МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Сибирская государственная геодезическая академия»
Кафедра Фотограмметрии и дистанционного зондирования
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по Учебной работе
В.А. Ащеулов
"_____"__________________2011 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Автоматизированные системы сбора и обработки результатов
дистанционного зондирования
Направление подготовки
120100 Геодезия и дистанционное зондирование
Профиль подготовки
Геодезия
Квалификация (степень) выпускника
Магистр
Форма обучения
Очная
Новосибирск, 2011
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Автоматизированные системы сбора и обработки результатов дистанционного зондирования» являются:
-
сформировать целостное знание, отражающее современный уровень автоматизированных систем сбора и обработки данных дистанционного зондирования;
-
дать представление об основных направлениях развития съёмочных систем дистанционного зондирования и о перспективах применения этих систем;
-
рассмотреть основные направления в развитии методов фотограмметрической обработки данных, полученных различными съёмочными системами;
-
сформировать целостное представление о современном состоянии методов дистанционного зондирования и фотограмметрии.
К
задачам дисциплины относятся:
научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность:
-
моделирование процессов и явлений в области дистанционного зондирования математическая интерпретация связей в моделях и процессах, определение границ применяемых моделей;
-
разработка алгоритмов, программ и методик решения задач в области дистанционного зондирования;
-
организация и проведение экспериментов, обработка, обобщение, анализ и оформление достигнутых результатов;
-
рецензирование технических проектов, изобретений, научных работ;
-
научно-техническая экспертиза новых методов и технической документации работ, связанных с дистанционным зондированием территорий;
-
подготовить магистрантов к применению полученных знаний при осуществлении конкретных исследовательских проектов и решении практических задач с использованием современного программного обеспечения;
производственно-технологическая деятельность:
-
получение обработка, синтез аэрокосмической информации для целей картографирования, научно-исследовательских и производственных работ;
-
осуществление мониторинга природных ресурсов, природопользования, территорий техногенного риска;
-
применение систем телекоммуникации и глобального спутникового позиционирования в аэрокосмических работах и мониторинге;
-
сформировать у магистранта представление о современных методиках, применяемых в цифровой фотограмметрии, автоматизированном дешифрировании и дистанционном зондировании.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Автоматизированные системы сбора и обработки результатов дистанционного зондирования» (М.2) относится к циклу дисциплин «Профессиональный цикл. Базовая часть».
Связь с предшествующими дисциплинами.
Курс предполагает наличие у магистранта знаний по фотограмметрии, а также по аэрокосмической съёмке, цифровой обработке снимков и автоматизированной обработке аэрокосмической информации в объеме программы высшего профессионального образования квалификация «бакалавры», а также знания по дисциплине «Информационные технологии в геодезии и дистанционном зондировании» высшего профессионального образования квалификация «магистр».
Связь с последующими дисциплинами.
Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и написании выпускной квалификационной работе, а также при изучении дисциплины «Технология создания электронного геопространства», «Методы исследования и моделирования информационных процессов» и «Трехмерное лазерное сканирование и моделирование объектов».
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
общепрофессиональных компетенций
ОПК-2 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)
Научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность:
ПК-3 способность к организации и проведению экспериментов, обработке, обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов;
ПК-4 способность к проведению научно-технической экспертизы технических проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий;
ПК-5 способность изучать и моделировать физические поля Земли и планет;
ПК-6 готовность к профессиональной педагогической деятельности;
производственно-технологическая деятельность:
ПК-8 способность к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической информации для целей картографирования, научно-исследовательских и производственных работ;
ПК-11 готовность к созданию баз и банков данных цифровой топографо-геодезической и тематической информации;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-15 способность к разработкам методов и проведения технического контроля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и фотограмметрической продукции;
проектно-изыскательская деятельность:
ПК-16 готовность к составлению проектов производства топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий при инженерных изысканиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-
историю и методологию методов фотограмметрической обработки данных дистанционного зондирования, расширяющие общепрофессиональную и фундаментальную подготовку;
-
современные проблемы дистанционного зондирования;
-
современные отечественные и зарубежные методы и средства дистанционного зондирования, наземные и бортовые радионавигационные системы для сбора информации о состоянии окружающей среды и об отдельных объектах исследования;
-
алгоритмическое и прикладное программное обеспечение по привязке, дешифрированию и целевой интерпретации данных дистанционного зондирования.
Уметь:
-
понимать современные проблемы, возникающие в сфере профессиональной деятельности;
-
формулировать и решать задачи, в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
-
выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
-
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся данных;
-
осуществлять планирование работ по дистанционному зондированию;
-
решать прямую и обратную фотограмметрические задачи по материалам дистанционного зондирования;
Владеть:
-
научными методами в организации разработок и исследований в области дистанционного зондирования;
-
технологиями наземных и дистанционных методов спектрометрирования природных образований;
-
методикой проектирования аэрокосмических съемок и прогнозирования качества получаемых изображений;
-
цифровыми технологиями для сканирования изображений, накопления, сжатия и передачи по радио и телекоммуникационным каналам сверхбольших объемов природно-ресурсной, экологической и изоинформации.
4. Структура дисциплины Автоматизированные системы сбора и обработки результатов дистанционного зондирования
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов.
Трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ
Форма обучения
|
Очная
|
Курс/ Семестр
|
1/2
|
Всего
|
72
|
Лекции, ч
|
18
|
Лабораторные занятия, ч
|
18
|
Практические занятия, ч
|
-
|
Самостоятельная работа, ч
|
36
|
Курсовая работа, семестр
|
-
|
Форма промежуточной аттестации
|
зачет
|
5. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций
Темы, разделы дисциплины
|
Кол-во часов
|
Компетенции
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Σ
Общее
кол-во компетенций
|
Раздел 1. Современные методы дистанционного зондирования
|
26
|
|
|
Тема 1. Принципы дистанционного зондирования Земли
|
5.5
|
ОК-1
|
ОК-2
|
|
ПК-3
|
ПК-4
|
|
ПК-6
|
|
|
ПК-15
|
ПК-16
|
7
|
Тема 2. Классификация аэро- и космических съемочных систем
|
5
|
|
ОК-2
|
|
|
|
|
ПК-6
|
|
|
ПК-15
|
ПК-16
|
4
|
Тема 3. Обзор современных аэросъемочных комплексов
|
5.5
|
|
ОК-2
|
ОПК-2
|
ПК-3
|
ПК-4
|
ПК-5
|
ПК-6
|
|
|
ПК-15
|
ПК-16
|
8
|
Тема 4. Наземное и мобильное лазерное сканирование
|
5
|
ОК-1
|
ОК-2
|
ОПК-2
|
ПК-3
|
ПК-4
|
|
ПК-6
|
|
|
ПК-15
|
ПК-16
|
8
|
Тема 5. Воздушное лазерное сканирование
|
5
|
ОК-1
|
ОК-2
|
ОПК-2
|
ПК-3
|
ПК-4
|
|
ПК-6
|
|
|
ПК-15
|
ПК-16
|
8
|
Раздел 2. Современные методы обработки данных дистанционного зондирования
|
46
|
|
|
Тема 1. Математическая модель цифрового изображения
|
6
|
|
ОК-2
|
|
ПК-3
|
ПК-4
|
|
ПК-6
|
ПК-8
|
|
ПК-15
|
ПК-16
|
7
|
Тема 2. Цифровое трансформирование аэро- и космических снимков
|
7
|
|
ОК-2
|
|
|
|
|
ПК-6
|
ПК-8
|
ПК-11
|
ПК-15
|
ПК-16
|
6
|
Тема 3. Построение ЦМР и цифровое ортотрансформирование снимков
|
7
|
|
ОК-2
|
|
|
|
|
ПК-6
|
ПК-8
|
ПК-11
|
ПК-15
|
ПК-16
|
6
|
Тема 4. Современные программные продукты, используемые для цифровой фотограмметрической обработки снимков
|
7
|
ОК-1
|
ОК-2
|
ОПК-2
|
|
ПК-4
|
ПК-5
|
ПК-6
|
ПК-8
|
ПК-11
|
ПК-15
|
ПК-16
|
10
|
Тема 5. Обработка данных лазерного сканирования
|
2
|
|
ОК-2
|
|
ПК-3
|
ПК-4
|
|
ПК-6
|
ПК-8
|
ПК-11
|
ПК-15
|
ПК-16
|
8
|
Тема 6. Теория и принципы дешифрирования изображений.
|
7
|
|
ОК-2
|
ОПК-2
|
|
ПК-4
|
|
ПК-6
|
ПК-8
|
|
ПК-15
|
ПК-16
|
7
|
Тема 7. Методы дешифрирования снимков.
|
5
|
|
ОК-2
|
|
ПК-3
|
|
|
ПК-6
|
ПК-8
|
ПК-11
|
ПК-15
|
ПК-16
|
7
|
Тема 8. Основные подходы и особенности автоматизированного дешифрирования снимков.
|
5
|
ОК-1
|
ОК-2
|
|
ПК-3
|
ПК-4
|
|
ПК-6
|
ПК-8
|
ПК-11
|
ПК-15
|
ПК-16
|
9
|
Итого
|
72
|
5
|
13
|
5
|
8
|
9
|
2
|
13
|
8
|
6
|
13
|
13
|
|
6. Содержание дисциплины
6.1. Лекционные занятия
Неделя
семестра
|
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание
|
Объем в часах
|
1, 3, 5, 7
|
1 Современные методы дистанционного зондирования
|
8
|
1
|
1.1 Принципы дистанционного зондирования Земли.
Классификация методов дистанционного зондирования. Электромагнитное излучение. Диапазоны электромагнитного излучения. Спектральные диапазоны, используемые в дистанционном зондировании.
|
1.5
|
1, 3
|
1.2 Классификация аэро- и космических съемочных систем.
Классификация аэро- и космических съемочных систем по геометрическому принципу, по оперативности и по способу регистрации изображения. Фотоаппараты, применяемые для аэрокосмической съемки, их характеристики. Кадровые фотографические съемочные системы. Телевизионные съемочные системы.
|
1
|
3, 5
|
1.3 Обзор современных аэросъемочных комплексов.
Типы камер, используемые при аэрофотосъемке. Цифровые кадровые и сканерные съемочные системы. Основные характеристики цифровых съемочных комплексов на основе ПЗС-матриц или ПЗС-линеек. Их преимущества и недостатки. Гиперспектральные аэросъемочные камеры, их характеристики и области применения. Отличительные особенности конструкции гиперспектральных аэросъемочных камер.
|
2.5
|
5, 7
|
1.4 Наземное и мобильное лазерное сканирование.
Сущность наземного лазерного сканирования. Характеристики наземных лазерных сканеров. Принцип работы. Полевые работы, проводимые при лазерном сканировании. Составление проекта планово-высотного обоснования. Работа на станции. Сущность и особенности мобильного лазерного сканирования.
|
2
|
7
|
1.5 Воздушное лазерное сканирование.
Лидарные съемочные системы. Характеристики лидарных съемочных систем. Классификация лидарных съемочных систем. Сущность воздушного лазерного сканирования и состав оборудования.
|
1
|
11, 13, 15, 17
|
2 Современные методы обработки данных дистанционного зондирования
|
9
|
9
|
2.1 Математическая модель цифрового изображения.
Математическая модель формирования цифровых изображений. Геометрические и радиометрические свойства цифровых снимков. Теорема Котельникова. Импульсный отклик системы формирования изображения.
|
1
|
9
|
2.2 Цифровое трансформирование аэро- и космических снимков.
Прямое и обратное цифровое трансформирование аэрофотоснимков. Трансформирование космических снимков с ипользованием полиномов, прямого линейного преобразования (DLT), RPC полиномов).
|
1
|
11
|
2.3 Построение ЦМР и цифровое ортотрансформирование снимков.
Методы и технологии построения ЦМР по аэро- и космическим снимкам. Способы представления ЦМР. Форматы, используемые для хранения ЦМР, их особенности. Методы автоматической идентификации соответственных точек. Цифровое ортотрансформирование снимков.
|
1
|
11, 13
|
2.4 Современные программные продукты, используемые для цифровой фотограмметрической обработки снимков.
Цифровые фотограмметрические станции (ЦФС). Достоинства и функциональные возможности современных ЦФС. Построение модели местности с использованием цифрового стереоплоттера, её экспорт в специализированные программные продукты, создание и редактирование векторной карты. Наиболее распространённые программные продукты для цифровой фотограмметрической обработки снимков.
|
2
|
13, 15
|
2.5 Обработка данных лазерного сканирования.
Системы автоматизированного проектирования и виртуальные ГИС. Преимущества, недостатки, отличия. Способы математического описания объектов виртуальной реальности. Перспективные области применения наземных и воздушных лазерных сканеров и технологии трехмерного моделирования объектов и местности по данным лазерного сканирования. Создание топографических планов по данным лазерного сканирования.
|
2
|
15
|
2.6 Теория и принципы дешифрирования изображений.
Аэрофотографические основы дешифрирования: факторы, влияющие на полноту дешифрирования (освещенность, технические средства съемки, оптические свойства объектов), выбор условий съемки для разных природных зон, виды и задачи дешифрирования, требования к аэрофотосъемочным параметрам в зависимости от видов дешифрирования, способы дешифрирования.
|
1
|
17
|
2.7 Методы дешифрирования снимков.
Классификация методов дешифрирования снимков;
особенности дешифрирования многозональных космических снимков.
|
1
|
17
|
2.8. Основные подходы и особенности автоматизированного дешифрирования снимков.
Виды классификаций, вегетационные индексы – физический смысл, области применения, спектральные библиотеки – методы создания и области применения, особенности дешифрирования гиперспектральных данных.
|
1
|
6.2. Лабораторные занятия
Неделя семестра
|
№
раздела
|
Наименование работы
|
Объем в часах
|
2, 4, 6
|
2
|
1. Ортотрансформирование пары снимков
|
6
|
8, 10, 12, 14, 16, 18
|
2
|
2. Обработка космических снимков и создание топографической карты
|
12
|
6.3. Практические (семинарские) занятия
Практические (семинарские) занятия – не предусмотрены.
6.4. Курсовое проектирование
Курсовое проектирование – не предусмотрено.
6.5. Самостоятельная работа студента
Раздел
дисциплины
|
№ недели
|
Вид СРС
|
Трудо-
емкость, ч (ЗЕ)
|
Раздел 1
|
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
|
Написание реферата
|
18 (0.5)
|
Раздел 2
|
10, 11, 12, 13, 14
|
Написание отчета по лабораторной работе «Ортотрансформирование пары снимков»
|
9 (0.25)
|
14, 15, 16, 17, 18
|
Написание отчета по лабораторной работе «Обработка космических снимков и создание топографической карты»
|
9 (0.25)
|
Итого:
|
36 (1.0)
|
7. Распределение трудоемкости изучения дисциплин по видам учебной аудиторной и самостоятельной работы студента (Трудоемкость освоения дисциплины - Х ЗЕ)
Недели семестра
|
Виды учебной работы
|
аудиторная (0,5Х ЗЕ)
|
самостоятельная (0,5Х ЗЕ)
|
|
Лк
|
Лз
|
Пз
|
См
|
КП
|
Реф
|
Дз
|
Лзп
|
|
Посещ.
|
ТК
|
Посещ.
|
ТК
|
Посещ.
|
ТК
|
Посещ.
|
ТК
|
Выполн.
|
Выполн.
|
Выполн.
|
Выполн.
|
1
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.02
|
0.02
|
|
2
|
|
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
0.02
|
0.02
|
|
3
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.02
|
0.02
|
|
4
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
0.02
|
0.02
|
|
Текущий контроль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
6
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
7
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
8
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
Текущий контроль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
10
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
11
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
12
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
Текущий контроль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
14
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
15
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
16
|
|
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
17
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
18
|
|
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
0.03
|
0.03
|
|
Текущий контроль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
Экзамен
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Образовательные технологии
Для проведения лекционных занятий будут демонстрироваться презентационные и раздаточные материалы.
Практические занятия выполняются в современных компьютерных классах со стереомониторами.
При обучении запланировано посещение специализированной выставки и конгресса ИнтерГео-Сибирь, в рамках которого представлены доклады и презентации ведущих мировых ученных в области фотограмметрии, дистанционного зондирования, автоматизации обработки данных, наземного и воздушного лазерного сканирования. Также запланировано посещение стендов мировых производителей лазерных сканеров и беспилотных летательных аппаратов и программного обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования.
9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Вопросы для итогового контроля
-
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), определение. Классификация методов ДЗЗ.
-
Электромагнитное излучение. Спектральные диапазоны, используемые в ДЗЗ.
-
Классификация аэро- и космических съемочных систем по геометрическому принципу построения изображения, по оперативности и способам регистрации изображения.
-
Фотоаппараты, применяемые для аэро- и космической съемки, их характеристики.
-
Кадровые фотографические съемочные системы. Причины искажения кадровых изображений.
-
Телевизионные съемочные системы. Принцип получения изображения с помощью телевизионных съемочных систем. Геометрические искажения телевизионных снимков.
-
Типы цифровых съемочных камер, применяемых при аэрофотосъемке (основные характеристики ПЗС матрицы и ПЗС линейки). Область применения аэросъемочных комплексов.
-
Гиперспектральные аэросъемочные камеры, их характеристики и области применения.
-
Программное обеспечение, применяемое для обработки данных, получаемых современными аэросъемочными комплексами.
-
Классификация современных космических съемочных систем. Основные характеристики космических съемочных систем.
-
Радиолокационные съемочные системы. Области применения радиолокационных изображений. Взаимодействие электромагнитных волн с подстилающей поверхностью.
-
Прозрачность атмосферы. Атмосферные окна.
-
Модели оптических свойств атмосферы.
-
Математическая модель формирования цифрового изображения
-
Критерии качества цифрового изображения
-
Особенности обработки сканерных снимков.
-
Цифровое трансформирование снимков:
-
Прямое и обратное цифровое трансформирование снимков.
-
Исходные данные и технология цифрового трансформирования снимков.
-
Методы трансформирования комических снимков.
-
Цифровое ортотрансформирование снимков.
-
Построение цифровых моделей рельефа (ЦМР). Классификация ЦМР.
-
Исходные данные и технология построения ЦМР стереофотограмметрическим методом.
-
Алгоритмы автоматизированного поиска и идентификации соответственных точек.
-
Цифровые фотограмметрические станции (ЦФС).
-
Достоинства и функциональные возможности.
-
Наиболее популярные ЦФС.
-
Методы получения стереомодели на ЦФС.
-
Построение геометрической модели местности на ЦФС по установочным элементам и условию компланарности.
-
Исходные данные и технология построения геометрической модели местности на ЦФС.
-
Основные технологии создания топографических карт с использованием современных технических и программных средств. Достоинства цифровой карты.
-
Трёхмерные модели территории и 3D ГИС.
-
Наиболее популярные программные комплексы по обработке данных дистанционного зондирования.
-
Дешифровочные признаки, оценка информационных свойств изображения, достоверность дешифрирования.
-
Виды и задачи дешифрирования, требования к аэрофотосъемочным параметрам в зависимости от видов дешифрирования, способы дешифрирования.
-
Методы дешифрирования, технология выполнения.
-
Классификация дистанционных методов зондирования, виды съемок по диапазонам длины волны, классификация космических снимков, особенности дешифрирования космических снимков.
-
Основные подходы и особенности автоматизированного дешифрирования.
-
Классификация с обучением, принципы и способы создания обучающих выборок.
-
Метод главных компонент.
-
Особенности дешифрирования гиперспектральных данных
-
Теоретические основы Фурье-анализа, Фурье-образы.
-
Теоретические основы Вейвлит-анализа, функции Хаара, Добеши, койфлеты и симлеты.
-
Устройство и принцип работы наземных и воздушных лазерных сканеров
-
Импульсный, фазовый и триангуляционный принцип измерения расстояний
-
Способы измерения угловых величин в наземных лазерных сканерах
-
Технология наземного лазерного сканирования для создания топографических планов и трехмерных моделей
-
Инерциальные навигационные системы в воздушном лазерном сканировании
-
Основные технические характеристики наземных и воздушных лазерных сканеров
-
Методы построения трехмерных моделей по данным наземного и воздушного лазерного сканирования
-
Области применения данных воздушного лазерного сканирования
-
Области применения данных наземного лазерного сканирования
-
Определение параметров выставки систем воздушного и мобильного лазерного сканера
Список тем рефератов по дисциплине
№
п/п
|
Наименование
|
1
|
Космические съемочные системы сверхвысокого разрешения
|
2
|
Космические съемочные системы высокого разрешения
|
3
|
Космические съемочные системы среднего разрешения
|
4
|
Современные цифровые аэросъемочные камеры
|
5
|
Беспилотные летальные аппараты
|
6
|
Цифровые фотограмметрические комплексы для обработки аэрокосмической информации
|
7
|
Программные продукты для автоматизированного дешифрирования аэрокосмической информации
|
8
|
Трассирование по аэрокосмическим снимкам
|
9
|
Применение аэрокосмической информации при инженерных изысканиях
|
10
|
Пространственная фототриангуляция. Основные методы
|
11
|
Калибровка съемочных систем
|
12
|
Картографирование территорий по космическим снимкам
|
13
|
Воздушное лазерное сканирование
|
14
|
Мобильные сканирующие системы
|
15
|
Спутниковая геодезическая аппаратура используемая при аэросъемке. Приборы, назначение способы применения
|
16
|
Современные радиолокационные съемочные системы
|
17
|
Коррекция цифровых космических снимков
|
18
|
Алгоритмы поиска соответствующих точек
|
19
|
Взаимодействие излучения с атмосферой поверхностью Земли
|
20
|
Методы сжатия изображений
|
21
|
Стереоскопическое зрение. Методы и средства
|
22
|
Стреотопографическая технология создания карт
|
23
|
Наземная инфраструктура приема космической информации дистанционного зондирования
|
24
|
Радиолокационная альтиметрия
|
25
|
Абберация съемочных систем
|
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1 Рекомендуемая литература:
а) Основная
-
Наземное лазерное сканирование: монография [Текст]/ А.В. Комиссаров,
В.А. Середович, Д.В. Комиссаров, Т.А. Широкова. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 261 с.
-
Середович В. А. Геоинформационные системы (назначение, функции, классификация) [Текст] : монография / В. А. Середович, В. Н. Клюшниченко, Н. В. Тимофеева, 2008. - 192 с.
-
Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Кошелев, М.Г. Рубанович, А.К. Синякин, И.С. Тырышкин, В.А. Хрусталев ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2006. - 90 с. -Режим доступа: http://lib.ssga.ru/. – загл. с экрана.
б) Дополнительная литература
Данилин, И.М. Лазерная локация земли и леса [Текст] / И.М Данилин, Е.М. Медведев, С.Р. Мельников // учеб. пособие – Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2005. – 182 с.
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
-
Официальный сайт научно-технической библиотеки СГГА. -Режим доступа: http://lib.ssga.ru/. – загл. с экрана.
-
Электронно-библиотечная система научно-издательского центра «ИНФРА-М». -Режим доступа: http://znanium.com/. – загл. с экрана.
-
Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – загл. с экрана.
-
Научная электронная библиотека. -Режим доступа: http://elibrary.ru/. – загл. с экрана.
ФГБОУ ВПО «СГГА» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Программное обеспечение Microsoft Offiсe, веб-обозреватель Internet Explorer, Mapinfo, ArcGIS; Corel Draw, Adobe Reader.
ИКТ-технологии, мультимедийные презентации;
Данные дистанционного зондирования и наземного лазерного сканирования
Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы по направлению подготовки магистров
120100 «Геодезия и дистанционное зондирование», профиль «
Геодезия».
Рабочую программу составил доцент кафедры Фотограмметрии и дистанционного зондирования, кандидат технических наук А.В. Комиссаров
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Фотограмметрии и дистанционного зондирования протокол № _
25_ «
23_ » июня 2011 г.
Зав. кафедрой Фотограмметрии и
дистанционного зондирования ____________ А.П. Гук
Рабочая программа согласована с выпускной кафедрой Инженерной геодезии и информационных систем
И.о. зав. кафедрой Инженерной
геодезии и информационных систем ____________ В.А. Скрипников
Программа одобрена Учебно-методическим советом института Геодезии и менеджмента
Протокол № 11 _ « 05_ » июля 2011 г.
Председатель Учебно-методического
совета ____________ С.В. Середович