5.2.3.1 Дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) следует осуществлять при сборе и обработке материалов исследований и изысканий прошлых лет (предварительное дешифрирование), при проведении рекогносцировочного обследования (уточнение предварительного дешифрирования) и при камеральной обработке материалов изысканий и составлении технического отчета (окончательное дешифрирование), с использованием результатов других видов работ, входящих в состав инженерно-геологических изысканий и исследований.
5.2.3.2 Дешифрирование выполняется для решения следующих задач:
картирования границ структурных блоков разных порядков, разновысотных эрозионно-денудационных уровней, геоморфологических элементов, в открытых районах - геологических формаций и геолого-генетических комплексов четвертичных отложений;
выделения линеаментов, которые могут указывать на наличие разрывных нарушений и зон повышенной трещиноватости пород, древних эрозионных врезов и зон четвертичной геодинамической активности;
сопоставления тектонических зон, установленных по геологическим и геофизическим данным, зон неотектонической, четвертичной и современной активизации с материалами дистанционных съемок, определения порядка, протяженности, преобладающей ориентировки разрывных нарушений и их соотношения с расположением намеченных пунктов размещения АЭС;
уточнения модели зон ВОЗ и предварительной оценки сейсмической опасности (с учетом требований НП-031 [51], рекомендаций РБ-019 [85] и РБ-006 [84]);
установления областей питания, распространения и разгрузки подземных вод, анализа признаков обводненности выделенных разрывов и зон тектонической трещиноватости;
выявления и картирования участков развития опасных геологических и гидрометеорологических процессов (оползней, карста, селевых потоков, затопления и подтопления территории, криогенных процессов и др.).
Дешифрирование должно, как правило, выполняться параллельно с анализом топоосновы, построением геолого-геоморфологических профилей, структурно-геологическими и геоморфологическими исследованиями, а также в комплексе с экологическим дешифрированием (отслеживание изменений состояния компонентов окружающей среды под влиянием техногенных воздействий).
5.2.3.3 При всех преимуществах (обзорность, эффективность, высокая информационная емкость, возможность непрерывного слежения за изменениями окружающей среды и динамикой природных процессов благодаря периодичности поступающей информации) дистанционные методы должны рассматриваться как составная часть комплексных инженерно-геологических исследований, включающих наземные виды работ.
На основе сбора и анализа имеющихся материалов, дешифрирования данных ДЗЗ и морфоструктурного анализа территории района определяются направления геофизических профилей, назначаются виды геофизических исследований, местоположение и глубина горных выработок, в том числе для инженерно-геологических и гидрогеологических наблюдений и опробования на последующих этапах изысканий.
5.2.3.4 При дешифрировании могут использоваться материалы аэро- и космической съемки, актуальные на период проведения изысканий. Для установления динамики геологической обстановки, экологической ситуации и инфраструктуры антропогенных объектов следует использовать фондовые материалы дистанционного зондирования прошлых лет, полученные с применением различной съемочной аппаратуры и разных типов пленок.
Предпочтительно вовлекать в обработку цветосинтезированные данные многоканальных сканирующих устройств, работающих в видимом и инфракрасном диапазонах. Для изображений с пространственным разрешением выше 2,5 м и для данных аэрофотосъемки возможно использование данных в градациях оттенков серого цвета.
Материалы аэрофотосъемки и прочие данные дистанционного зондирования без цифровой модели геопривязки должны пройти ортотрансформацию и иметь пространственную привязку в принятой системе координат.
Комплексное использование различных типов съемок и их синтезирование обеспечивает возможность детализации и расширения информационной емкости изображения.
5.2.3.5 Пространственное разрешение используемых материалов ДЗЗ на данном этапе изысканий может варьировать от субметрового до 500 м на пиксель (пиксель - элементарная единица растрового изображения). Результаты ДЗЗ могут быть представлены в масштабах 1:500000 и крупнее и должны быть привязаны к масштабам отчетных карт (5.2.10.2).
5.2.3.6 Дешифрирование разномасштабных материалов различных видов съемок реализуется в интерактивном режиме с использованием ГИС-технологий и современных процедур обработки изображения (наложения, квантования, фильтрации, маскирования), позволяющих получить качественные и количественные характеристики целевых объектов.
В районах с хорошо разработанными принципами ландшафтной индикации следует устанавливать соответствие между выделенными ландшафтно-геоморфологическими комплексами и составом верхних слоев отложений, что упрощает в дальнейшем инженерно-геологическую съемку.
5.2.3.7 Результаты дешифрирования должны быть представлены в виде векторных слоев в обменных форматах ГИС, поддерживающих топологию и требуемые системы координат. Формат векторного продукта определяется исходя из конкретного проекта и общей политики хранения данных ГИС. Для совместимости продукта с векторными данными других источников применяются специальные методы конвертации.
Компьютерное дешифрирование следует осуществлять с использованием программных комплексов для обработки изображений, позволяющих проводить анализ как яркостных (спектральных) и текстурных, так и структурных признаков материалов дистанционного зондирования (линеаментный анализ, кольцевые структуры). Программы обработки ДЗЗ, применяемые в процессе проведения инженерных изысканий, должны иметь возможность параллельной обработки большого числа каналов (больше 12) для вовлечения в анализ информации из различных диапазонов электромагнитного спектра, а также разновременных и разносезонных данных. Программные комплексы для обработки изображений, как правило, включают полный набор функций для обработки данных дистанционного зондирования и их интеграции с данными ГИС.
Программные комплексы, лицензированные ведущими операторами космических данных, обеспечивают поддержку данных ДЗЗ, полученных со спутников, а также поддерживают широкий диапазон растровых и векторных форматов. Это обеспечивает возможность создания и редактирования растровых и векторных слоев, просмотр и редактирование атрибутивных таблиц, что необходимо при обработке инженерно-геологический информации.
5.2.3.8 В процессе дешифрирования могут быть использованы специализированные модули, позволяющие обрабатывать данные радиолокационных съемок, выполненных радарами с синтезированной апертурой. Такие съемки эффективны при инженерных изысканиях в районах Крайнего севера и Западной Сибири, где необходимы всепогодные наблюдения в условиях полярной ночи, при сплошной облачности и снежном покрове. Существующие модули могут создавать цифровые модели рельефа (ЦМР), вычислять смещения и деформации земной поверхности, что может использоваться для наблюдений за СДЗК.
5.2.3.9 Для детализации дешифрирования отдельных участков поверхности и отслеживания динамики изменения рельефа, гидрографии, растительности и других компонентов окружающей среды могут быть использованы аэрофотоснимки залетов разных лет и разных сезонов года, в том числе современные, сделанные с самолетов, вертолетов, прошедшие ортотрансформацию и пространственную привязку, а также перспективные снимки с возвышенностей рельефа.
Для тех же целей эффективно использование материалов лазерного сканирования местности с низколетящих летательных аппаратов, выполненных ранее или заказанных дополнительно при соответствующем обосновании в программе работ.
По материалам лазерного сканирования визуально дешифрируются участки развития оползней, обвалов, проявления карстово-суффозионных и криогенных процессов, селевые выносы, лавиноопасные склоны и др.
5.2.3.10 Дешифрирование в комплексе с морфоструктурным анализом следует использовать для классификации геодинамических зон по степени тектонической активности и их ранжирования по порядку в зависимости от длины (протяженности), что позволяет получать для разных территорий легко сопоставимую информацию и унифицировать уточнение сейсмической опасности по геодинамическим данным.
5.2.3.11 На основе сбора материалов, данных ДЗЗ и морфоструктурного анализа района проектируемого размещения АЭС должна быть составлена схема предварительного дешифрирования района с нанесенными границами конкурентных пунктов, а также составлен перечень вопросов, требующих уточнения и проверки в ходе полевых исследований. Масштабы схемы принимаются согласно 5.2.10.2.
По результатам предполевых работ и при наличии материалов прошлых лет, пригодных для использования с учетом срока давности их получения, программа изысканий по согласованию с заказчиком может быть подвергнута корректировке. Запланированные исследования следует при этом переориентировать на решение выявленных в процессе сбора информации наиболее сложных и неизученных вопросов.