ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КАРТОГРАФИЧЕСКОГО РЕСУРСА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ РАЙОНОВ ПАДЕНИЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
DOI:
https://doi.org/10.56132/2791-3368-2025-3-63-90-102Ключевые слова:
геоинформационные системы (ГИС), районы аварийного падения, веб-картография, экологический мониторинг, военные космические запуски, экологически опасное топливо, экологическое документирование территорийАннотация
В работе анализируются процессы создания и применения интегрированной информационной системы, обеспечивающей экологический мониторинг и паспортизацию районов падения фрагментов ракет-носителей. Основой системы является геоинформационная платформа, включающая базу данных, веб-приложение и картографический интерфейс, обеспечивающий сбор, обработку и визуализацию пространственных данных. Отражены траектории полётов ракет-носителей, зоны штатных и аварийных падений, а также связанные с ними экологические риски. Особое внимание уделяется военному аспекту: космические запуски, являясь стратегически важной деятельностью, создают дополнительные экологические угрозы, связанные с использованием токсичных компонентов топлива, загрязнением почв и водоёмов, а также с воздействием на население близлежащих территорий. Предложенный подход позволяет учитывать как плановые, так и внештатные пуски, фиксировать накопленный ущерб и анализировать долгосрочные последствия военной и гражданской космической активности.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. Robinson A. C. (2008). Combining usability techniques to design geovisualization tools. Journal of Geographical Systems, 10(2), 123–145.
2. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. (2015). Geographic Information Systems and Science. Wiley, pp. 1–402.
3. Foody G. M. (2002). Status of land cover classification accuracy assessment. Remote Sensing of Environment, 80(1), 185–201.
4. Goodchild M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal, 69(4), 211–221.
5. Melesse A. M., Biswas A., Kakar R., et al. (2007). Remote sensing sensors and applications in environmental resources mapping and modelling. Sensors, 7(12), 3209–3241.
6. Gkatzoflias D., Mellios G., Samaras Z. (2013). Development of a web GIS application for emissions inventory. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 18, 42–52.
7. Zhang, M., Bu, X., & Yue, P. (2017). GeoJModelBuilder: an open source geoprocessing workflow tool. Open Geospatial Data, Software and Standards, 2, Article 8
8. Giglione, G., Annibaldi, A., Iaccarino, A., Capancioni, R., Borghini, G., Ciabattoni, F., Illuminati, S., Pace, G., Memmola, F., & Giantomassi, G. (2022). An Integrated Web-Based GIS Platform for the Environmental Monitoring of Industrial Emissions: Preliminary Results of the Project. Applied Sciences, 12(7)
9. Nowak M. M., Dziób M., Tryjanowski P., et al. (2020). Mobile GIS applications for environmental field surveys. MethodsX, 7, 100984.
