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au cours des dernières années a étê une série de travaux faits en commun par des
spécialistes de l'URSS et de la RDA sous le titre "Raduga" (Arc-en-ciel). Ces
travaux portaient: sur la création de la camêra photographique multizonale MKF-6
à six canaux; surla’ prise de vues spatiale de la surface terrestre avec la prêci-
sion de l'ordre de 30-80 m sur le terrain et de 200 lignes sur 1 mm dans des zo-
nes étroites du spectre jusqu'à 40 nm; ainsi que sur la création du projecteur de
syntèse MSP-4 à multiples canaux.
L'utilisation des appareils mentionnés et d'autres appareils (du type KATE-
140) a suscite le développement d'une orientation photographique (non-operation-
nelle) dans l'étude des sols par des procédés cosmiques. Cette orientation vise
la realisation des cartes pédologiques fondementales ainsi que leur correction.
Une autre orientation dans l'étude des sols à partir du cosmos est liée
avec l'utilisation de l'information vidéo de petite, moyenne et grande précision
(1000 m, 240 m et 80 m correspondants) recue des sputniks "Météor" à l'aide l'ap-
pareillage photoélectronique.
Le présent rapport comprend des résultats des travaux sur:
l.- l'étude de la réflectivité des sols
2.- l'analyse de l'image des sols et de l'établissement des cartes pédologiques
pour des régions de plaines et de montagnes en URSS selon des photos spatiales
en noir et blanc ycompris celles multizonales faites avec la caméra "MKF-6"
3.- l'interprétation des sols sur des photos multispectrales scanner syntésees
de haute précision faites par le systéme "Fragment".
Spectrométrie des sols
Physiquement le principe de différenciation des sols à la base des images
reçues avec l'appareillage photographique et photoélectronique est basé sur des
différencesde leur réflectivité spectrale dans la zone visible et infrarouge du
spectre. Des recherches (M.Andronikov 1958,1979; M.Vinogradov 1976; M.Karmanov
1974; MM.Obukhov, Orlov 1964; M.Ratchkoulik, Mme Sitnikova 1981; M.Toltchel'ni-
kov 1959,1974; M.Baumgardner et autres 1970; M.Bialousz 1978, MM.Kristof, Baum-
gardner et autres 1980) ont montré l'influence qu'exercent sur la réflectivité
des sols le humus, des combinaisons claires: de silicium et d'aluminium, des car-
bonates, des sels solubles, des combinaisons de protoxyde et d'oxyde ferrique,
ainsi que l'humidité et la structure mécanique des sols.
MM.Kristof, Baumgardner et autres (1980) ont montré que dans la zone du spe
ctre 0,58 - 0,61 mkm on distingue mieux de différentes couleurs des sols; et
dans la zone 0,73-0,76 mkm et 0,88-0,90 mkm des différences dans la structure
mécanique. Pour l'étude de l'humidité des sols les zones les plus convenables
sont: 1,43-1,45 mkm; 1,62-1,66 mkm; 1,91-1,94 mkm; pour des substances d'argile-
2,07-2,09 mkm et 2,16-2,19 mkm (avec 2% de l'humus dans des sols).
Les recherches ont démontré que pour caractériser un sol concret il est
trés important de voir sa courbe gênérale de brillance spectrale dans les zones
visible et infrarouge du spectre ainsi que le constraste spectral, c-à-d le
rapport des brillances spectrales dans des zones étroites du spectre électro-
magnétique. Aussi considére-t-on comme avantageux (M.Vinogradov, 1976) d'utili-
ser le contraste spectrale dans la zone 0,64-0,66 mkm et 0,81-0,85 mkm pour
évaluer l'humidité et l'humus du sol.
Au cours des recherches que nous avons réalisées a été fait un étude du
coefficient général intégral de réflectivité spectrale (le tableau 1 montre
l'effet de son utilisation et donne l'analyse des données concernant la reflec-
tivité des sols dans de différentes zones du spectre dans lesquelles on effec-
tue la photographie multizonale de la nature à l'aide de la caméra MKF-6.
Les recherches ont révelé que des sols bruns des déserts et des steppes
formés sur des roches vertes-brunes et rouges se distinguent mal dans la zone
rouge (selon la réflectivité et des images faites avec la MKF dans cette zone
du spectre) et au contraire se distinguent trés nettement dans la zone bleue-
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