محاضرات في أسس الاستشعار عن بعد PDF

Document Details

SoulfulCombination7355

Uploaded by SoulfulCombination7355

جامعة الزقازيق

2024

محمد على

Tags

remote sensing geography electrmagnetic radiation science

Summary

هذه محاضرات في أسس الاستشعار عن بعد، باللغة العربية، للطلاب في كلية الآداب بجامعة الزقازيق. تغطي المحاضرات مقدمة عن الاستشعار عن بعد، تطوره، أهميته، وعلاقته بنظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى شرح مفصل عن الإشعاع الكهرومغناطيسي، والتفاعل مع الغلاف الجوي.

Full Transcript

‫جامعة الزقازيق‬ ‫كلية اآلداب‬ ‫قسم الجغرافيا‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫محاضرات فى‬ ‫أسس اإلستشعار عن بعد‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫إعداد‬...

‫جامعة الزقازيق‬ ‫كلية اآلداب‬ ‫قسم الجغرافيا‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫محاضرات فى‬ ‫أسس اإلستشعار عن بعد‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫إعداد‬ ‫‪i‬‬ ‫د‪ /‬محمد على‬ ‫كلية اآلداب ‪ -‬جامعة الزقازيق‬ ‫‪ 0202/ 2024‬م‬ i Al ed am 2 oh r.M D i Al ed am 3 oh r.M D i Al ed am 4 oh r.M D i Al ed am 5 oh r.M D i Al ed am 6 oh r.M D i Al ed am 7 oh r.M D i Al ed am 8 oh r.M D i Al ed am 9 oh r.M D ‫الفصل األول‬ ‫تعريف علم اإلستشعار عن بعد‬ ‫‪ -‬مقدمة‬ ‫‪ -‬تعريف اإلستشعار عن بعد‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ -‬تطور علم اإلستشعار عن بعد‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪ -‬أهمية علم اإلستشعار عن بعد وعالقته بنظم المعلومات الجغرافية‬ ‫‪ -‬اإلستشعار عن بعد وعلم الجغرفيا‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪ -‬االشعاع الكهرومغناطيسى‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ -‬التفاعل مع الغالف الجوى‬ ‫‪ -‬التفاعل مع االهداف‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ -‬االستشعار الموجب والسالب‬ ‫‪ -‬الخرائط الخطية والتصويرية‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪ -‬خصائص المرئيات‬ ‫‪i‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ ١-١‬ﻣﺎ ھو اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ؟‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ھو ﻋﻠم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳطﺢ اﻷرض دون اﻻﺗﺻﺎل أو اﻟﺗﻼﻣس اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﻣﻌﮫ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳس و ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ أو اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪Remote sensing is the science of acquiring information about the‬‬ ‫‪Earth's surface without actually being in contact with it. This is done‬‬ ‫‪by sensing and recording reflected or emitted energy and processing,‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪analyzing, and applying that information.‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻓﺄن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻻﺷﻌﺎع اﻟﺳﺎﻗط و اﻷھداف‬ ‫ذاﺗﮭﺎ‪.‬وﻟﺗﺑﺳﯾط ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺳﻧﺗﺣدث ﻋن ﻧظم اﻟﺗﺻوﯾر ﺣﯾث ﺗوﺟد ﺳﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻌﺿﮭﺎ )ﻻﺣظ أن ھﻧﺎك ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻏﯾر ﺗﺻوﯾرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد( وھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١-١‬ﻣﻛوﻧﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫أ‪.‬ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ أو ﻣﺻدر اﻻﺿﺎءة‪:‬‬ ‫ﯾﺗﻣﺛل أول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ وﺟود ﻣﺻدر طﺎﻗﺔ ‪ Energy source‬ﯾﻘوم‬ ‫ﺑﺈﺿﺎءة أو ﺗوﻓﯾر طﺎﻗﺔ ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ‪ electromagnetic energy‬ﻟﻸھداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ب‪.‬اﻻﺷﻌﺎع و اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‪:‬‬ ‫ﺳﺗﻣر اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﻣﺻدرھﺎ و ﺣﺗﻰ وﺻوﻟﮭﺎ ﻟﻸھداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‬ ‫‪ atmosphere‬وﻣن ﺛم ﺳﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮫ‪.‬وﻗد ﯾﺗم ھذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣرة أﺧري ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﯾر )أو ﺗﻧﻌﻛس(‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻷھداف اﻟﻲ أﺟﮭزة اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات ‪. sensors‬‬ ‫ت‪.‬اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷھداف‪:‬‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣر اﻟطﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻟﺗﺻل اﻟﻲ اﻻھداف ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻛل ھدف طﺑﻘﺎ‬ ‫ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﻼ ﻣن اﻟﮭدف و اﻻﺷﻌﺎع‪.‬‬ ‫ث‪.‬ﺗﺧزﯾن اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‪:‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ﺑﻌد أن ﺗﻧﻌﻛس )أو ﺗﻧﺑﻌث( اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻷھداف ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﺟﮭﺎز اﺳﺗﺷﻌﺎر أو ﻣﺳﺗﺷﻌر ‪sensor‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫)ﻣن ﺑﻌد و ﻟﯾس ﻣﺗﻼﻣﺳﺎ ﻣﻊ اﻟﮭدف( ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ و ﺗﺳﺟﯾل ھذا اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪.‬‬ ‫ج‪.‬اﻻرﺳﺎل و اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‪:‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﺗﺣﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻲ ارﺳﺎﻟﮭﺎ ‪ transmission‬ﻓﻲ ﺻورة‬ ‫اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﻲ ﻣﺣطﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل ‪ reception‬و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ processing‬ﺣﯾث ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ اﻟﻲ ﻣرﺋﯾﺔ ‪) image‬رﻗﻣﯾﺔ و أﺣﯾﺎﻧﺎ ورﻗﯾﺔ(‪.‬‬ ‫‪am‬‬ ‫ح‪.‬اﻟﺗﻔﺳﯾر و اﻟﺗﺣﻠﯾل‪:‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﯾﺗم ﺗﻔﺳﯾر ‪ interpretation‬و ﺗﺣﻠﯾل ‪ analysis‬اﻟﻣرﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳواء ﺑﺻرﯾﺎ أو رﻗﻣﯾﺎ ﺑﮭدف‬ ‫اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ ﻋن ﺑﻌد‪.‬‬ ‫خ‪.‬اﻟﺗطﺑﯾﻖ‪:‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺧﯾر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول‬ ‫‪i‬‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋن اﻷھداف ﺑﮭدف اﻟﻔﮭم اﻷﻓﺿل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻋن ھذه اﻷھداف وﻣن ﺛم‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﻧﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻓﻲ اﻻﺟزاء اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫‪ ٢-١‬اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪:‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﺄن أول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ھو وﺟود ﻣﺻدر طﺎﻗﺔ‬ ‫ﯾﺿﺊ اﻷھداف )ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺔ أن اﻟطﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻧﺑﻌث ﻣن اﻷھداف ذاﺗﮭﺎ(‪.‬وﺗﻛون ھذه اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺻورة‬ ‫اﺷﻌﺎع ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪.‬وﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﯾﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣددة‬ ‫طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺎت‪.‬‬ ‫ﯾﺗﻛون اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻣن ﻣﺟﺎل ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ )‪ Electrical Field (E‬واﻟذي ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﻋﻣودي ﻋﻠﻲ اﺗﺟﺎه ﺳرﯾﺎن اﻻﺷﻌﺎع و ﻣﺟﺎل ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ )‪Magnetic Field (M‬‬ ‫ﯾﺗﻌﺎﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ )وﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎء ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ(‪.‬و ﻛﻼ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ‬ ‫و اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﯾﺳﯾران ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺿوء ‪ speed of light‬وﺗﺄﺧذ اﻟرﻣز ‪.c‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٢-١‬اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‬ ‫‪ed‬‬ ‫وھﻧﺎك ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻟﮭﻣﺎ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﮭم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر‬ ‫ﻋن ﺑﻌد‪ ،‬وھﻣﺎ ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ‪ :‬طول اﻟﻣوﺟﺔ و اﻟﺗردد‪.‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٣-١‬طول اﻟﻣوﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‬ ‫‪13‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٣‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫طول اﻟﻣوﺟﺔ ‪ wavelength‬ھو طول دورة ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮫ ﻛﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻗﻣﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن‪،‬‬ ‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾرﻣز ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ ‪) ‬ﻻﻣدا(‪.‬وﯾﻘﺎس طول اﻟﻣوﺟﺔ ﺑوﺣدات اﻟﻣﺗر )‪ (m‬أو أﺟزاء‬ ‫ﻣﻧﮫ ﻣﺛل اﻟﻧﺎﻧو ﻣﺗر )‪ (nm‬اﻟذي ﯾﺳﺎوي ﺟزء ﻣن ﺑﻠﯾون )‪ (٩-١٠‬ﻣن اﻟﻣﺗر‪ ،‬أو اﻟﻣﯾﻛرو ﻣﺗر )‪(m‬‬ ‫اﻟذي ﯾﺳﺎوي ﺟزء ﻣن ﻣﻠﯾون )‪ (٦-١٠‬ﻣن اﻟﻣﺗر‪ ،‬أو اﻟﺳﻧﺗﯾﻣﺗر )‪ (cm‬اﻟذي ﯾﺳﺎوي ﺟزء ﻣن ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫)‪ (٢-١٠‬ﻣن اﻟﻣﺗر‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺗردد ‪ frequency‬ﻓﮭو ﻋدد ﻣوﺟﺎت اﻟﻣوﺟﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة‪.‬وﯾﻘﺎس اﻟﺗردد ﺑوﺣدات‬ ‫اﻟﮭرﺗز )‪ hertz (Hz‬وھو ﻣوﺟﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﮭرﺗز‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طول اﻟﻣوﺟﺔ و اﻟﺗردد ﺗﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪c=v‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ﺣﯾث‪:‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺳرﻋﺔ اﻟﺿوء = ‪ ٨ ١٠×٣‬ﻣﺗر‪/‬ث‪،‬‬ ‫‪c‬‬ ‫طول اﻟﻣوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗر‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﺗردد )ﺑﺎﻟﮭرﺗز أي ﻋدد اﻟﻣوﺟﺎت‪/‬ث(‪.‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫وﻣن ھذه اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول أن طول اﻟﻣوﺟﺔ و اﻟﺗردد ﻟﮭﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻗﺻر طول‬ ‫‪am‬‬ ‫اﻟﻣوﺟﺔ أرﺗﻔﻊ اﻟﺗردد وﻛﻠﻣﺎ زاد طول اﻟﻣوﺟﺔ اﻧﺧﻔض اﻟﺗردد‪.‬وﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻲ أن ﻓﮭم ﺧﺻﺎﺋص‬ ‫اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ھﺎم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻟﻔﮭم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن‬ ‫ﺑﻌد‪.‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ ٣-١‬اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪:‬‬ ‫ﯾﺗراوح اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ‪ electromagnetic spectrum‬ﺑﯾن أطوال ﻣوﺟﺎت ﻗﺻﯾرة‬ ‫‪Al‬‬ ‫)ﻣﺛل أﺷﻌﺔ ﺟﺎﻣﺎ ‪ gamma‬و اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺳﯾﻧﯾﺔ ‪ (x-ray‬وأطوال ﻣوﺟﺎت طوﯾﻠﺔ )ﻣﺛل اﻟﻣوﺟﺎت‬ ‫اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟﻣﺎﯾﻛرووﯾف ‪ microwaves‬و ﻣوﺟﺎت اﻟرادﯾو ‪.(radio waves‬وھﻧﺎك ﻋدة‬ ‫‪i‬‬ ‫ﻣﻧﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻣﻔﯾدة ﻟﻼﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٤‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٤-١‬اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‬ ‫ﻟﻌدة أھداف ﻓﺄن اﻻﺷﻌﺔ ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ ‪) Ultraviolet‬أو اﺧﺗﺻﺎرا ‪ (UV‬ﻟﮭﺎ أﻗﺻر طول ﻣوﺟﺔ‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺑﻌض أﻧواع اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬وھذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﯾﻘﻊ‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﺧﻠف اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‪ ،‬وﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎء أﺳﻣﮫ‪.‬وﺗوﺟد ﺑﻌض ﻣواد ﺳطﺢ‬ ‫اﻷرض ‪ -‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺧور واﻟﻣﻌﺎدن ‪ -‬ﯾﻧﺑﻌث ﻣﻧﮭﺎ ﺿوءا ﻣرﺋﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﺷﻌﺔ ﻓوق‬ ‫اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٥-١‬اﻷﺷﻌﺔ ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ‬ ‫ان اﻟﺿوء اﻟذي ﺗراه أﻋﯾﻧﻧﺎ ھو ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ اﻟﻣرﺋﻲ ‪.visible spectrum‬‬ ‫وﻣن اﻟﺟدﯾر ﻣﻼﺣظﺔ ﻛم ھو ﻗﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‪.‬أي أن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻧواع اﻻﺷﻌﺎع ﺣوﻟﻧﺎ ﻟﻛن أﻋﯾﯾﻧﻧﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ رؤﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻟذﻟك ﺗﺳﻣﻲ‬ ‫أﺷﻌﺔ ﻏﯾر ﻣرﺋﯾﺔ ‪ ،invisible‬ﻟﻣن ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ أو اﺳﺗﺷﻌﺎرھﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺟﮭزة اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر وﻣن‬ ‫‪15‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٥‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺛم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ‪.‬ﯾﻐطﻲ اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ ﻣﺟﺎﻻ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ‪ ٠.٤‬اﻟﻲ ‪ ٠.٧‬ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‪.‬واﻟﻠون أو‬ ‫اﻟﺿوء اﻷﺣﻣر ﻟﮫ أطول ﻣوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻠون اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻲ ﻟﮫ أﻗﺻر طول‬ ‫ﻣوﺟﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ‪.‬وﻧﺷﻣل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ اﻷﻟوان اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‬ ‫‪٠.٤٤٦‬‬ ‫طول ﻣوﺟﺔ ‪- ٠.٤‬‬ ‫اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻲ ‪: violet‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‬ ‫‪٠.٥٠٠‬‬ ‫طول ﻣوﺟﺔ ‪- ٠.٤٤٦‬‬ ‫اﻷزرق ‪: blue‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‬ ‫‪٠.٥٧٨‬‬ ‫طول ﻣوﺟﺔ ‪- ٠.٥٠٠‬‬ ‫اﻷﺧﺿر ‪: green‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‬ ‫‪٠.٥٩٢‬‬ ‫طول ﻣوﺟﺔ ‪- ٠.٥٧٨‬‬ ‫اﻷﺻﻔر ‪: yellow‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‬ ‫‪٠.٦٢٠‬‬ ‫طول ﻣوﺟﺔ ‪- ٠.٥٩٢‬‬ ‫اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ ‪: orange‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‬ ‫‪٠.٧‬‬ ‫طول ﻣوﺟﺔ ‪- ٠.٦٢٠‬‬ ‫اﻷﺣﻣر ‪: red‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٦-١‬اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‬ ‫وﯾﻌد اﻷزرق و اﻷﺧﺿر و اﻷﺣﻣر اﻷﻟوان اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣرﺋﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب أن أي ﻟون‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻛون ﻣن اﻷﻟوان اﻷﺧرى ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛل اﻷﻟوان اﻷﺧرى ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ھذه اﻷﻟوان‬ ‫‪Al‬‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬وﻣﻊ أﻧﻧﺎ ﻧري ﺿوء اﻟﺷﻣس ﻛﺄﻧﮫ ﻟون ﻣﺗﺟﺎﻧس ‪ homogeneous‬أو ﻣﻧﺗظم ‪uniform‬‬ ‫إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣرﻛب ﻣن ﻋدة ﻣرﻛﺑﺎت أو ﻋدة أطوال ﻣوﺟﺔ ﻣن ﻣﺟﺎل اﻻﺷﻌﺎع وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺷﻌﺔ‬ ‫‪i‬‬ ‫ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ و اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ و اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء‪.‬وﯾﻣﻛن رؤﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟزء اﻟﻣرﺋﻲ ﻣن‬ ‫اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻣرر اﻟﺿوء ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷور ‪ prism‬ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٦‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٧-١‬ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‬ ‫اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﮭﺎم ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ھو اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء ‪) Infrared‬أو اﺧﺗﺻﺎرا‬ ‫‪ (IR‬واﻟذي ﯾﻐطﻲ أطوال ﻣوﺟﺎت ﻣن ‪ ٠.٧‬ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻲ ‪ ١٠٠‬ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‪ ،‬أي أﻧﮫ ﻣﺎﺋﺔ ﻣرة أﻋرض‬ ‫‪D‬‬ ‫ﻣن اﻟﺟزء اﻟﻣرﺋﻲ‪.‬وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﻣﺎ‬ ‫‪r.M‬‬ ‫اﻻﺷﻌﺎﻋﯾﺔ‪ :‬ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﯾﺔ ‪ Reflected IR‬وﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﯾﺔ أو اﻟﺣرارﯾﺔ‬ ‫‪.Thermal IR‬ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﺎﺛل اﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‪.‬واﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﯾﺔ ﺗﻐطﻲ أطوال ﻣوﺟﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ‪ ٠.٧‬اﻟﻲ ‪٣.٠‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‪.‬أﻣﺎ اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﺣرارﯾﺔ ﻓﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ و اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت‬ ‫‪oh‬‬ ‫اﻟﺣﻣراء اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻓﮭذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﯾﻧﺑﻌث أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺳطﺢ اﻷرض ﻓﻲ‬ ‫ﺻورة ﺣرارة‪.‬و ﺗﻐطﻲ اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﺣرارﯾﺔ أطوال ﻣوﺟﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ‪ ٣.٠‬اﻟﻲ ‪١٠٠‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‪.‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٨-١‬اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء‬ ‫اﻟﺟزء اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺣدﯾﺛﺎ ﻣﺛﺎرا ﻟﻼھﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ھو اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟﻣﺎﯾﻛرووﯾف‬ ‫‪ microwave‬واﻟذي ﯾﺗراوح طول ﻣوﺟﺗﮫ ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ ١‬ﻣﻠﻠﯾﻣﺗر اﻟﻲ ‪ ١‬ﻣﺗر‪.‬وھذا ﯾﻣﺛل أطول ﻣوﺟﺎت‬ ‫اﻻﺷﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬وأﺷﻌﺔ اﻟﻣﺎﯾﻛرووﯾف ﻗﺻﯾرة طول اﻟﻣوﺟﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺻﺎﺋص‬ ‫‪17‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٧‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﺣرارﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺷﻌﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑث‬ ‫‪D‬‬ ‫اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ و اﻻذاﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٩-١‬أﺷﻌﺔ اﻟﻣﺎﯾﻛرووﯾف )اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻘﺻﯾرة(‬ ‫‪ ٤-١‬اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‪:‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﻗﺑل أن ﯾﺻل اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد اﻟﻲ ﺳطﺢ اﻷرض ﻓﺄﻧﮫ ﯾﻣر ﺑطﺑﻘﺎت اﻟﻐﻼف‬ ‫اﻟﺟوي‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﻟﺟزﺋﯾﺎت و اﻟﻐﺎزات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻋﻠﻲ ھذا اﻻﺷﻌﺎع‪.‬‬ ‫وﺗﻛون أﺳﺑﺎب ھذه اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺷﺗت و اﻻﻣﺗﺻﺎص‪.‬‬ ‫‪am‬‬ ‫ﯾﺣدث اﻟﺗﺷﺗت ‪ scattering‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺟد ﺟزﺋﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل‬ ‫اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﯾﻧﺣرف أو ﯾﺗﺷﺗت ﻋن ﻣﺳﺎره اﻷﺻﻠﻲ‪.‬وﯾﻌﺗﻣد ﺣﺟم ھذا اﻟﺗﺷﺗت ﻋﻠﻲ‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﻧﮭﺎ طول ﻣوﺟﺔ اﻻﺷﻌﺎع ووﻓرة ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻐﺎزات و اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻌﮭﺎ اﻻﺷﻌﺎع‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‪.‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٠-١‬اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‬ ‫‪18‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٨‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﯾوﺟد ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺗﺷﺗت‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺷﺗت ‪ Rayleigh‬وﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺟزﺋﯾﺎت ﺻﻐﯾرة ﺟدا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑطول ﻣوﺟﺔ اﻻﺷﻌﺎع‪،‬‬ ‫ﻣﺛل ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻧﺗروﺟﯾن و اﻻﻛﺳﺟﯾن و ذرات اﻟﺗراب‪.‬وﯾؤﺛر ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷﺗت ﻋﻠﻲ اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫ذات أطوال اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك ذات أطوال اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻛﺑﯾرة‪ ،‬وھو ﻧوع اﻟﺗﺷﺗت‬ ‫اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‪.‬وھذا اﻟﺗﺷﺗت ھو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ رؤﯾﺗﻧﺎ اﻟﺳﻣﺎء ﺑﺎﻟﻠون‬ ‫اﻷزرق ﺧﻼل اﻟﻧﮭﺎر ﺣﯾث أن ﺿوء اﻟﺷﻣس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣر ﺑﺎﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻓﺄن اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻘﺻﯾرة‬ ‫)اﻷزرق( ﻣن اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ ﺳﺗﺷﺗت و ﺗﻧﺗﺷر ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣوﺟﺎت اﻷطول ﻣوﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺷﺗت ‪ Mie‬وﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺟزﺋﯾﺎت ﺑﻧﻔس ﺣﺟم طول ﻣوﺟﺔ اﻻﺷﻌﺎع‪ ،‬ﻣﺛل ﺟزﺋﯾﺎت‬ ‫اﻟﺗراب و اﻟدﺧﺎن و ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء‪.‬وﯾؤﺛر ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷﺗت ﻋﻠﻲ اﻟطﺎﻗﺔ ذات أطوال اﻟﻣوﺟﺔ‬ ‫اﻟطوﯾﻠﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك ذات أطوال اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﮭو ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت‬ ‫اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺳﺣب ﻣﻌﺗﻣﺔ أو ﻏﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺗﺷﺗت ﻏﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻰ ‪ nonselective‬وﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺟزﺋﯾﺎت أﻛﺑر ﻣن ﺣﺟم طول‬ ‫ﻣوﺟﺔ اﻻﺷﻌﺎع‪ ،‬ﻣﺛل ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺗراب اﻟﻛﺑﯾرة وﻗطرات اﻟﻣﺎء‪.‬وﯾؤﺛر ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺷﺗت ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أطوال اﻟﻣوﺟﺎت ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ‪ ،‬وھو اﻟﻣﺳﺑب ﻟظﮭور اﻟﺿﺑﺎب و‬ ‫اﻟﺳﺣب ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺑﯾض ﻷﻋﯾﻧﻧﺎ ﺣﯾث أن اﻷﻟوان اﻷزرق و اﻷﺧﺿر و اﻷﺣﻣر ﺳﺗﺷﺗت ﺑﻧﻔس‬ ‫‪oh‬‬ ‫اﻟدرﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺣدث اﻻﻣﺗﺻﺎص ‪ absorption‬ﺑﺻورة ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺗﺷﺗت‪ ،‬ﻓﺎﻻﻣﺗﺻﺎص ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ أن ﺗﻘوم‬ ‫‪am‬‬ ‫ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ أطوال اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬وﯾﻌد اﻻوزون و ﺛﺎﻧﻲ‬ ‫أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون و ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼﻣﺗﺻﺎص‪.‬ان اﻻوزون ﯾﻣﺗص اﻻﺷﻌﺎع ﻓوق‬ ‫اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻲ اﻟﺿﺎر ﻟﻺﻧﺳﺎن‪ ،‬وﻟوﻻ وﺟود ھذه اﻟطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻻﺣﺗرق ﺟﻠد اﻻﻧﺳﺎن ﻋﻧد‬ ‫‪ed‬‬ ‫اﻟﺗﻌرض ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس‪.‬أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﯾﻣﺗص اﻻﺷﻌﺎع ﺑﻘوة ﻓﻲ ﻧطﻠﻖ اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت‬ ‫اﻟﺣﻣراء اﻟﺑﻌﯾدة ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﺑﺎﻟﺣرارة‬ ‫وھو اﻟﻣؤدي ﻟظﺎھرة اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري‪.‬أﻣﺎ ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء ﻓﯾﻣﺗص اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣن ﻧطﺎق اﻻﺷﻌﺔ‬ ‫ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء طوﯾﻠﺔ اﻟﻣوﺟﺔ و أﯾﺿﺎ اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟﻣﯾﻛرووﯾف )ﺑﯾن ‪ ٢٢‬ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر و ‪١‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫ﻣﺗر(‪.‬وﯾﺧﺗﻠف وﺟود ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر وﻣن وﻗت‬ ‫ﻵﺧر طوال اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺄن اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻠﯾل ﻣن ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء ﺑﯾﻧﻣﺎ‬ ‫‪i‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣدارﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﺗرﻛﯾز أﻋﻠﻲ ﻣن ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء أي رطوﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٩‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١١-١‬اﻻﻣﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‬ ‫‪D‬‬ ‫ﺣﯾث أن ھذه اﻟﻐﺎزات ﺗﻣﺗص اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﺑﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺗﺣدﯾد اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬ﻓﺎﻟﻣﻧﺎطﻖ ‪ -‬داﺧل ﻧطﺎق‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷدة ﺑﺎﻻﻣﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﺗﻛون ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﻔﯾدة‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم "ﻧواﻓذ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ‪atmospheric‬‬ ‫‪."windows‬وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺻدري اﻟطﺎﻗﺔ )أي اﻟﺷﻣس و اﻷرض( ﻣﻊ ﻧواﻓذ اﻟﻐﻼف‬ ‫‪oh‬‬ ‫اﻟﺟوي اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد أطوال اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن‬ ‫ﺑﻌد‪.‬ﻓﺎﻟﺟزء اﻟﻣرﺋﻲ ﻣن ﻧطﺎق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﯾﻛون ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻟﻧواﻓذ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي و أﯾﺿﺎ‬ ‫‪am‬‬ ‫ﻟﻘﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ‪.‬أﻣﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻷرض ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧﺎﻓذة ﺣواﻟﻲ ‪١٠‬‬ ‫ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﺣرارﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﺎﻓذة اﻷﻛﺑر ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت ﺑﻌد ‪١‬‬ ‫ﻣﻠﻠﯾﻣﺗر ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟﻣﺎﯾﻛرووﯾف‪.‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٢-١‬ﻧواﻓذ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي‬ ‫‪20‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١٠‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫‪ ٥-١‬اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷھداف‪:‬‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟذي ﻻ ﯾﻣﺗص أو ﯾﺗﻧﺎﺛر ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي أن ﯾﺻل و ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷھداف اﻟﻣوﺟودة‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳطﺢ اﻷرض‪.‬وھﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺻور ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ھذه اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎﻗطﺔ ‪) I‬ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ(‪:‬‬ ‫اﻻﻣﺗﺻﺎص ‪ ، A‬اﻟﻧﻔﺎذ ‪ ، T‬اﻻﻧﻌﻛﺎس ‪ ، I‬وﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻻھداف ﻓﻲ واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن ھذه‬ ‫اﻟﺻور ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻲ طول ﻣوﺟﺔ اﻻﺷﻌﺎع و ﺧﺻﺎﺋص اﻷھداف ذاﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٣-١‬ﺻور اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷھداف‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﯾﺣدث اﻻﻣﺗﺻﺎص ‪ absorption‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﮭدف ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎﻗطﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣدث اﻟﻧﻔﺎذ‬ ‫‪ transmission‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻣرور اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﮭدف‪ ،‬وﯾﺣدث اﻻﻧﻌﻛﺎس ‪ reflection‬ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫‪am‬‬ ‫ﯾﻌﻛس اﻟﮭدف ھذه اﻟطﺎﻗﺔ و ﯾﻌﯾد ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ‪.‬وﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧﮭﺗم ﺑﻘﯾﺎس اﻻﺷﻌﺎع‬ ‫اﻟﻣﻧﻌﻛس ﻣن ھذه اﻷھداف اﻷرﺿﯾﺔ‪ ،‬وھﻧﺎ ﯾوﺟد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎس‪ :‬اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻻرﺗدادي‬ ‫‪ specular reflection‬و اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻻﻧﺗﺷﺎري ‪diffuse reflection‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٤-١‬أﻧواع اﻻﻧﻌﻛﺎس‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﮭدف أﻣﻠس أو ﻧﺎﻋم ‪ smooth‬ﻓﯾﺣدث اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻻرﺗدادي أو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﮫ‬ ‫اﻻﻧﻌﻛﺎس ﻛﺷﺑﮫ اﻟﻣرآة ﺣﯾث ﺗﻧﻌﻛس ﻛل أو ﻣﻌظم اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎﻗطﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺳطﺢ اﻟﮭدف ﻓﻲ اﺗﺟﺎه‬ ‫واﺣد‪.‬أﻣﺎ اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻻﻧﺗﺷﺎري ﻓﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺳطﺢ اﻟﮭدف ﺧﺷن ‪ rough‬ﺣﯾث ﺗﻧﻌﻛس اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫‪21‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١١‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎھﺎت‪.‬وﻛل اﻷھداف اﻷرﺿﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻻﻧﻌﻛﺎس ھﺎﺗﯾن‬ ‫اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻲ درﺟﺔ ﺧﺷوﻧﺔ ‪ roughness‬اﻟﮭدف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑطول ﻣوﺟﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﺳﺎﻗط ﻋﻠﯾﮫ‪.‬ﻓﺈذا‬ ‫ﻛﺎن طول اﻟﻣوﺟﺔ ﺻﻐﯾر ﺟدا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻐﯾرات اﻟﺳطﺢ أو ﺣﺟم اﻟﺟزئ ‪ particle size‬اﻟذي‬ ‫ﯾﺗﻛون ﻣﻧﮫ ﺳطﺢ ھذا اﻟﮭدف ﻓﺄن اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻻﻧﺗﺷﺎري ﯾﻛون ھو اﻟﻐﺎﻟب‪.‬ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺄن‬ ‫اﻟرﻣﺎل اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺳﺗظﮭر ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺟدا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻣﯾﻛرووﯾف )طول ﻣوﺟﺔ ﻛﺑﯾر( ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺳﺗﻛون‬ ‫ﺧﺷﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻧﺄﺧذ اﻻن ﻣﺛﺎﻟﯾن ﺗﻔﺻﻠﯾن ﻷھداف ﺳطﺢ اﻷرض وﻛﯾف ﺳﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺿوء‬ ‫اﻟﻣرﺋﻲ و ﻧطﺎق اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء )اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ(‪.‬‬ ‫‪ -‬أوراق اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ‪ :leaves‬وﻓﯾﮭﺎ ﻓﺄن ﻣﺎدة اﻟﻛﻠوروﻓﯾل ﺳﺗﻣﺗص ﺑﻘوة اﻻﺷﻌﺎع ﻓﻲ أطوال اﻟﻣوﺟﺔ‬ ‫ﻟﻠون اﻷزرق و اﻷﺣﻣر وﺳﺗﻌﻛس طول ﻣوﺟﺔ اﻟﻠون اﻷﺧﺿر‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧري اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت‬ ‫ﺧﺿراء اﻟﻠون وﯾزداد اﺧﺿرارھﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺎدة اﻟﻛﻠوروﻓﯾل ﻓﻲ أﻗﺻﻲ‬ ‫‪D‬‬ ‫ﻗﯾﻣﮭﺎ‪.‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف ﻓﯾﻛون ھﻧﺎك ﻛﻠوروﻓﯾل أﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻧﻌﻛﺎس اﻟﻠون اﻷﺧﺿر أﻗل‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك اﻧﻌﻛس أﻛﺛر )أو اﻣﺗﺻﺎص أﻗل( ﻓﻲ اﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻟون اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت‬ ‫أﺣﻣر أو أﺻﻔر )ﻻﺣظ أن اﻟﻠون اﻷﺻﻔر ﻣﺎ ھو إﻻ ﻣﻛون ﻣن ﻛﻼ اﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺣﻣر و اﻷﺧﺿر(‪.‬‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻓﺄن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﯾﻌﻣل ﻛﻌﺎﻛس اﻧﺗﺷﺎري ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت‬ ‫اﻟﺣﻣراء اﻟﻘرﯾﺑﺔ ‪ ،near infrared‬أي أﻧﮫ اذا ﻛﺎﻧت ﻋﯾن اﻻﻧﺳﺎن ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﮭذه اﻷﺷﻌﺔ ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻛﻧﺎ‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﺳﻧري اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت أﻛﺛر ﻟﻣﻌﺎﻧﺎ ﻟطول اﻟﻣوﺟﺔ ھذه‪.‬وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺄن ﻗﯾﺎس و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت‬ ‫اﻟﺣﻣراء اﻟﻘرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ ﯾﻌد ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻣدي ﺻﺣﺔ ‪ how healthy‬اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻣﯾﺎه ‪ :water‬وﻓﯾﮭﺎ ﺳﯾﺗم اﻣﺗﺻﺎص أطوال اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ و اﻷﺷﻌﺔ‬ ‫ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك اﻷﺷﻌﺔ ذات أطوال اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻘﺻﯾرة‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﺄن‬ ‫‪ed‬‬ ‫اﻟﻣﯾﺎه ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻠون اﻷزرق أو اﻷزرق‪-‬اﻷﺧﺿر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻟﻘوي ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻘﺻﯾرة‪،‬‬ ‫وﺗظﮭر اﻟﻣﯾﺎه داﻛﻧﺔ ﻋﻧد رؤﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء‪.‬ﻓﺈذا وﺟدت ﻣواد ﻋﺎﻟﻘﺔ ‪suspended‬‬ ‫)‪ sediments (S‬ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺳطﺢ اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺳﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﻌﻛﺎس أﻓﺿل و‬ ‫ﻣظﮭر أﻛﺛر ﻟﻣﻌﺎﻧﺎ‪.‬ﻟﻛن ھذه اﻟﻣواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ‪ S‬ﻗد ﺗﺳﺑب ارﺗﺑﺎﻛﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺿﺣﻠﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ‪ ،‬ﺣﯾث‬ ‫‪Al‬‬ ‫أن ﻛﻼھﻣﺎ ﺳﯾظﮭران ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة‪.‬ان اﻟﻛﻠوروﻓﯾل ﻓﻲ اﻟطﺣﺎﻟب ﯾﻣﺗص اﻷﺷﻌﺔ‬ ‫اﻟزرﻗﺎء ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر وﯾﻌﻛس اﻟﻠون اﻷﺧﺿر ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﯾﺎه ﺗظﮭر أﻛﺛر اﺧﺿرارا ﻋﻧد وﺟود‬ ‫‪i‬‬ ‫اﻟطﺣﺎﻟب‪.‬أﯾﺿﺎ ﻓﺄن ﺗﺿﺎرﯾس اﻟﻣﺳﺣﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )اﻟﻧﻌوﻣﺔ و اﻟﺧﺷوﻧﺔ واﻟﻣواد اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ( ﻗد ﺗﺳﺑب‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾدات أﻛﺛر ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻛوﻧﺎت ھذه اﻟﻣﺳطﺣﺎت وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻓﻲ ظﺎھرة اﻻﻧﻌﻛﺎس اﻻرﺗدادي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١٢‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٥-١‬أﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻧﻌﻛﺎس ﻣﻊ اﻷھداف‬ ‫وﻣن ھذﯾن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻼﺣظ أﻧﮫ و طﺑﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﮭدف و ﻟطول ﻣوﺟﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧري ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻣﺗﺻﺎص و اﻟﻧﻔﺎذ و اﻻﻧﻌﻛﺎس‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﺄﻧﻧﺎ وﺑﻘﯾﺎس‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ )أو اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ( ﻣن أھداف ﺳطﺢ اﻷرض ﻓﻲ ﻋدة أطوال ﻣوﺟﺎت ﻓﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻧﺎء أو‬ ‫ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟطﯾﻔﻲ ‪ spectral response‬ﻟﻛل ھدف‪.‬ﻓﺈذا ﻗﺎرﻧﻧﺎ ھذا اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟطﯾﻔﻲ‬ ‫‪am‬‬ ‫ﻟﻌدة أھداف أرﺿﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻔرق ﺑﯾﻧﮭم ﺑﺻورة أﻓﺿل ﻣن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ طول ﻣوﺟﺔ واﺣد‬ ‫ﻓﻘط‪.‬ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺄن اﻟﻣﯾﺎه و اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻗد ﯾﻌﻛﺳﺎن اﻷﺷﻌﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﮫ ﻓﻲ اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‪،‬‬ ‫ﻟﻛﻧﮭﻣﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼن ﺗﻣﺎﻣﺎ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء‪.‬ﻓﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ أي ﺟزء ﻣن‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﺿوء اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﯾﺟب أن ﻧﺑﺣث ﻓﯾﻣﻛﻧﺎ اﻟوﺻول اﻟﻲ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺣﻠﯾل أﻓﺿل و أدق‬ ‫ﻟﻺﺷﻌﺎع وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ اﻷھداف اﻷرﺿﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪ ٦-١‬اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﻣوﺟب و اﻟﺳﺎﻟب‪:‬‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻣس ﻣﺻدرا ھﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ أو اﻻﺿﺎءة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪ ،‬ﻓطﺎﻗﺔ‬ ‫‪i‬‬ ‫اﻟﺷﻣس اﻣﺎ أن ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻧد ﺳﻘوطﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﺳطﺢ اﻷرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺷﻌﺔ اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ أو أن ﯾﺗم‬ ‫اﻣﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺛم اﻧﺑﻌﺎﺛﮭﺎ ﻣرة أﺧري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﺣرارﯾﺔ‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﺄن أﺟﮭزة‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ‪ -‬ﻣﺛل طﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣس ‪ -‬ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﺳم‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﻌرات ﺳﺎﻟﺑﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ‪.passive sensors‬أي أن ھذه اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗﻘﯾس اﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھذا اﻟﻣﺻدر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﺗﺎﺣﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ ﻓﺄن ھذا ﯾﺣدث ﻓﻘط ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﮭﺎر ﻓﻼ ﺗوﺟد طﺎﻗﺔ ﻣﻧﻌﻛﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﯾل‪.‬أﻣﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ و ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ ﻧﮭﺎرا أو‬ ‫ﻟﯾﻼ طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺗﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳس‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١٣‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺧر ﻓﺄن أﺟﮭزة اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ أو اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ‪active‬‬ ‫‪ sensors‬ﺗﺳﺗﺧدم طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺿﺎءة أو اﻟﺗﺣﺳس‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺑث اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻣوﺟﮭﮫ اﻟﻲ اﻷھداف‬ ‫اﻷرﺿﯾﺔ ﺛم ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﮫ و ﺗﺳﺟﻠﮫ ﺑﻌد اﻧﻌﻛﺎﺳﮫ‪.‬وﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ أي‬ ‫وﻗت ﻣن اﻟﯾوم أو ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻔﺣص أطوال ﻣوﺟﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ طﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺷﻣس اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛل اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟﻣﺎﯾﻛرووﯾف‪.‬ﻟﻛن ھذه اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺗﺗطﻠب‬ ‫ﺗوﻟﯾد ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻛﻔﻲ ﻹﺿﺎءة اﻷھداف‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺗﮭﺎ ﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻠﯾزر و ﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟرادار اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم )‪.Synthetic Aperture Radar (SAR‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٦-١‬اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﻣوﺟب و اﻟﺳﺎﻟب‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪ ٧-١‬ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺋﯾﺎت‪:‬‬ ‫‪am‬‬ ‫ﻗﺑل اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﻌرض ﺳرﯾﻌﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ و‬ ‫اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرﺋﯾﺎت ‪ images‬اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬‬ ‫ان اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ أو ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ ﺳواء ﻓوﺗوﻏراﻓﯾﺎ ‪ photographically‬او‬ ‫‪ed‬‬ ‫اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ‪.electronically‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺳطﺢ‬ ‫اﻟﻔﯾﻠم اﻟﺣﺳﺎس ﻟﺑﯾﺎن و ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻐﯾرات اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬وﻣن اﻟﻣﮭم أن ﻧﻔرق ﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺻور‬ ‫‪ photographs‬و اﻟﻣرﺋﯾﺎت ‪ images‬ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬ﻓﺎﻟﻣرﺋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻣﺛﯾل‬ ‫‪Al‬‬ ‫اﻟﺻوري ‪ pictorial representation‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طول اﻟﻣوﺟﺔ أو اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ‬ ‫ﺑﯾﺎن و ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ‪.‬أﻣﺎ اﻟﺻورة ﻓﺗﻌود اﻟﻲ ﻧوع ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣرﺋﯾﺎت وھﻲ اﻟﺗﻲ‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﺧدام اﻷﻓﻼم ﻟﺑﯾﺎن و ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬وﻋﺎدة ﻓﺄن اﻟﺻور ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق أطوال‬ ‫اﻟﻣوﺟﺎت ﻣن ‪ ٠.٣‬اﻟﻲ ‪ ٠.٩‬ﻣﺎﯾﻛروﻣﺗر‪ ،‬أي ﻧطﺎق اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ و اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء‪.‬وﻣن ھﻧﺎ‬ ‫ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ان ﻛل اﻟﺻور ھﻲ ﻣرﺋﯾﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟﯾﺳت ﻛل اﻟﻣرﺋﯾﺎت ﺻورا‪.‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄن اﻟﻣﺻطﻠﺢ‬ ‫اﻷوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎرا ھو اﻟﻣرﺋﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗﺣدث ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻋن ﺻور ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓوﺗوﻏراﻓﯾﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻورة أن ﯾﺗم ﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ و ﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة رﻗﻣﯾﺔ ‪ digital format‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺻورة‬ ‫اﻟﻲ اﻗﺳﺎم ﺻﻐﯾرة ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ و اﻟﺷﻛل وھﻲ ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم اﻟﺧﻼﯾﺎ او اﻟﺑﻛﺳل ‪.pixels‬‬ ‫وھذه اﻟﺧﻼﯾﺎ ﺗﻣﺛل درﺟﺔ اﻟﻠﻣﻌﺎن ‪ brightness‬ﻟﻛل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻗﯾﻣﺔ رﻗﻣﯾﺔ ‪digital‬‬ ‫‪) number‬اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ(‪.‬أي أﻧﻧﺎ ﻗد ﺣوﻟﻧﺎ اﻟﺻورة اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻲ ﻣرﺋﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ‪ ،‬وھو‬ ‫‪24‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١٤‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ‪ scanning‬ﻟﻠﺻورة‪.‬أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺳس و‬ ‫ﺗﺳﺟل اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺻورة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﮭﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٧-١‬ﺗﺣوﯾل اﻟﺻورة اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﻲ ﻧﺳﺧﺔ رﻗﻣﯾﺔ‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ و ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟزء ﺻﻐﯾر أو ﺿﯾﻖ ﻣن ﻣﺟﺎل اﻻﺷﻌﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻲ‬ ‫‪oh‬‬ ‫اﻟﻘﻧﺎة ‪ channel‬أو اﻟﻧطﺎق ‪.band‬وﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻊ و ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋدة ﻗﻧوات أو ﻋدة ﻧطﺎﻗﺎت‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻟوان اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ )اﻷزرق و اﻷﺧﺿر و اﻷﺣﻣر( ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻣﺛﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛل‬ ‫ﻧطﺎق أو ﻛل ﻗﻧﺎة ﻛواﺣد ﻣن ھذه اﻷﻟوان‪ ،‬وطﺑﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻠﻣﻌﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ )أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ( ﻟﻛل ﺧﻠﯾﺔ‬ ‫‪am‬‬ ‫أو ﺑﻛﺳب ﻓﻲ ﻛل ﻗﻧﺎة ﻓﺄن اﻷﻟوان اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺳﯾﺗم دﻣﺟﮭم ﺑﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻷﻟوان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬وﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﻧﺳﺗﺧدم ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻌرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﻧﺎة واﺣدة أو ﻧطﺎق ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﻌرض‬ ‫ﻣﺣﺗوﯾﺎت ھذه اﻟﻘﻧﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻷﻟوان اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ‪.‬وﺑﺳﺑب أن درﺟﺔ اﻟﻠﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﺗﻛون‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻸﻟوان اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣرﺋﯾﺔ أﺑﯾض و أﺳود ‪.black and white image‬أﻣﺎ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻋرض أﻛﺛر ﻣن ﻗﻧﺎة أو ﻧطﺎق و ﻟﻛﻼ ﻣﻧﮭم ﻟون أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺄن درﺟﺔ اﻟﻠﻣﻌﺎن ﺳﺗﺧﺗﻠف‬ ‫ﻣن ﻗﻧﺎة اﻟﻲ أﺧري ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ دﻣﺞ اﻷﻟوان وﻣن ﺛم ﻓﺄﻧﮭم ﺳﯾﻧﺗﺟون ﻣرﺋﯾﺔ ﻣﻠوﻧﺔ ‪.color image‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٨-١‬اﻟﻣرﺋﯾﺎت اﻟﻣﻠوﻧﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﻠوﻧﺔ‬ ‫‪25‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١٥‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫األقمار الصناعية والمستشعرات‬ ‫‪ -‬اإلستشعار عن األرض ومن الجو ومن الفضاء‬ ‫‪ -‬خصائص األقمار الصناعية‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ -‬درجة الوضوح المكانية وحجم الخلية والمقياس‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪ -‬درجة الوضوح الطيفية‬ ‫‪ -‬درجة الوضوح الراديومترية‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪ -‬درجة الوضوح المؤقتة أو الزمنية‬ ‫‪ -‬الكاميرا والتصوير الجوى‬ ‫‪am‬‬ ‫‪ -‬المسح متعدد االطياف‬ ‫‪ -‬التصوير الحرارى‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ -‬التشوه الهندسى فى المرئيات‬ ‫‪ -‬أقمار ومستشعرات الطقس‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪ -‬أقمار ومستشعرات أرصاد األرض‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ -‬أقمار ومستشعرات األرصاد البحرية‬ ‫‪ -‬مستشعرات أخرى‬ ‫‪ -‬إستقبال وبث وعالجة البيانات‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫‪ ١-٢‬اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻣن ﻋﻠﻲ اﻷرض و ﻣن اﻟﺟو و ﻣن اﻟﻔﺿﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد وﺷرﺣﻧﺎ ﺑﻘﻠﯾل ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻲ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وھﻲ ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي و‬ ‫اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻷھداف اﻷرﺿﯾﺔ‪.‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻼﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد اﻟﻣوﺟب و اﻟﺳﺎﻟب ﻓﻘد ﺑدأﻧﺎ‬ ‫ﻧدﺧل ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻛون اﻟراﺑﻊ أﻻ وھو ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات ‪.sensors‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺷرح ھذا اﻟﺟزء‪.‬‬ ‫ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻌر أن ﯾﺟﻣﻊ و ﯾﺳﺟل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ أو اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻟﮭدف أو اﻟﺳطﺢ اﻟﻣطﻠوب‬ ‫‪D‬‬ ‫ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ ‪ platform‬ﻻ ﺗﻼﻣس ھذا اﻟﮭدف أو ھذا اﻟﺳطﺢ‪.‬وﺗﺗﻌدد‬ ‫‪r.M‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرض أو ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟو أي داﺧل اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي )طﺎﺋرة أو ﺑﺎﻟون( أو ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء أي ﺧﺎرج اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي )ﻗﻣر‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﻣﻛوك اﻟﻔﺿﺎء(‪.‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻷرﺿﯾﺔ ‪ ground-based sensors‬ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﺳطﺢ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﺟوﯾﺔ أو اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻓﺄن ھذا ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﻐرض‬ ‫اﻟﺗﻌرف اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ ﺑﻣﺳﺗﺷﻌرات أﺧري ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن‬ ‫‪am‬‬ ‫ﻧﻔﮭم و ﻧﺣﻠل ﺟﯾدا ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺋﯾﺎت‪.‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١-٢‬اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻷرﺿﯾﺔ‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﺟوﯾﺔ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ طﺎﺋرات ذات أﺟﻧﺣﺔ ﻣﺗزﻧﺔ ‪stable-wing‬‬ ‫‪ aircraft‬ﻣﻊ أن طﺎﺋرات اﻟﮭﻠﯾﻛوﺑﺗر ﺗﺳﺗﺧدم أﺣﯾﺎﻧﺎ‪.‬وﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﺋرات ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ و ﺗﺳﺟﯾل‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ‬ ‫‪27‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪١٩‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٢-٢‬اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﺟوﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎدة ﻓﺄن اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻣن اﻟﻔﺿﺎء ﯾﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات ﻓﻲ اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫‪ satellites‬وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻛوك اﻟﻔﺿﺎء ‪.space shuttle‬وﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗﺷﻣل‪ /‬أﻗﻣﺎر اﻟﻣﻼﺣﺔ‪ ،‬أﻗﻣﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬أﻗﻣﺎر دراﺳﺔ اﻷرض وھﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل‬ ‫أﻗﻣﺎر اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‪.‬وﺑﺳﺑب ﻣدارھﺎ ﺣول اﻷرض ﻓﺄن اﻻﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ ﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫‪D‬‬ ‫ﻣﺗﻛررة ﻟﻸرض وﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٣-٢‬اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ ٢-٢‬ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻛل ﻗﻣر ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣدار ‪ orbit‬ﯾﻧﺎﺳب اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﮫ اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺧﺗﻠف‬ ‫‪Al‬‬ ‫اﻟﻣدارات طﺑﻘﺎ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ‪) altitude‬ارﺗﻔﺎع اﻟﻣدار ﻋن ﺳطﺢ اﻻرض( واﻟﺗوﺟﯾﮫ ‪ orientation‬و‬ ‫اﻟدوران ‪ rotation‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرض‪.‬ﻓﺎﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﺑﺣﯾث‬ ‫‪i‬‬ ‫اﻧﮭﺎ ﺗري ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻻرض ﻓﻲ ﻛل اﻻوﻗﺎت ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣدارات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻊ اﻻرض‬ ‫‪.geostationary orbits‬وھذه اﻻﻗﻣﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻊ اﻻرض ﺗﻛون ﻋﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ‪٣٦٠٠٠‬‬ ‫ﻛﯾﻠوﻣﺗر و ﺗدور ﺑﻧﻔس ﺳرﻋﺔ اﻻرض ﺑﺣﯾث اﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت "ﺛﺎﺑﺗﺔ" ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳطﺢ اﻻرض‪.‬‬ ‫وﻣن ﺛم ﻓﺎن ھذه اﻟﻣدارات ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ﻣن‬ ‫اﻻرض‪ ،‬وﺗﻌد اﻗﻣﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻗﻣﺎر اﻟﻣﻧﺎخ ﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻻﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻣدارات ﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٤-٢‬اﻟﻣدارات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻸﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫‪D‬‬ ‫ﺗوﺟد ﻋدة ﻣﻧﺻﺎت ﻟﻼﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗدور ﻓﻲ ﻣدار )ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻲ اﻟﺟﻧوب(‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺑﺣﯾث أﻧﮭﺎ وﻣﻊ دوران اﻷرض ﺗﺗﯾﺢ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌظم ﺳطﺢ اﻷرض ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬وھذه‬ ‫اﻟﻣدارات ﺗﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣدارات ﺷﺑﮫ اﻟﻘطﺑﯾﺔ ‪ ،near-polar orbits‬وﺟﺎء ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺳﺑب ان‬ ‫اﻟﻣدار ﯾﻣﯾل ﻋﻠﻲ اﻟﺧط اﻟواﺻل ﺑﯾن اﻟﻘطﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﻸرض‪.‬ﻛﻣﺎ ان ﻛﺛﯾر ﻣن ھذه‬ ‫‪oh‬‬ ‫اﻟﻣدارات ﺗﻛون اﯾﺿﺎ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻣس ‪ sun-synchronous‬ﺑﺣﯾث اﻧﮭﺎ ﺗﻐطﻲ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣﻠﻲ ﺛﺎﺑت ‪ constant local time‬وھو ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﺳم اﻟوﻗت اﻟﺷﻣﺳﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬ﻓﻔﻲ اي داﺋرة ﻋرض ‪ latitude‬ﻓﺎن ﻣوﻗﻊ اﻟﺷﻣس ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣر اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‬ ‫‪am‬‬ ‫ﻓوﻗﮫ ﺳﯾﻛون واﺣدا ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺻل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ‪.‬وھذا ﯾﺿﻣن ظروف اﺿﺎءة ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻣرﺋﯾﺎت ﻓﻲ ﻓﺻل ﻣﻧﺎﺧﻲ ﻣﺣدد ﻋﻠﻲ ﺳﻧوات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬وھذا اﻷﻣر ھﺎم ﺟدا ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات‬ ‫‪ change detection‬ﺑﯾن ﻣرﺋﯾﺎت ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ زﻣﻧﯾﺎ وأﯾﺿﺎ ﻟدﻣﺞ )ﻋﻣل ﻣوزاﯾك( ﻟﻌدة ﻣرﺋﯾﺎت ﻣﻌﺎ‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﺣﯾث أﻧﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟن ﯾﺣﺗﺎﺟوا ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ظروف اﺿﺎءة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ان ﻣﻌظم اﻻﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد اﻟﯾوم ﺗﻛون ﻣن ذات اﻟﻣدارات ﺷﺑﮫ اﻟﻘطﺑﯾﺔ‪ ،‬اي ان‬ ‫اﻟﻘﻣر ﯾﺳﯾر ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﻘطب اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺣد اوﺟﮫ اﻻرض ﺛم ﯾﺳﯾر ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف‬ ‫‪Al‬‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣداره‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻﺎﻋد ‪ ascending pass‬و اﻟﻣﺳﺎر اﻟﮭﺎﺑط‬ ‫‪.descending pass‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣدار ﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺷﻣس اﯾﺿﺎ ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻﺎﻋد‬ ‫‪i‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب ذو اﻟظل ﻣن اﻻرض ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺎر اﻟﮭﺎﺑط ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺿﺎء )اﻟﻣواﺟﮫ ﻟﻠﺷﻣس(‬ ‫ﻣن اﻻرض‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﺳس و ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻓﺳﺗﺳﺟل اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﮭﺎﺑط ﻓﻘط‪.‬اﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻣوﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﺻدر اﺿﺎءة ﺧﺎص ﺑﮭﺎ‬ ‫او اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻣﻧﺑﻌث )اﻟﺣراري( ﻓﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﯾﺿﺎ اﻟﺗﺣﺳس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر‬ ‫اﻟﺻﺎﻋد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢١‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٦-٢‬اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻﺎﻋد و اﻟﻣﺳﺎر اﻟﮭﺎﺑط‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٥-٢‬اﻟﻣدارات ﺷﺑﮫ اﻟﻘطﺑﯾﺔ‬ ‫‪D‬‬ ‫ﻟﻸﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﻛﻠﻣﺎ ﯾدور اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺣول اﻷرض ﻓﺄن اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر "ﯾري" ﺟزءا ﻣن ﺳطﺢ اﻷرض‪ ،‬وھذه‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ ھﻲ ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﺳم "ﺻف اﻟﺗﺣﺳس ‪."swath‬وﺗﺧﺗﻠف ﺻﻔوف اﻟﺗﺣﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬ ‫اﺳﺗﺷﻌﺎرھﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﺷﻌر اﻟﻲ اﺧر ﺑﺣﯾث ﯾﺗراوح ﻋرﺿﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺷرات و ﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرات‪.‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺄن ﺣرﻛﺔ دوران اﻷرض ﺣول ﻧﻔﺳﮭﺎ )ﻣن اﻟﻐرب اﻟﻲ اﻟﺷرق( ﻓﺄن ﺻف اﻟﺗﺣﺳس‬ ‫ﺳﯾﺗﺣرك ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻐرب‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﻣر ﻓوق ﺻف ﺗﺣﺳس اﺧر ﻋﻧد ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎرات‪.‬‬ ‫وﻣن ﺛم ﻓﺄن ﻣدار اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﺣرﻛﺔ اﻷرض ﻣﻌﺎ ﯾﺗﯾﺣﺎن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳس و اﺳﺗﺷﻌﺎر‬ ‫‪am‬‬ ‫ﻟﺳطﺢ اﻷرض ﻣن ﺑﻌد‪.‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٧-٢‬ﺻﻔوف ﺗﺣﺳس اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ﺗﻛﺗﻣل دورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣدارات ‪ orbital cycle‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌود اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرور ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻓوق ﻧﻔس اﻟﻧﻘطﺔ ﻋﻠﻲ ﺳطﺢ اﻷرض )ﺗﺳﻣﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﻧدﯾر ‪.(nadir point‬وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﻟدورة اﻟﻣدارات ﻣن ﻗﻣر ﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻲ اﺧر‪ ،‬وﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻲ ھذه اﻟدورة اﺳم "ﻓﺗرة اﻋﺎدة اﻟزﯾﺎرة‬ ‫‪."revisit period‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﺷﻌرات ﻣﺗﺣرﻛﺔ ‪ steerable sensors‬ﻓﺄن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر ﯾﺳﺗطﯾﻊ رؤﯾﺔ ﺑﻘﻌﺔ أرﺿﯾﺔ ﺧﺎرج ﻧﻘطﺔ اﻟﻧدﯾر ‪ off-nadir‬ﻗﺑل و ﺑﻌد ﻣﺳﺎرات اﻟﻣدار‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻓﺗرة اﻋﺎدة اﻟزﯾﺎرة أﻗل زﻣﻧﯾﺎ ﻣن زﻣن دورة اﻟﻣدارات‪.‬وﺗﻌد ﻓﺗرة اﻋﺎدة اﻟزﯾﺎرة ھﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣرﺋﯾﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣراﻗﺑﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺳرب ﺑﻘﻌﺔ ﻣن اﻟزﯾت أو ﻣراﻗﺑﺔ اﺛﺎر اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت‪.‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدارات‬ ‫ﺷﺑﮫ اﻟﻘطﺑﯾﺔ ‪ near-polar orbits‬ﻓﺄن اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻣرﺗﻔﻌﺔ دواﺋر اﻟﻌرض ‪ high latitude‬ﺳﯾﺗم‬ ‫ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ ﺑﺗﻛرار أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻟﻠﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‬ ‫ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺎرات ﯾﺗﻛون ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻘطﺑﯾن‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٨-٢‬دورة ﻣدارات اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ ٣-٢‬درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و ﺣﺟم اﻟﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﻘﯾﺎس‬ ‫ﻟﻌدة أﺟﮭزة ﻣن أﺟﮭزة اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﻓﺄن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﮭدف و ﻣﻧﺻﺔ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﺗﻠﻌب دورا‬ ‫‪Al‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ‪.‬ان اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻﺔ ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﺟدا ﻋن اﻟﮭدف أي أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﺷﻌر ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺑﯾرة وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اظﮭﺎر‬ ‫اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬وﯾﻣﻛﻧك اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾراه راﺋد اﻟﻔﺿﺎء ﻣن داﺧل ﻣﻛوك اﻟﻔﺿﺎء و ﻣﺎ ﺗراه‬ ‫‪i‬‬ ‫أﻧت ﻣن داﺧل اﻟطﺎﺋرة‪ ،‬ﻓراﺋد اﻟﻔﺿﺎء ﯾﻣﻛﻧﮫ رؤﯾﺔ دوﻟﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظر واﺣد ﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن ﺑداﺧل اﻟطﺎﺋرة ﻋﻧد اﻟطﯾران ﻓوق ﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﺳﯾﺎرات ﺑوﺿوح ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ رؤﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺛل راﺋد اﻟﻔﺿﺎء ‪.‬وھذا اﻟﻔرق ﻣوﺟود أﯾﺿﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺻور اﻟﺟوﯾﺔ و ﻣرﺋﯾﺎت اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻋﻠﻲ درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ‪ spatial resolution‬ﻟﺟﮭﺎز اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ أو ﺣﺟم ‪ size‬أﺻﻐر ظﺎھرة ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﺳﮭﺎ ‪smallest possible‬‬ ‫‪.feature can be detected‬وﺗﻌﺗﻣد درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻼﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم ﻣﺟﺎل اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪) Instantaneous Field of View‬أو اﺧﺗﺻﺎرا ‪،(IFOW‬‬ ‫‪31‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫وھو ﻣﺧروط اﻟرؤﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻌر ‪ A‬وﯾﺣدد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رؤﯾﺗﮭﺎ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﺣدد ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ‪.B‬وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﺑﺿرب ‪ IFOW‬ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر‬ ‫ﻣن ﺳطﺢ اﻷرض ‪ ،C‬وھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرض ﺗﺳﻣﻲ ﺧﻠﯾﺔ اﻟوﺿوح ‪ resolution cell‬أي‬ ‫أﻗﺻﻲ درﺟﺔ وﺿوح ﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻌر‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﺄﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺷﻌﺎر ھدف ﻣﺣدد ﻓﺄن ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ‬ ‫أو ﺣﺟﻣﮫ ‪ size‬ﯾﺟب أن ﺗﺳﺎوي أو أن ﺗﻛون أﻛﺑر ﻣن ﺧﻠﯾﺔ اﻟوﺿوح‪.‬أي أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻣﺳﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﮭدف أﻗل ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﻠﯾﺔ اﻟوﺿوح ﻓﻠن ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﺳﮫ او اﺳﺗﺷﻌﺎره‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫‪oh‬‬ ‫‪am‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (٩-٢‬درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ اﻻﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻓﺄن ﻣرﺋﯾﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر‬ ‫أو اﻟﺧﻼﯾﺎ )ﺑﻛﺳل( ‪ ،pixels‬وھﻲ أﺻﻐر وﺣدة ﻋﻠﻲ اﻟﻣرﺋﯾﺔ‪.‬وﻋﺎدة ﺗﻛون اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣرﺑﻌﺔ وﺗﻣﺛل‬ ‫ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣرﺋﯾﺔ‪.‬وﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﺑﻛﺳل ‪ pixel size‬و درﺟﺔ اﻟوﺿوح‬ ‫‪Al‬‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ‪ spatial resolution‬ﻓﮭﻣﺎ ﻟﯾﺳﺎ ﺷﯾﺋﺎ واﺣدا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت‪.‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر ﻟﮫ‬ ‫درﺟﺔ وﺿوح ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ‪ ٢٠‬ﻣﺗر واﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر ﺗظﮭر ﺑوﺿوح ﻛﺎﻣل ‪full resolution‬‬ ‫ﻓﺄن ﻛل ﺑﻛﺳل ﺳﺗﻣﺛل ‪ ٢٠×٢٠‬ﻣﺗر ﻋﻠﻲ اﻷرض‪.‬وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺄن ﺣﺟم اﻟﺑﻛﺳل ﯾﺳﺎوي درﺟﺔ‬ ‫‪i‬‬ ‫اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‪.‬ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧظﮭر ﻣرﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣﺟم ﺑﻛﺳل ﻣﺧﺗﻠف ﻋن درﺟﺔ‬ ‫وﺿوﺣﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋرض ﻣﻠﺻﻘﺎت )ﺑوﺳﺗر( ﻟﻣرﺋﯾﺎت ﺳطﺢ اﻷرض ﻓﻧﺳﺗﺧدم ﺣﺟم‬ ‫ﺧﻠﯾﮫ ﯾﻣﺛل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة )أﻛﺑر ﻣن درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣرﺋﯾﺔ(‪.‬‬ ‫ﯾﻘﺎل ﻟﻠﻣرﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ اظﮭﺎر اﻷھداف اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻘط أن ﻟﮭﺎ درﺟﺔ وﺿوح ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺷﻧﺔ أو‬ ‫ﻗﻠﯾﻠﺔ ‪ ،coarse or low resolution‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ درﺟﺔ وﺿوح ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ أو‬ ‫ﻋﺎﻟﯾﺔ ‪ fine or high resolution‬ﻓﯾﻣﻛن اظﮭﺎر اﻷھداف اﻟﺻﻐﯾرة‪.‬ﻓﺄﻗﻣﺎر اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﺣﺳس ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل‪ ،‬أي أن ﻟﮭﺎ‬ ‫درﺟﺔ وﺿوح ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ أو دﻗﯾﻘﺔ‪.‬أﻣﺎ اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺗوﻓر ﻣرﺋﯾﺎت ﻟﮭﺎ درﺟﺔ‬ ‫‪32‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫وﺿوح ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻋدة أﻣﺗﺎر اﻟﻲ ﻋدة ﻛﯾﻠوﻣﺗرات‪.‬وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ‬ ‫‪D‬‬ ‫اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رؤﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٠-٢‬اﺧﺗﻼف درﺟﺎت اﻟوﺿوح اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌرف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣرﺋﯾﺔ أو اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﺎﺳم ﻣﻘﯾﺎس‬ ‫‪oh‬‬ ‫اﻟرﺳم ‪.scale‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺧرﯾطﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻘﯾﺎس رﺳم ‪) ١٠٠،٠٠٠ : ١‬ﻣﺛﻼ( ﻓﺄن اﻟﮭدف اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ‬ ‫طوﻟﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ ‪ ١‬ﺳﻧﺗﯾﻣﺗر ﺳﯾﻛون طوﻟﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻲ اﻷرض ‪ ١٠٠،٠٠٠‬ﺳﻧﺗﯾﻣﺗر )أي ‪١‬‬ ‫ﻛﯾﻠوﻣﺗر(‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﺄن اﻟﺧراﺋط أو اﻟﻣرﺋﯾﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪am‬‬ ‫"اﻟﺧرﯾطﺔ‪/‬اﻷرض" ) ‪ ١٠٠،٠٠٠ / ١‬ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل( ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم اﻟﺧراﺋط أو اﻟﻣرﺋﯾﺎت‬ ‫ﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻘﯾﺎس ‪ ، small scale‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر )ﻣﺛﻼ ‪ (٥،٠٠٠ / ١‬ﺗﺳﻣﻲ ﻛﺑﯾرة‬ ‫اﻟﻣﻘﯾﺎس ‪.large scale‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪ ٤-٢‬درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟطﯾﻔﯾﺔ‬ ‫أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﻲ أن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطﯾﻔﯾﺔ ‪ spectral response‬أو ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻻﻧﺑﻌﺎث‬ ‫‪Al‬‬ ‫اﻟطﯾﻔﻲ ‪ spectral emissivity curves‬ﺗﻣﯾز اﻻﻧﻌﻛﺎس أو اﻻﻧﺑﻌﺎث ﻟﻠﮭدف ﺑﺎﺳﺗﺧدام أطوال‬ ‫ﻣوﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬وﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز اﻻھداف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣرﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮭﺎ اﻟطﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪i‬‬ ‫ﻣﺟﺎل ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت‪.‬ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎه و اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ أن ﺗﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت ﻣﺛل اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ و اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء ‪.٥-١‬‬ ‫‪33‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١١-٢‬اﺧﺗﻼف اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطﯾﻔﯾﺔ ﻟﻸھداف‬ ‫‪D‬‬ ‫ﻟﻛن ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ أو اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﺛل أﻧواع اﻟﺻﺧور ﻗد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ھﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أو ھذﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت وﻗد ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺿﯾﻖ ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺿوء اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﻣﺳﺗﺷﻌر ﯾﻛون ﻟﮫ "درﺟﺔ‬ ‫وﺿوح طﯾﻔﯾﺔ ‪ "spectral resolution‬ﻋﺎﻟﯾﺔ‪.‬ﻓدرﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟطﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر‬ ‫‪oh‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات دﻗﯾﻘﺔ ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت‪ ،‬أي أﻧﮫ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟطﯾﻔﯾﺔ أدق ﻛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺿﺎق ﻣﺟﺎل أطوال اﻟﻣوﺟﺎت ﻟﻘﻧﺎة أو ﻧطﺎق ﻣﺣدد‪.‬ﻓﺎﻷﻓﻼم اﻷﺑﯾض و اﻷﺳود ﺗﺳﺟل أطوال اﻟﻣوﺟﺎت‬ ‫اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻲ ﻧطﺎق اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ‪ ،‬أي أن درﺟﺔ وﺿوﺣﮭﺎ اﻟطﯾﻔﯾﺔ ﺧﺷﻧﺔ ‪ coarse‬ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ‬ ‫‪am‬‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل ھذا اﻟﻧطﺎق وﺗﺳﺟل ﻓﻘط اﻻﻧﻌﺎس ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎل اﻟﺿوء‬ ‫اﻟﻣرﺋﻲ‪.‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺧر ﻓﺄن اﻻﻓﻼم اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﻟﮭﺎ درﺟﺔ وﺿوح طﯾﻔﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث أﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﺳس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ ﻓﻲ أطوال اﻟﻣوﺟﺎت اﻟزرﻗﺎء و اﻟﺧﺿراء و اﻟﺣﻣراء ﻛﻼ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪ed‬‬ ‫ﺣدي‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﮭﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻣﺛﯾل اﻷھداف ﻓﻲ ﻋدة أﻟوان اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻲ ﻣدي اﻻﻧﻌﻛﺎس ﻓﻲ ﻛل ﻧطﺎق‬ ‫ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت‪.‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪i‬‬ ‫ﺷﻛل )‪ (١٢-٢‬درﺟﺎت اﻟوﺿوح اﻟطﯾﻔﯾﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫‪34‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫د‪.‬ﺟﻣﻌﺔ ﷴ داود‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫أﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد‬ ‫اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫ان اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧظم اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ﺑﻌد ﺗﺳﺟل اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺗﻌددة ﻣن أطوال اﻟﻣوﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫درﺟﺎت وﺿوح طﯾﻔﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وھذه اﻟﻧظم ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم "اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات ﻣﺗﻌددة اﻟوﺿوح اﻟطﯾﻔﻲ‬ ‫‪."multi-spectral sensors‬أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم "اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات ﻋﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟوﺿوح اﻟطﯾﻔﻲ ‪ "hyperspectral sensors‬ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﺳس ﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻧطﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟطﯾﻔﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ أو اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺿوء اﻟﻣرﺋﻲ و اﻻﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﻘرﯾﺑﺔ و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪.‬وﻣن ﺛم‬ ‫ﻓﺄن درﺟﺔ وﺿوﺣﮭﺎ اﻟطﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﮭل ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷھداف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟطﯾﻔﯾﺔ ﻟﻛل ھدف ﻓﻲ ﻛل ﻧطﺎق طﯾﻔﻲ ﺿﯾﻖ‪.‬‬ ‫‪ ٥-٢‬درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟرادﯾوﻣﺗرﯾﺔ‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺗﯾب اﻟﺑﻛﺳل أو اﻟﺧﻼﯾﺎ ﯾﺻف ﺗﻛوﯾن اﻟﻣرﺋﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺄن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرادﯾوﻣﺗرﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺻف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺣﺗوي اﻟﻣرﺋﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣرﺋﯾﺔ )ﺳواء‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻠم أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗﺷﻌر( ﻓﺄن ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮭﺎ ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد درﺟﺔ‬ ‫‪D‬‬ ‫اﻟوﺿوح اﻟرادﯾوﻣﺗرﯾﺔ ‪.radiometric resolution‬ﻓﺎﻟوﺿوح اﻟرادﯾودﻣﺗري ﻟﻣرﺋﯾﺔ ﯾﺻف‬ ‫‪r.M‬‬ ‫ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺟدا ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت درﺟﺔ اﻟوﺿوح اﻟرادﯾوﻣﺗرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﺳﺗﺷﻌر ﻛﻠﻣﺎ زادت ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮫ ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ أو اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻋداد ﻣوﺟﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺻﻔر اﻟﻲ أس ﻣﺣدد ﻟﻠﻌدد ‪.٢‬وھذا‬ ‫‪oh‬‬ ‫اﻟﻧطﺎق ﯾﻘﺎﺑل ﻋدد اﻟﺑت ‪ bit‬اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﻣﯾز اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ‪.binary format‬ﻓﻛل‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺑت ﺗﺳﺟل اﻷس اﻟﻣرﻓوع ﻟﮫ اﻟرﻗم ‪) ٢‬ﻣﺛﻼ‪ ١ :‬ﺑت = ‪.(٢ = ٢‬وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺗﺎح‬ ‫‪am‬‬ ‫ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻠﻣﻌﺎن ﻋﻠﻲ ﻋدد اﻟﺑت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ‪.‬ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser