Меню

Лесные пожары снимки космоса

Где сейчас горят леса? Онлайн карта пожаров России

Напряженная ситуация, связанная с пожарами лесов в Сибири (Иркутская область, Красноярский край, Якутия, Бурятия), привлекла к себе самое пристальное внимание общественности. Площадь пожаров заняла огромные территории, дым от горения древесины стремительно распространяется и отчетливо заметен из космоса в виде дымовых шлейфов.

Лидер в сфере спутникового мониторинга компания «Сканэкс» проводит мониторинг пожаров в России, начиная с 2004 г. В своей работе специалисты компании используют данные спутниковой съемки, что позволяет им получать данные об очагах возгорания в режиме реального времени. Эти данные оперативно обрабатываются и накладываются на онлайн Карту пожаров, которую вы можете рассмотреть внимательно прямо сейчас:

Данная карта интерактивна: вы можете перемещаться по ней при помощи мыши, а также изменять масштаб вращением колёсика.

Кликнув на любой кластер, вы получите подробные данные:

  1. Число термоточек, входящих в его состав.
  2. Дату наблюдения.
  3. Координаты.

В среднем периодичность обновления данных Карты пожаров составляет от двух до шести раз в сутки и зависит от времени пролета космических спутников наблюдения. То есть фактически с её помощью вы можете оперативно узнать где именно сейчас, сегодня, в данный момент времени горит лес в России, и в какой точке страны ситуация наиболее критичная.

Источник

«Роскосмос» опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Из космоса видно, как горит тайга в Якутии

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки со спутников «Канопус-В», которые 30 июля запечатлели горящие леса в Якутии. На снимках видны огромные площади лесных пожаров и огромные клубы дыма.

Отметим, космические аппараты «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных ЧС, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов, землепользования, оперативного наблюдения заданных районов земной поверхности в интересах различных отраслей народного хозяйства, министерств и ведомств РФ и картографировании.

«Истерика в соцсетях не даст ничего конкретного»: Ольга Бузова вслед за Галкиным обвинила россиян в пиаре на сибирских пожарах

Напомним, российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своём Instagram пост, посвящённый бушующим в Сибири пожарам. Она, как и Максим Галкин, считает, что россияне устроили из-за масштабных лесных возгораний настоящую истерику. Медийные личности призвали подписчиков самим заботиться об окружающей среде, а не винить во всём власть имущих.

Источник

Оценка пожаров по космическим снимкам

В 2019 году Россию охватил ужасный катаклизм – лесные пожары. Они возникали по разным причинам: засуха, высокая температура и сильные ветра, и даже поджоги. Бытует мнение, что пожарами в Иркутской области (пропорционально общей площади самый пострадавший регион) пытались скрыть незаконные вырубки леса. Общая площадь пожаров в России составила больше 2 миллионов гектар, а экономический ущерб составил более 7 млрд. рублей. И это только прямой урон. Пожары также влияют на состояние качества воздуха, на здоровье людей и животных и уничтожают их естественные места обитания и тд.

Данная проблема наблюдается не только в России. Площадь пожаров в США за последние 10 лет составила больше 10 млн гектар и с каждым годом пожары все масштабнее.

Одним из самых страшных годов в США стал 2015. Тогда лесные пожары почти полностью опустошили Национальный парк Глейшер (площадь более 4 тысяч кв.км.) в штате Монтана (США). Ущерб был колоссальный, и восстановление происходит и по сей день. После пожаров управление парка решило измерить площади поврежденных участков, чтобы на основании данных о площади гарей планировать работы по восстановлению растительности. Пожары присутствуют в экологии этой местности как естественный природный фактор, но отслеживание их масштабов весьма важно для служб управления лесами. Наиболее практичным способом по мониторингу последствий пожаров и планированию восстановительных мер является использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Используя ПО ArcGIS и спутниковые изображения Landsat 8 до и после пожаров, восстановили процесс оценки, вычислили нормализованный индекс гарей (NBR — Normalized Burn Ratio) и составили тематическую карту.

Рис.1. Изображение Национального парка Глейшер

Для проведения проекта мы подобрали два снимка до и после пожаров.

Рис.2 Космический снимок Landsat-8, август 2014 г.

Гористая местность отличается наличием долин и озер. Некоторые горные хребты покрыты снегом, а иные закрыты облаками. Космический снимок сделан в августе и в горах могут быть ледники. Также мы видим довольно густой растительный покров. Тип растительности и уклон влияют на лесные пожары, особенно на скорость их распространения. Так территория выглядела в 2014 году, до пожаров Reynolds Creek и Thompson. Теперь посмотрим на космоснимок 2015 года.

Читайте также:  Криса эверарда секретный космос

Рис.3 Космический снимок Landsat-8 2015 г.

У снимка 2015 два чётких отличия от снимка 2014 года. Во-первых, большое серое облако покрывает середину южной части снимка. На самом деле, это дым пожара Thompson, который в то время ещё горел. Во-вторых, левее и выше озера посередине северной части снимка видим длинную красноватую полосу — гарь пожара Reynolds Creek, который к этому моменту уже потух. И хотя мы видим оба пожара, их границы требуют уточнения. Далее изменим комбинацию каналов снимков, чтобы выделить пожары.

Landsat-8 (Ландсат-8) комбинация каналов

На снимках Landsat захватываются различные сектора электромагнитного спектра, в том числе и невидимые для человеческого глаза. Диапазоны длин волн называются спектральными каналами. Каналы описаны в следующей таблице:

Таблица №1. Спектральные каналы Landsat-8 (Ландсат-8)

Номер Название канала Что лучше показывает
1 CoastalAerosol Мелководья, тонкие частицы пыли
2 Синий Глубоководья, атмосфера
3 Зеленый Растительность
5 Ближний инфракрасный Береговые линии, растительность
6 ShortWaveInfrared_1 Проницаемость облачности, влажность почв и растительности
7 ShortWaveInfrared_2 Улучшенная проницаемость облачности, влажность почв и растительности
8 Панхроматическое изображение Чёрно-белые снимки, чёткие детали
9 Cirrus, SWIR Перистые облака
10 Тепловой инфракрасный1 (Thermal Infrared 1) Термальное картографирование, оценочная влажность почв
11 Тепловой инфракрасный 2 Улучшенное термальное картографирование, оценочная влажность почв

Каналы 2, 3 и 4 (синий, зеленый и красный) представляют видимую часть спектра. Сочетание каналов «Естественные цвета», обычно используемое в снимках, комбинирует эти каналы таким образом, чтобы изображение выглядело так, как его видит человеческий глаз. Далее мы изменим комбинацию каналов снимков, чтобы выделить пожары и сделать их очертания более различимыми. Рассмотрим некоторые из них:

Инфракрасный цвет Данная комбинация строится из ближнего инфракрасного, красного и зеленого каналов (3, 4 и 5)

Рис.4. Космический снимок в Инфракрасном цвете

На этом снимке растительность показана красным. Обе области гарей показаны темно-коричневым. По сравнению с исходным изображением, гари видны более чётко, особенно Reynolds Creek к северу от озера. Но гарь Thompson всё ещё заслонена дымом. Теперь поэкспериментируем с комбинацией, использующей Коротковолновые инфракрасные каналы (6 и 7), которые проникают сквозь облака.

Поверхность суши/воды
Рис.5. Космический снимок в комбинации «Поверхность суши/воды»

Хотя основное предназначение данной комбинации разграничивать сушу и воду, она также проникает сквозь дымку (в данном случае дым). Теперь в окрестностях гари Thompson дыма почти не видно, и её границы видны гораздо чётче. Но выгоревшие территории показаны оранжевым, а окружающие горные склоны – жёлтым. Из-за этого гарь Reynolds Creek, которая распространена в горах, стало хуже видно.

Данная комбинация использует Красный, Ближний инфракрасный и Коротковолновый инфракрасный 1 каналы (4, 5, 6). Таким образом, здесь сочетается выделение растительности в Инфракрасном цвете и улучшенная проницаемость дымки из комбинации каналов Поверхность суши/Воды. Хотя вокруг гари Thompson видна небольшая дымка, а гарь Reynolds Creek местами сливается с горными склонами, эти проблемы не столь критичны, как в предыдущих комбинациях.

Рис.6 Космический снимок в комбинации «Анализ растительности»

Если бы можно было немного уменьшить дымку, то такое изображение лучше всего подошло для оцифровки гарей. Но ни одна из оставшихся предлагаемых по умолчанию комбинаций не сделает это лучше, чем уже просмотренные. Для того, чтобы изображение соответствовало нашим требованиям, создадим пользовательскую комбинацию каналов.

Создание пользовательской комбинации каналов Landsat-8

Комбинация «Анализ растительности» использует канал «Коротковолновый инфракрасный 1» для сокращения дымки и каналы «Ближний инфракрасный» и «Красный» для выделения растительности. Переключение «Коротковолнового инфракрасного 1» на «Коротковолновый инфракрасный 2» улучшит проникновение сквозь дымку (или облака). Также заменим «Красный» канал на «Синий» в данной комбинации. Изображение на карте слегка изменится. Дымка всё ещё видна, но существенно уменьшилась.

Рис.7 Космический снимок в пользовательской комбинации

И так, мы получили пользовательскую комбинацию каналов, на которой четко видны участки гари.

Теперь, чтобы оценить площади гари, воспользуемся уравнением для количественного определения выгоревших территорий. Это нормализованный индекс гарей (Normalized Burn Ratio – NBR). В нем для определения серьёзности гари математически сравниваются «ближний инфракрасный» и «коротковолновый инфракрасный 2» каналы (соответственно, каналы 5 и 7). Затем мы сравним NBR на снимках 2014 и 2015 гг., чтобы вычислить изменения NBR, показывающие только территории, которые выгорели между датами, когда были сделаны эти два снимка. И далее оцифруем эти области.

Читайте также:  Итоги областного конкурса мой космос

Вычисление нормализованного индекса гарей

Мы дважды вычислим NBR: один раз для снимка 2014 года и один – для снимка 2015 года. Для вычисления будет использоваться инструмент геообработки Калькулятор растра со следующим выражением:

NBR = (Канал 5 — Канал 7)/(Канал 5 + Канал 7)

Чтобы выражение работало, надо извлечь используемые в вычислении каналы (5 и 7) из исходных данных.

Добавим в проект только «ближний инфракрасный» и «коротковолновый инфракрасный 2» каналы обоих снимков. Далее воспользуемся Калькулятором растров. Этот инструмент позволяет создавать новые наборы растровых данных на основании выражения для вычисления значений его пикселов. Выражение можно строить со снимками, присутствующими в проекте, включая отдельные каналы снимков гарей. Этот инструмент мы запустим дважды – для каналов 2014 и 2015 годов – с использованием следующего выражения: (Канал 5 — Канал 7)/(Канал 5 + Канал 7). После выполнения операции новое изображение добавится в проект. Как и каналы, новый слой получился чёрно-белым; он даёт немного информации о гарях. Очертания гарей станут очевидными лишь после сравнения NBR между 2014 и 2015 гг.

Рис.8. Результат вычисления нормального индекса гари

Когда нормальный индекс гари вычислен для обоих снимков, их нужно сравнить также через калькулятор растров. Сделав это, удалим те области, которые не горели в период между 2014 и 2015 гг.; на изображении останутся только области гарей.

Рис.9. Результат сравнения нормального индекса гари за 2014 и 2015 года

Теперь гари показаны почти сплошной белой заливкой, резко выделяющейся на фоне окружающих серых и чёрных территорий. Остались ещё белые заснеженные вершины, но их сложно перепутать с гарями. Контраст можно усилить, поменяв символы изображения.

Рис.10. Результат сравнения нормального индекса гари за 2014 и 2015 года (более контрастный)

Обе гари теперь видны на карте очень хорошо.

Оцифровка выгоревших территорий

Теперь у вас есть достаточно четкое изображение с гарями, которые можно оцифровать как векторные объекты. Сначала надо создать класс пространственных объектов, а затем при помощи инструментов редактирования оцифровать приблизительные границы обеих гарей.

Рис.11 Оцифровка пожаров.

В созданные полигоны нужно теперь внести атрибутивной информацию, чтобы можно было идентифицировать каждый объект и вычислить его площадь выгорания в гектарах. Добавим поля «Название» и «Площадь», внесем названия участков и через калькулятор полей рассчитаем площадь гари.

Вывод:

Космическая съемка позволяет быстро и без особых трудозатрат оценить последствия лесных пожаров и помогает правильно выстроить стратегию по восстановлению растительности.

В реальной ситуации Департамент лесного хозяйства и управления природными ресурсами использовал этот слой для изучения сукцессий растительности или планирования пожароопасных ситуаций для этой территории в будущем.

Источник

Космомониторинг лесных пожаров

Пожары не только вредят людям, но и уничтожают природный фонд. Часто с ними сложно справиться. Они являются проблемой в РФ. Но специальные службы постоянно ищут новые методы борьбы.

Мониторинг пожаров с помощью снимков из космоса позволяет собирать и анализировать данные. Это действенный метод. Ведь здесь извещатель сигнализации не поможет.

Разберемся, как происходит процесс, где смотреть фотографии в режиме реального времени.

Ведение мониторинга пожаров

Регулярно в лесничестве происходит визуальный осмотр. Обученный человек обнаруживает опасность и сообщает диспетчеру. Также практикуются определения с помощью спутников. Этот способ надежный. Для него используют специальные сервисы. Они недорогие. Доступны в интернете.

Список сервисов

Космоснимки мониторинга пожаров можно просматривать с помощью нескольких спутников. Например: Terra, Aqua, NPP, NOAA-20 и других. Популярные ресурсы приведены в таблице:

Наименование сервиса Преимущества Недостатки
Fires.kosmosnimki Быстрый доступ, дает информацию о слое торфяников, возможен поиск по населенным пунктам, есть тематические новости. Не показывает все термоточки, фото низкого качества, нельзя создавать архив информации.
NASA Earth Data и Google Earth Много термоточек, детальные снимки, редактирование данных, загружаются любые слои. Требуется инсталляция Google Earth, операции проводятся долго.
ИСДМ-Рослесхоз Присутствуют контуры территорий пожара, можно узнать дату возгорания. Медленная работа сайта, для обычных людей ограниченный доступ.
World View Снимки обновляются два раза в сутки, есть ежедневные данные, начиная с 2013 года. Из-за облачности, объект плохо видно, низкое качество фото, отсутствуют точные координаты.

Перечисленные сервисы имеют плюсы и минусы, помогают отслеживать, где происходят пожары, и снимать их.

Геопортал «Сканэкс»

Одна организация в РФ, а также на территории СНГ, принимающая информацию со спутников ДЗЗ по своей технологии. Стоимость получения данных для пользователей низкая. Заказы выполняются оперативно.

Известный ресурс компании «Сканэкс» – Fires.kosmosnimki. Мониторингом возгораний она занимается с 2004 года. Оценивает пожары по тепловым каналам съемки через спутник. Имеет сеть собственных станций. Принимает информацию в режиме реального времени.

Проект «Космоснимки – Пожары»

Он известен давно и популярен у пользователей.

Читайте также:  Что такое космос мнение ученых

История создания

Она началась в 2010 г. Карта горения лесов в России по данным МЧС была ужасающей, но адекватную информацию никто не получал. Людям приходилось дышать смогом, исходящим от торфяников. Только они не знали, где очаг.

И невозможно было разобраться, в какую сторону облака понесут дым. Поэтому компания «Сканэкс» решила сделать карту пожаров с необходимой информацией. Так появился проект «Космоснимки». Данные начали интегрировать с NASA. Также оператором спутников является это агентство.

Предназначение

Сервис помогает пользователям узнавать о пожарной ситуации на конкретной территории. Информация доступна в мобильном прило-жении.

Человек выяснит данные об угрозах и получит предупреждение в том месте, где находиться. Можно заказать, чтобы отчеты о пожарах обнародовались на адрес электронной почты.

Главное предназначение проекта – полное информирование общественности о произошедшем возгорании. Он призван обеспечить безопасность людей. Ведь в РФ ежегодно фиксируют от 10 до 40 тысяч лесных пожаров. Иногда они случаются по вине людей. Их даже не пугает штраф.

Как работает система

Это происходит в автоматическом режиме. Инфракрасные каналы съемки определяют, где произошло возгорание. Спутники следят не только за очагами огня, но и тлением на территории от 1/10 гектар.

Клиенты, использующие сервис, самостоятельно задают площадь мониторинга. Если пожар из космоса будет зафиксирован, данные об этом и координаты поступят в отчете.

Вся информация в публичном доступе. Менять это разработчики не собираются.

Источники данных

Их два – это центры «Сканэкс», у компании сеть и серверы американского аэрокосмического агентства NASA. Маски пожаров скачиваются. Информация добавляется на карту в виде отдельных слоев. Второй способ получения данных более оперативный.

Службы и лесники мониторят ситуацию комплексно. Они применяют два метода, что помогает своевременно реагировать на угрозы.

Верификация данных

Чтобы получить точный результат о снимках пожаров со спутника в реальном времени нужно использовать этот инструмент. Он помогает узнать данные с дополнительных источников. Такими являются пользователи, видеосъемки, ручная обработка карт со спутников в высоком разрешении.

Последние дают возможность визуально оценить пожар. Распространение инфор-мации предусмотрено на платной основе. Но верификация повышает качество сервиса.

Оперативность

Лучше показателей FIRMS и важная для служащих лесопожарных центров. Ведь они принимают решение о дальнейших действиях, используя данные сервиса. Обновление информации происходит минимум четыре раза в день.

Это возможно благодаря уникальным в РФ наземным комплексам. Информацию удастся получать чаще с помощью коммерческих спутников, пройдя верификацию. Она отличается детальностью снимков.

Перспективы проекта

Благодаря космомониторингу лесных пожаров МЧС и другие службы спасают территории от огня. Без него воспламенения перекинуться на Европу и весь мир. С помощью Роскосмоса и отслеживания пожаров этого удается избежать. Проект перспективен. У него большое будущее.

Трансляция информации о пожарах будет осуществляться даже с помощью СМС. Также усовершенствуются другие способы передачи данных. Пользователи смогут легко узнавать, что происходит на территории их проживания и ближайших окрестностях. Интерфейс также будет выглядеть иначе.

Как отслеживать пожары онлайн

Работать с сервисами можно на планшетах и других мобильных устройствах. Отслеживать возгорания не сложно.

Чтобы посмотреть, где они происходят, доста-точно зайти на любой из перечисленных выше ресурсов. Некоторые из них доступны без регистрации.

Рассмотрим на примере официального сервиса NASA Earth Data:

  • для начала требуется скачать Google Earth (Гугл Планета Земля);
  • после программу нужно установить на ПК;
  • теперь следует произвести вход в NASA Earth Data;
  • слева будет дерево меток. Необходимо выбрать интересующий материк.

На экране появятся активные точки, где зафиксировано возгорание. Их можно свободно просматривать. Карты покажут не только огонь, но и задымление. Принцип использования любых подобных сервисов похож. Но их функционал немного отличается.

Выводы

Отслеживание лесных пожаров из космоса не только специалистами, а простыми людьми, помогает определить очаг возгорания быстрее. Такие ресурсы полезны и эффективны. Благодаря им получилось спасти от огня большие территории и жизни животных, а также людей.

Не стоит быть равнодушным к проблемам планеты. Пользоваться сервисами просто. На интерактивной карте с высоты можно отслеживать наводнения, другие стихийные бедствия. Опубликовывать об этом информацию. Космический мониторинг полезен.

Источник

Adblock
detector