124 Глава 4 т -я на ям важнейших характеристик морской воды (цвета, прозрач- ности, температуры, структуры водной поверхности), фикси- руемых на аэрокосмических снимках, Крупномасштабные аэрофотоснимки позволяют достаточно детально изучить осо- бенности геологического и геоморфологического строения при- брежных частей суши и моря, выделить зоны разломов и зоны повышенной трещиноватости, к которым обычно приурочены крупные субмаринные источники. Изменение цвета или прозрач- ности морской воды, вызванное субмаринными выходами под- земных вод, отражается на аэрофотоснимках появлением в со- ответствующем месте более или менее значительного изме- нения фототона, которое фиксирует субмаринный источник. В некоторых районах выходы подземных вод в море настоль- ко обильны, а занимаемые ими площади столь обширны (на- пример, в районе Эль-Морж в Средиземном море субмаринные источники наблюдаются вдоль берега на протяжении 200 км), что вызванные ими аномалии отчетливо фиксируются даже на снимках из космоса. Космическую съемку производят с помо- щью высокочувствительной аппаратуры, регистрирующей элек- тромагнитное излучение земной поверхности в различных об- ластях спектра. Съемка основана на спектральных отличиях в отражении солнечного света различными объектами. Этот ме- тод позволяет с помощью соответствующих светофильтров по- лучить максимальный световой контраст при дешифрировании элементов поверхности изучаемой территории. На первом аме- “ ИИИ ТИ /ЗПРОУХАЯ пЛ /УА7 И КАН ЛЕНа (З ТЕАг НЕЛ 1 с "› «Э ТТ ЛЛИтСМЕт ЕА / П тиъ 1л’ъ РП]\ЦП\Ц\\ЛУ] п) мРОМО му зП лм, эа аЦОМ Ц\.‹.’ юг п13)у- чения природных ресурсов Земли, было установлено многоспек- тральное сканирующее устройство для регистрации электромаг- нитного излучения в четырех диапазонах длин волн: зеленом (0,5—0,6 мкм), красном (0,6—0,7 мкм) и двух ближних инфра- красных (0,7—0,8 и 0,8-1,1 мкм). Выбор этих диапазонов не случаен и обусловлен различными целями. В частности, в “зе- леном” диапазоне морская вода прозрачна, и на космических