarczonych przez czas pracy tego satelity do dzisiaj doczekał się pełnego opracowania (mamy lepsze metod zdobywania tych samych informacji). 

NAJNOWSZE SATELITY MIKROFALOWE

Obrazują rzeźbę lądów i mórz. Zjawisko interferencji fal umożliwia badanie różnic wysokości punktów na powierzchni Ziemi z dokładnością równą połowie długości emitowanej fali tj.: z dokładnością do 2.5 cm. Mikrofala penetruje zawsze przez pierwszą przeszkodę : penetracja piasków pustynnych (7 m ) po odbiciu od skały macierzystej ukazała dawny obraz rzeźby Afryki. Skuteczność penetracji spada wraz ze wzrostem wilgotności podłoża. Mikrofale służą również do badania grubości lądolodu Antarktydy i Grenlandii.

Fale o długości 70 – 130 cm są ściśle tajne z powodów wojskowych.

ZSRR

Satelity radzieckie cechowało przywożenie z kosmosu negatywów zdjęć, co dawało najlepsze wyniki, jednak wada to zmiana kolorów w centrum zdjęcia. Wszystkie inne satelity przysyłają informację drogą radiometryczną.

Zdjęcia z satelity KOSMOS miały rozdzielczość 10 m.

 

http://www.el.pcz.pl/_dokumenty/pracownicy/Minkina.pdf

http://www.ztmapc.el.pcz.pl/stud/term/refer.pdf

Dr hab.inż. Waldemar Andrzej MINKINA, Prof.PCz.

Politechnika Częstochowska,

Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania

TECHNIKA POMIARÓW W PODCZERWIENI

W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH

Streszczenie

W artykule opisano przydatne w praktyce, podstawowe zagadnienia problematyki pomiarów termowizyjnych.

Przedstawiono rys historyczny rozwoju termowizji, podstawy teoretyczne pomiarów oraz rodzaje

produkowanych systemów termowizyjych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania kamer termowizyjnych

na bazie chłodzonych i niechłodzonych detektorów matrycowych. Opisano stosowane detektory

promieniowania podczerwonego. Dla praktyków oceniających uzyskane z pomiarów termogramy badanych

obiektów, wskazano na błędy, jakie należy uwzględnićprzy ich interpretacji.

Słowa kluczowe: pomiary w podczerwieni, termografia, pomiary temperatury, błędy pomiarów

1. WPROWADZENIE

Kamera termowizyjna jest jednym z najbardziej uniwersalnych przyrządów pomiarowych,

jakie wymyślił człowiek. Systemy termowizyjne są stosowane dla celów diagnostyki

cieplnej, na przykład do:

- wykrywania zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych,

miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji miejsc pęknięć

sieci grzewczej i wodociągowej,

- wykrywania pęknięć i niejednorodności materiałów,

- wykrywania mostów cieplnych w izolacji pieców elektrycznych, punktów przegrzania z

powodu uszkodzeń izolacji pieców komorowych, pieców przelotowych, topielnych, suszarni,

kotłów i rurociągów,

- wykrywania zbrojeń w betonie po uprzednim ich indukcyjnym nagrzaniu,

- projektowania odzieży zimowej,

- badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego,

- badania nagrzewania się opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu,

- badania silników spalinowych i turbin,

- badania obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz oceny jakości

chłodzenia podzespołów,

- badań środowiskowych, np. rejestrowania z samolotu rozkładu temperatury powierzchni

lądów i wód, wykrywania samozapłonów hałd węglowych, składowiskśmieci, silosów,

lokalizacji skażeń cieplnych wód i gruntów,

- nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących,łożysk,

przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych,łańcuchów, transporterów, kompresorów,

pomp,

- wykrywania punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych, jak np.: bezpieczników,

styków,łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów,

tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych,

2

a także dla celów diagnostyki medycznej do lokalizacji miejsc na ciele człowieka o podwyższonej

temperaturze lub o asymetrycznym jej rozkładzie (onkologia, reumatologia, ginekologia,

okulistyka).

Zastosowanie termografii umożliwia wykrycie miejsc potencjalnych zagrożeń na tyle

wcześnie,że bez problemów można zaplanować prace remontowe, a tym samym uniknąć

kosztów przestojów w produkcji czy niespodziewanych awarii. Diagnostyka może być prowadzona

pod pełnym obciążeniem, co praktycznie nie jest możliwe przy zastosowaniu innych

metod. Ilość miejsc potencjalnego zagrożenia, wykrywanych za pomocą kamery termowizyjnej

jest dużo większa niż innymi metodami. Także podczas badań naukowych zastosowanie

diagnostyki termowizyjnej znacząco poprawia jakość uzyskiwanych informacji o zjawiskach

termodynamicznych, wymianie ciepła, czy warunkach chłodzenia.

Wszędzie tam, gdzie jakakolwiek przyczyna powoduje generowanie bądź przesył energii,

zastosowanie kamer termowizyjnych powoduje,że proces kontroli staje się łatwy, szybki,

bezpieczny i dokładny oraz niezależny od odległości i trudnego dostępu. Wszelakie możliwości

zastosowań kamer termowizyjnych opisuje m.inn. ukazujące się regularnie czasopismo

„The Infra-Red Observer”, wydawane przez szwedzką firmę FLIR (dawniej: AGEMA Infrared

Systems, Inframetrics, FSI).

Problematyka pomiarów termowizyjnych jest stosunkowo nowa, zaś w polskiej metrologicznej

literaturze fachowej dość mało znana. Dlatego celem niniejszej publikacji było

przybliżenie tego zagadnienia. O wadze pomiarów termowizyjnych w techniceświadczyć

może choćby fakt,że niemieckie czasopismo„Technisches Messen”wydało w tym roku dwa

monotematyczne zeszyty na ten temat [1]. Od 1992 roku, regularnie co dwa lata, organizowane

są także między innymiSeminaria „Quantitative Infrared Thermography” (QIRT)poświęcone

wymianie doświadczeń z zakresu pomiarów w podczerwieni.

2. PODSTAWY TEORETYCZNE POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH

Każdy obiekt o temperaturze wyższej niż zero absolutne (-273,15oC) emituje energię.

Wartość wypromieniowanej energii rośnie ze wzrostem temperatury obiektu, co umożliwia

pomiar jego temperatury poprzez pomiar wartości emitowanej energii, szczególnie w paśmie

promieniowania podczerwonego. Promieniowanie występujące w przyrodzie, w zależności od

długości faliλ, można podzielić na promieniowanie [2,3]:

- kosmiczne oraz promieniowanie gamma o długości fali!"10-5#m,

- typu X: 10-5"!"10-2#m,

- ultrafioletowe: 10-2"!"0,35#m,

- promieniowanie widzialne:!=0,35-0,75#m,

- podczerwone: 1"!"103#m,

0,75 - 3μm – bliska podczerwień,

3 - 6μm –średnia podczerwień,

6 - 15μm – daleka podczerwień,

15 - 1000μm – ekstremalna podczerwień,

- mikrofale i fale radiowe:!$103#m.

Normalnie obserwowane obrazy, oglądane są w paśmie widzialnym przy wykorzystaniu

zjawiska rozproszeniaświatła. Jednakże często, bardziej interesujące są dodatkowe informacje

o obiektach, uzyskiwane w „niewidzialnym” paśmie promieniowania elektromagnetycznego.

Takim rodzajem promieniowania może być np. promieniowanie podczerwone.

3

Strumień promieniowania cieplnego dochodzący do detektora podczerwieni składa się ze

[2,4,5]:

- strumienia emitowanego przez badany obiekt:

( ) ( ) ( ),ob

ob

atm

atm

ob

ob

obT T R T! ! !'(& %(1)

- strumienia emitowanego przez otoczenie i odbitego od badanego obiektu:

[1 ( )] ( ) ( ) ( )o

o

atm

atm

o

o

o

ob

odbT T T R T! ! ! !'( )& & %, (2)

- strumienia emitowanego przez atmosferę:

[1 ( )] (atm),

atm

atm

atm

atmT R T! !'( )%(3)

- strumienia emitowanego przez elementy optyczne i filtry kamery; w najnowszych typach

kamer jego wartość można pominąć, gdyż jest dużo mniejsza od wymienionych wyżej.

Sygnał wyjściowy z detektora promieniowania opisuje przybliżony wzór:

u,C+('ob*'odb*'atm), (4)

gdzie:

&!- monochromatyczny współczynnik emisyjności,

-- gęstość strumienia promieniowania cieplnego [W/m2],

τλ– monochromatyczny współczynnik przepuszczania (transmisji),

C-zmienny parametr zależny od stopnia tłumienia atmosfery, absorpcji elementów optycznych i filtrów

kamery, właściwości detektora,

R!- monochromatyczne natężenie promieniowania, [W/m2],

 

T-temperatura, [K],

indeksy:atm – atmosfera; o – otoczenie; ob – obiekt; odb – odbicie;!- długość fali promieniowania,

#m.

Wzór (4) jest wzorem uproszczonym...


http://www.ptts.pl/wladze.html

 

 

 

 

 

 

 

 

  Historia   Historia

  Władze, członkowie   Władze, członkowie

  Kierunki działania   Kierunki działania

  Statut   Statut

  Komunikaty   Komunikaty

  Konferencje   Konferencje

  Wydawnictwa   Wydawnictwa

  Kontakt   Kontakt

Władze PTTS w 14 letnim okresie działalności Towarzystwa


Zgodnie ze statutem Towarzystwa jego władzami są: Walne zebranie Członków, 7 osobowy Zarząd i 3 osobowa Komisja Rewizyjna.


 http://pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=929

Bogusław Więcek, Gilbert De Mey

Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania

Warszawa 2011

ISBN 978-83-926319-7-2

 

Książka przedstawia w sposób logiczny i systematyczny złożoną i bogatą wiedzę z zakresu współczesnej termografii w podczerwieni. Jest to pierwsza w kraju książka o pogłębionym zakresie teorii, napisana w sposób ścisły, ale przystępny.

 fragmenty z recenzji

 opis   spis treści

spis treści

Przedmowa

10

Spis oznaczeń

12

1. Podstawowe pojęcia

14

1.1. Wielkości fizyczne

14

1.1.1. Intensywność promieniowania

15

1.1.2. Luminancja energetyczna

16

1.1.3. Powierzchnia lambertowska

17

1.1.4. Egzytancja energetyczna

19

1.1.5. Natężenie napromieniowania

21

1.2. Ciało doskonale czarne i ciała rzeczywiste

23

1.2.1. Prawo Kirchhoffa

24

1.3. Prawa promieniowania

25

1.3.1. Prawo przesunięć Wiena

26

1.3.2. Aproksymacje Wiena i Rayleigha-Jeansa

27

1.3.3. Prawo Stefana-Boltzmanna

29

1.4. Promieniowanie w zakresie MWIR i LWIR

29

2. Podstawy fizyczne termografii

33

2.1. Kwantowa teoria promieniowania

33

2.1.1. Zjawiska powierzchniowe i objętościowe

33

2.1.2. Wybrane elementy fizyki statystycznej

33

2.1.2.1. Dyskretne poziomy energetyczne

33

2.1.2.2. Zasada zachowania masy i energii

34

2.1.2.3. Najbardziej prawdopodobny rozkład

34

2.1.2.4. Formuła Stirlinga

35

2.1.2.5. Rozkład Boltzmanna

36

2.1.3. Rozkład Boltzmanna zależny od temperatury

38

2.1.4. Gęstość stanów energetycznych

40

2.1.5. Równanie Plancka

43

2.1.6. Prawo Plancka jako funkcja długości fali

43

2.1.7. Strumień fotonów przenikających powierzchnię

44

2.1.8. Prawo Lamberta

46

2.1.9. Egzytancja energetyczna monochromatyczna

49

2.1.10. Podejście Einsteina

49

2.2. Wnioski wynikające z prawa Plancka

51

2.2.1. Prawo przesunięć Wiena

51

2.2.2. Prawo Wiena

53

2.2.3. Prawo Rayleigha-Jeansa

53

2.2.4. Prawo Stefana-Boltzmanna

53

2.2.4.1. Wyznaczenie wartości funkcji

54

2.2.4.2. Sumowanie ciągu

55

2.3. Prawo Stefana-Boltzmanna w ujęciu termodynamicznym

58

2.3.1. Pierwsza zasada termodynamiki w układzie T – V

58

2.3.2. Druga zasada termodynamiki w układzie T – V

59

2.3.3. Gaz doskonały w ujęciu termodynamiki

61

2.3.4. Gaz fotonowy w ujęciu termodynamiki

63

2.4. Przewodzenie ciepła i konwekcja

65

2.4.1. Uwagi ogólne

65

2.4.2. Przewodnictwo cieplne

65

2.4.3. Konwekcja

67

2.5. Radiacyjna wymiana ciepła pomiędzy ciałami doskonale czarnymi

68

2.5.1. Wprowadzenie

68

2.5.2. Radiacyjna wymiana ciepła między dwiema równoległymi płaszczyznami

69

2.5.3. Linearyzowana radiacyjna wymiana ciepła

70

2.5.4. Eksperymentalne potwierdzenie prawa Lamberta

71

2.5.5. Radiacyjna wymiana ciepła między nieskończenie małymi ciałami

74

2.5.6. Radiacyjna wymiana ciepła pomiędzy powierzchniami izotermicznymi

75

2.5.7. Radiacyjna wymiana ciepła w zamkniętej przestrzeni

76

2.5.8. Brzegowe równania całkowe

79

2.5.9. Linearyzowana radiacyjna wymiana ciepła

80

3. Właściwości promienne ciał

81

3.1. Objętościowa teoria promieniowania

81

3.1.1. Wprowadzenie

81

3.1.2. Podstawowe równania

82

3.1.3. Rozwiązanie dla stanu ustalonego

84

3.1.4. Linearyzacja problemu

86

3.1.5. Emisyjność ciała półnieskończonego

87

3.1.6. Współczynnik odbicia ciała półnieskończonego

89

3.1.7. Emisyjność cienkiej warstwy

91

3.2. Wymiana ciepła między powierzchniami szarymi

94

3.2.1. Radiacyjny przepływ ciepła z powierzchni szarej

95

3.2.2. Radiacyjna wymiana ciepła w zamkniętej przestrzeni szarej

96

3.2.3. Całkowe równanie brzegowe

97

3.3. Radiacyjna wymiana ciepła w termowizji

98

3.3.1. Wstęp

98

3.3.2. Analiza geometrii stożkowej

98

3.3.3. Bolometr sferyczny

101

3.3.4. Interpretacja fizyczna

102

3.4. Falowa teoria emisyjności

103

3.4.1. Wstęp

103

3.4.2. Równania Maxwella

103

3.4.3. Rozwiązanie równań Maxwella

104

3.4.4. Fala elektromagnetyczna w idealnym dielektryku

107

3.4.5. Emisyjność normalna dielektryka

108

3.4.6. Emisyjność kątowa dielektryka

111

3.4.7. Emisyjność ciał pochłaniających promieniowanie

115

3.4.8. Wpływ przewodności elektrycznej na emisyjności metali

120

3.4.9. Wpływ przewodności elektrycznej na emisyjności metali

124

3.4.10. Emisyjność całkowita

126

3.5. Emisyjność cienkich warstw

128

 4. Właściwości transmisyjne atmosfery

131

4.1. Pochłanianie promieniowania w atmosferze

131

4.2. Wpływ wilgotności, temperatury i odległości na transmisję atmosfery w podczerwieni

133

4.3. Pochłanianie promieniowania przez gazy

142

4.4. Pochłanianie molekularne

144

4.5. Widmowy współczynnik transmisji atmosfery

150

5. Detektory podczerwieni

152

5.1. Parametry detektorów

153

5.2. Podstawy działania detektora termicznego

155

5.2.1. Radiacyjna wymiana ciepła w detektorze termicznym

155

5.2.2. Analiza czasowa

160

5.3. Wykrywalność detektora termicznego

164

5.3.1. Definicja temperatury

164

5.3.2. Rozkład Maxwella

165

5.3.3. Energia średnia

165

5.3.4. Rozkład prawdopodobieństwa energii

167

5.3.5. Wartość średnia energii

168

5.3.6. Wariancja energii

169

5.3.7. Temperatura jako zmienna losowa

170

5.3.8. Pojemność cieplna detektora

171

5.3.9. Fluktuacje temperatury

172

5.3.10. Moc równoważna szumowi

173

5.3.11. Chłodzenie detektora termicznego

176

5.3.12. Wykrywalność maksymalna detektora termicznego

177

5.4. Rodzaje detektorów termicznych

178

5.4.1. Detektory bolometryczne

178

5.4.2. Detektory piroelektryczne

179

5.4.3. Termopary radiacyjne

179

5.5. Podstawy działania detektora fotonowego

180

5.5.1. Działanie detektora fotonowego

181

5.5.2. Konstrukcja detektora fotonowego

184

5.6. Czułość detektora fotonowego

185

5.6.1. Liczba fotonów N

185

5.6.2. Całkowita liczba fotonów N(∞)

186

5.6.3. Przybliżenie N(λG) dla średnich długości fali

188

5.6.4. Przybliżenie N(λG) dla dużych długości fali

189

5.6.5. Dokładne wyznaczenie N(λG)

190

5.6.6. Wydajność kwantowa

191

5.6.7. Moc równoważna szumowi

191

5.6.8. Wykrywalność

194

5.6.9. Wykrywalność znormalizowana dla średnich długości fali

194

5.6.10. Przybliżenie wykrywalności znormalizowanej dla dużych wartości długości fali

195

5.6.11. Wykrywalność znormalizowana dla wszystkich długości fali

196

5.6.12. Detektor fotowoltaiczny

197

5.7. Detektory QWIP

199

5.8. Detektor fotonowy SPRITE

206

6. Kamery termowizyjne

208

6.1. Wprowadzenie

208

6.2. Rozdzielczość termiczna

208

6.3. Korekcja niejednorodności matrycy detektorów

212

6.4. Przestrzenna rozdzielczość kamery

217

6.5. Minimalna rozróżnialna różnica temperatury

218

6.6. Kalibracja kamery termowizyjnej

221

6.7. Konstrukcja i działanie kamery termowizyjnej

226

6.7.1. Obiektyw kamery termowizyjnej

227

6.7.2. Układy całkujące

230

6.7.3. Układ zasilania detektora podczerwieni

237

6.7.4. Układy przetwarzania analogowego i sterowania detektora podczerwieni

238

6.8. Układy korekcji NUC i transmisji obrazu

240

6.8.1. Układ transmisji obrazu

 243

6.9. Kamera VOx384IR  i jej parametry

 244

7. Systemy chłodzenia detektorów podczerwieni

 247

7.1. Chłodzenie termoelektryczne

 247

7.1.1. Podstawy fizyczne działania elementów termoelektrycznych

 247

7.1.2. Analiza działania ogniwa Peltiera

 251

7.2. Chłodzenie w cyklu Joula-Thomsona

 258

7.3. Chłodzenie w cyklu Stirlinga

 262

8. Pomiary termowizyjne

 271

8.1. Pomiar temperatury za pomocą kamery termowizyjnej

271

8.2. Techniczne pomiary emisyjności

 273

8.2.1. Metoda kalorymetryczna

 274

8.2.2. Metoda odbiciowa

 275

8.2.3. Metoda z ciałem referencyjnym

 276

8.3. Pomiary emisyjności spektralnej materiałów

 277

8.4. Pomiary emisyjności spektralnej cienkich powłok

280

8.5. Pirometria wielopasmowa

 282

8.6. Błąd pomiaru temperatury

 286

8.7. Niepewności radiometrycznego pomiaru temperatury

 290

9. Analiza termogramów medycznych

 293

9.1. Histogram obrazu termowizyjnego

 293

9.2. Cechy obrazu termowizyjnego

 295

9.2.1. Parametry statystyczne 1. rzędu

 295

9.2.2. Parametry statystyczne 2. rzędu

 297

9.2.3. Selekcja cech

 302

9.3. Przekształcenie falkowe termogramów

 302

9.4. Klasyfikacja obrazów termowizyjnych

 305

9.5. Zastosowanie termowizji w badaniach przesiewowych

307

10. Termowizja w budownictwie

 309

10.1. Przepływ ciepła przez przegrody budowlane

 309

10.2. Współczynnik przenikania U przez przegrody budowlane

 317

10.3. Rezystancja termiczna przegrody budowlanej

 318

10.4. Mostki termiczne

 321

10.5. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła

 324

10.6. Przekształcenia rzutowe termogramów

 326

11. Termowizja w badaniach nieniszczących

329

11.1. Wprowadzenie

 329

11.2. Podstawy fizyczne termowizji synchronicznej

 331

11.3. Wymuszenie konwekcyjne

 335

11.4. Częstotliwość pobudzenia termicznego

 338

11.5. Analiza częstotliwościowa

 343

11.6. Termografia impulsowa

345

11.6.1. Efektywna droga dyfuzji termicznej

 348

11.7. Identyfikacja parametrów cienkich warstw

 349

11.8. Rzeczywisty impuls wymuszenia

 354

11.9. Modelowanie numeryczne

 355

11.10. Przekształcenie falkowe w badaniach nieniszczących

 357

11.10.1. Wyznaczanie kształtu i grubości materiałów

 362

11.11. Termografia akustyczna

366

Spis literatury

368

Daje dużo do myślenia na temat metod możliwości inwigilacji ludzi i zwierząt oraz oddziaływania promieniowania w podczerwieni. Temat morze możliwości diagnostycznych

W przypadku wydarzeń na polance w okolicach Bazy XUBS Siewiernyj –Smoleńsk okazalo się to bardzo korzystne doświadczenie. Nałożono na kamerę Sony DVD filtr cyfrowy numeryczny z aplikacji Programu MatLab.

W całości efekty z badań będziecie Państwo mogli obejrzeć w terminie  1 m-ca po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego Wielkiej Nocy.

 

Z dedykacją od Autora dla Czytelników. Pozdrawiam wiosennie.

 

 

Ziemia w paśmie spektralnym widma 7-2-1 już wiosna !

Zakorzeniony w historii Polski i Kresów Wschodnich. Przyjaciel ludzi, zwierząt i przyrody. Wiara i miłość do Boga i Człowieka. Autorytet Jan Paweł II

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie