<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=Viviploumpi&amp;title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%3A%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%2FViviploumpi</id>
		<title>RemoteSensing Wiki - Συνεισφορές χρήστη [el]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=Viviploumpi&amp;title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%3A%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%2FViviploumpi"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82/Viviploumpi"/>
		<updated>2026-04-08T23:47:02Z</updated>
		<subtitle>Από RemoteSensing Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82</id>
		<title>Αρχαιολογία και μέθοδοι Τηλεπισκόπησης</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B9_%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82"/>
				<updated>2010-03-23T16:20:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η αρχαιολογική έρευνα είναι διεπιστημονική -βοτανική, η δασοκομία, η επιστήμη του εδάφους, την υδρολογία  συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση της γης, μεταβολές του κλίματος, και πως οι άνθρωποι προσαρμόζονται στις μεγάλες περιφέρειες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Εάν το γνωστό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ήταν κλιμακωμένο να τεντώσει γύρω την περιφέρεια της Γης, το ανθρώπινο μάτι, θα έβλεπε μια μερίδα ίση με τη διάμετρο ενός μολυβιού.Η ικανότητά μας να οικοδομήσουμε ανιχνευτές που βλέπουν για μας που δεν μπορούμε να δούμε, και οι υπολογιστές που φέρουν το αόρατο πληροφορίες πίσω στην όρασή μας, θα οδηγήσει εν τέλει στη επιβίωσή μας στη Γη και στο διάστημα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το φάσμα του ηλιακού φωτός αντανακλάται από την επιφάνεια της Γης, περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της επιφάνειας, και μπορεί να αποκαλύψει τα ίχνη του παρελθόντος ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργία. Δεδομένου ότι καλλιεργείται το έδαφος, τη βλάστηση, και όλα τα είδη των βράχων ,τις διαφορετικές θερμοκρασίες που εκπέμπουν θερμότητα σε διαφορετικούς ρυθμούς, αισθητήρες μπορούν να «βλέπουν» τα πράγματα πέρα από κοινού οράματος ή φωτογραφικές μηχανές. Οι διαφορές στην υφή του εδάφους προκύπτουν από την κλασματικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.Έτσι, είναι δυνατόν να προσδιορίσουν το χαλαρό χώμα που είχε προϊστορικές χρονολογίες ο  γεωργικός τομέας, ή η κάλυψη που εξακολουθεί να είναι θαμμένη στο έδαφος. Η Causeway Μάγια ανιχνεύθηκε μέσω των εκπομπών της υπέρυθρης ακτινοβολίας σε διαφορετικό μήκος κύματος από την γύρω βλάστηση. Πιο εξελιγμένες εκδόσεις αυτής είναι οι πολυφασματικοί σαρωτές (Visible &amp;amp; IR), που  μπορούν να ανιχνεύουν  αρδευτικούς τάφρους γεμάτους με ιζήματα επειδή κατέχουν περισσότερη υγρασία και, συνεπώς, να έχει θερμοκρασία διαφορετική από άλλες εδάφους. Ο λόγος που θάφτηκε πάνω από ένα πέτρινο τοίχο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι θερμότερο από το άγγιγμα του περιβάλλον έδαφος, επειδή η πέτρα απορροφά περισσότερη θερμότητα.Το Ραντάρ μπορεί να διαπεράσει το σκοτάδι, νεφοκάλυψη, ζούγκλα, και ακόμη και το έδαφος. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η τηλεπισκόπιση μπορεί να είναι μια τεχνική ανακάλυψη, δεδομένου ότι ο υπολογιστής μπορεί να προγραμματιστεί να αναζητήσουμε διακριτικό &amp;quot;υπογραφές&amp;quot; της ενέργειας που εκπέμπεται από μια γνωστή τοποθεσία ή να περιέχεται σε περιοχές όπου έρευνες δεν έχουν διεξαχθεί. Αυτές οι «υπογραφές» χρησιμεύουν ως χαρακτηριστικά αναγνώρισης ή τα δακτυλικά αποτυπώματα.Τέτοια χαρακτηριστικά είναι όπως η ανύψωση, η απόσταση από το νερό,η απόσταση μεταξύ των χώρων ή των πόλεων, διαδρόμους, και των διαδρομών μεταφοράς μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της θέσης του δυναμικού αρχαιολογικούς χώρους. &lt;br /&gt;
Υπολογιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων: &lt;br /&gt;
1.  Κυρ-γωνία διόρθωση &lt;br /&gt;
2.  πυκνότητα σε φέτες &lt;br /&gt;
3.  ratioing μπάντα &lt;br /&gt;
4.  εξάρτημα άκρη &lt;br /&gt;
5.  συνθετικό εκχώρηση χρώμα &lt;br /&gt;
6.  φιλτράρισμα &lt;br /&gt;
7.  πολυκαναλικό ανάλυση &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3.Τηλεπισκόπηση και Όργανα'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
α) Αεροφωτογράφηση: &lt;br /&gt;
Πολλά χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο ή αδύνατο να δούμε στο έδαφος μπορεί να γίνουν πολύ σαφής όταν φαίνονται από τον αέρα.  Αλλά, η ασπρόμαυρη φωτογραφία καταγράφει μόνο περίπου είκοσι δύο αισθητές αποχρώσεις του γκρι στο ορατό φάσμα.Επίσης, οι οπτικές πηγές έχουν ορισμένες υποχρεώσεις, πρέπει να λειτουργούν στο φως της ημέρας , κατά τις ημέρες με ελάχιστη ατμοσφαιρική ομίχλη. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
β) Χρώμα Υπέρυθροφιλμ (CIR): &lt;br /&gt;
Ανιχνεύει πλέον μήκη κύματος και λίγο μετά το κόκκινο άκρο του φάσματος φωτός.Το φιλμ CIR εργάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου για να διαφοροποιήσει τα αντικείμενα που είχαν καλυμμένο με τεχνητό τρόπο. Υπέρυθρη φωτογραφία έχει τα ίδια προβλήματα που έχει και η συμβατική φωτογραφία, χρειάζεστε φως και ξαστεριά. Ακόμα και έτσι, η  CIR είναι ευαίσθητη σε πολύ μικρές διαφορές στη βλάστηση.  Επειδή θάφτηκε αρχαιολογικά χαρακτηριστικά μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο τα φυτά αναπτύσσονται πάνω τους, σε τέτοιες λειτουργίες να γίνονται ορατές στο χρώμα με  υπέρυθρη φωτογραφία.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
γ) Θερμική Υπέρυθρες Πολυφασματικοί Scanner (TIMS): &lt;br /&gt;
Έξι σαρωτές- κανάλι μέτρα της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το έδαφος, με ακρίβεια στο 0,1 βαθμό Κελσίου.  Το pixel (στοιχείο εικόνα) είναι η πλατεία περιοχή που ένιωσα, και το μέγεθος του pixel είναι ευθέως ανάλογη με το ύψος του αισθητήρα.  Για παράδειγμα, pixels από τους δορυφόρους Landsat είναι περίπου 100 πόδια (30 μ.) σε μια πλευρά, και ως εκ τούτου έχουν περιορισμένες αρχαιολογικές εφαρμογές. Ωστόσο, στο μέτρο  των pixels TIMS δεδομένα μόνο μερικά μέτρα την πλευρά, και ως τέτοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχαιολογική έρευνα.  TIMS δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό αρχαίων Anasazi  στους δρόμους Chaco Canyon, NM. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
δ) Αερομεταφερόμενος Ωκεανογραφικό Lidar (ADI): &lt;br /&gt;
Μια συσκευή λέιζερ που κάνει &amp;quot;προφίλ&amp;quot; της επιφάνειας της γης.  Οι παλμοί ακτίνα λέιζερ στο έδαφος 400 φορές το δευτερόλεπτο, προσκρούει στην επιφάνεια κάθε τρεις και ίντσες μισό, και αναπηδά πίσω στην πηγή του.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δέσμη αναπηδά από το επάνω μέρος της φυτοκάλυψης και από την επιφάνεια του εδάφους.Η διαφορά μεταξύ των δύο παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ύψος των δασών, ή ακόμη και το ύψος του χόρτου των βοσκοτόπων.  Καθώς η lidar περνά πάνω από ένα μονοπάτι που εξακολουθεί να πλήττει την τοπογραφία, την οδόντωση οδού  καταγράφεται από την ακτίνα λέιζερ.  Τα lidar δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για να αποκαλύψει σε ύψος δένδρων, καθώς και ανύψωση, κλίση, πτυχή, καθώς και το μήκος κλίση των χαρακτηριστικών του εδάφους.Το  Lidar μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εισχωρήσει νερό για να μετρηθεί η μορφολογία των παράκτιων υδάτων, τον εντοπισμό των μορφών του πετρελαίου, φθορίζουσα χρωστική ίχνη, σαφήνεια το νερό, καθώς και οργανικές χρωστικές συμπεριλαμβανομένων χλωροφύλλη.  Στην περίπτωση αυτή, μέρος του παλμού αντανακλάται από την επιφάνεια του νερού, ενώ το υπόλοιπο ταξιδεύει προς τα κάτω νερό και αντανακλάται.  Ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ επιτρέπει τον προσδιορισμό του βάθους νερού και υπόγειας τοπογραφία. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ε)  Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR): &lt;br /&gt;
Τα SAR δοκάρια κύματα ενέργειας προς το έδαφος και τα αρχεία της ενέργειας αντικατοπτρίζονται.Τα  Ραντάρ είναι ευαίσθητα στις γραμμικές και γεωμετρικά χαρακτηριστικά, για τον λόγο, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά μήκη κύματος ραντάρ και διαφορετικοί συνδυασμοί των οριζόντιων και κάθετων στοιχείων.  Διαφορετικά μήκη κύματος είναι ευαίσθητα σε βλάστηση ή σε έδαφος φαινόμενα επιφάνεια.  Στην ξηρά, πορώδη εδάφη,  με το ραντάρ μπορεί να διεισδύσει στην επιφάνεια.  Το 1982, από το ραντάρ του διαστημικού λεωφορείου, διείσδυσαν στην άμμο της ερήμου του Σουδάν και αποκάλυψε αρχαία υδάτινα ρεύματα.  Χρησιμοποιώντας εναέριο ραντάρ στην Κόστα Ρίκα, έχουν βρεθεί προϊστορικά μονοπάτια. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
στ) Μικροκυμάτων Radar: &lt;br /&gt;
Τα ραντάρ ακτινοβολούν παλμούς στο έδαφος και τη μέτρηση της ECHO και είναι ένας καλός τρόπος για την εξεύρεση θαμμένων αρχαιοτήτων σε ξηρές περιοχές (νερό απορροφά τα μικροκύματα). Τεχνητές αντικείμενα τείνουν να αντικατοπτρίζουν τα μικροκύματα, δίνοντας  μια &amp;quot;εικόνα&amp;quot; του τι είναι υπόγειες  και να μη διαταραχθεί το site. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi31.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα :''' Ναοι στο Tikal, Γουατεμαλα&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Dr James L. Smoot (James.L.Smoot @ nasa.gov)- Tom Sever- Diane Samuelson (diane.samuelson @ msfc.nasa.gov- http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/archeology/remote_sensing.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD</id>
		<title>Τηλεπισκόπηση χρησιμοποιούμενη για την παρακολούθηση ενεργών ηφαιστείων</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD"/>
				<updated>2010-03-23T16:15:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Εικόνα που λαμβάνονται από: nai.arc.nasa.gov&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι εντυπωσιακές εκδηλώσεις και τη μελέτη αυτών των φυσικών φαινομένων.Οι κίνδυνοι και οι περιορισμοί των παρατηρήσεων του εδάφους άφησε ένα κενό για τον επιστήμονα να συμπληρώσει όσον αφορά την τήρηση στα ενεργά ηφαίστεια. Η τηλεπισκόπιση έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και έγινε ένα δημοφιλές εργαλείο για την παρατήρηση των ενεργών ηφαίστειων σε όλο τον κόσμο.  Η τηλεπισκόπιση είναι η μέτρηση ή η ανάλυση των ιδιοτήτων της γήινης επιφάνειας  από μια θέση που δεν έρχεται σε φυσική επαφή με τα αντικείμενα αλλά σε προβολή (USGS 2006).  Υπάρχουν πολλά ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη Γη, και τα ηφαίστεια αυτά μπορούν σε μια εργασία, με τεχνικές τηλεπισκόπισης να συμβάλλουν με ακρίβεια και παρατηρήσεις. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Νέες εξελίξεις στην τηλεπισκόπιση, έχουν διευρύνει την ικανότητα των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο να παρακολουθεί τα ηφαίστεια με τη χρήση του δορυφόρου. Δύο  είδη δορυφόρων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων.Η μία είναι γνωστή ως &amp;quot;γεωστατική&amp;quot;, ενώ το άλλο μέσω δορυφόρου είναι γνωστό ως &amp;quot;χαμηλή τροχιά της Γης&amp;quot;. Οι δορυφόροι χρησιμοποιούνται για έξι κύριους στόχους σε ό,τι αφορά τις εκρήξεις ηφαιστείων: 1) Η ταχεία ανίχνευση μιας κηλίδας της έκρηξης, 2)Η παρακολούθηση της θερμικής ενέργειας που εκπέμπεται από το ηφαίστειο, 3)Η χαρτογράφηση της περιοχής της παραμόρφωσης της επιφάνειας ενός ηφαιστείου, 4)Η μέτρηση του ηφαιστείου -τοπογραφίας και τοπογραφικές αλλαγές, 5)Η απεικονίση της χωρικής τέφρας, αέρια και τα αερολύματα που παράγονται από τις εκρήξεις, και 6)Παραπέμπει σε δεδομένα που έχουν οριστεί για κάθε ηφαίστειο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των μελλοντικών αλλαγών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας από τους στόχους είναι να καταδειχθεί η χωρική κατανομή του σύννεφου της έκρηξης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Όταν ένα ηφαίστειο εκρήγνυται,εκπέμπει ένα τεράστιο ποσό αερίων στην ατμόσφαιρα και αμέσως προκαλλεί τη θέρμανση του αέρα πάνω από το άνοιγμα του ηφαιστείου.Με τον καιρό, το σύννεφο της έκρηξης κινείται και απλώνεται σε έκταση.Η κυκλοφορία των ηφαιστειακών εκπομπών μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις ή μπορεί να έχει αποτελέσματα που διαρκούν για αρκετά χρόνια.Αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει επιπτώσεις στον καιρό και στο κλίμα μέσω του τοπικού ή παγκόσμιου areas και προσβολή της συνολικής μεταβλητότητα του κλίματος.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi33.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' Η εικόνα  δείχνει την έκρηξη και το σύννεφο περίπου 1,5 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη που σημειώθηκε.Το μπλε χρώμα απεικονίζει υψηλές θερμοκρασίες ενώ το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi34.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.Παρατηρείται ότι το μέγεθος της έκρηξης, σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.Και πάλι,το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει τις ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει τις πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1)να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2)να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ ,που διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν τη ροή του μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας της λήψης των αποφάσεων.Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο και η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.Ηotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων. Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τις εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.Οι υπεριώδη χάρτες παρέχουν συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου,παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν τιν ηφαιστειακές επιπτώσεις από τις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα.Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer.Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβας, κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθούν από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα.Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης,να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια. Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού. Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί. Η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο και έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες θα έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων. Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών. Η τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων. Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7</id>
		<title>Σεισμος στην Αιτη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-21T15:07:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αισθητήρας του GeoEye-1 δορυφόρου κατέλαβε  υψηλή ανάλυση δορυφορικής εικόνας από το καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε το Πορτ-ο-Πρενς,στην  Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως και περισσότερους, αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγους, χωρίς τροφή ή νερό, με αποτέλεσμα το σεισμό μεγέθους 7,0 ρίχτερ. &lt;br /&gt;
Ακολούθησε η καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους στην Αϊτή, με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήθούν από τα συντρίμμια οι τραυματίες.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η δορυφορική εικόνα GeoEye-1 ανωτέρω ελήφθησε από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς,όπως ανέφερε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ.Περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο ρήγμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv11.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv12.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης των φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο, μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες, προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-21T14:53:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερργει στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας την χωρα καιτο Virunga Εθνικό Πάρκο, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv18.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga του Εθνικού Πάρκου-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Nyamulagira είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή έκρηξη ξέσπασε τελευταία  το 2006, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκ.Το  Nyamulagira  είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  &amp;quot;Ασπίδα&amp;quot; ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με το μέταλλο στους πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που το χρησιμοποιούσαν.  Μεγάλες εκρήξεις στο ηφαίστειο Nyamulagira έχουν συμβεί αρκετές στον αριθμό, με αποτέλεσμα να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει δορυφορικές θερμικές ανωμαλίες που εντοπίστηκαν (πιθανόν ενεργές πυρκαγιές ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής πλευράς και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira, περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. Αυτές οι θέσεις των πυρκαγιών εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. Μια μικρότερη περιοχή των ενεργών θερμικών ανωμαλιών που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλες οι ενεργές πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη,  ή λόγω στα κενά που υπήρχαν στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.  Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης που απεικονίζει από δορυφορικής άποψης τις θερμικές ανωμαλίες που εντοπίστηκαν. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων από κάθε άλλο πάρκο στην Αφρική, τόσο από τις στέπες,τις σαβάνες και πεδιάδες λάβας,τους βάλτους,όσο από τις πεδινές περιοχές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά του και  είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από στα Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστειο Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 και ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και  χαρακτηρίζεται ως το Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και τους εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό των άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορούν να δώσουν σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως τις ζημιές που προκαλλούν τα ηφαίστεια από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.Ανίχνευση και ταξινόμηση.&lt;br /&gt;
2.Δραστηριότητα παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαιστείων. &lt;br /&gt;
3.Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-21T14:52:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερργει στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας την χωρα καιτο Virunga Εθνικό Πάρκο, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv18.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga του Εθνικού Πάρκου-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Nyamulagira είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή έκρηξη ξέσπασε τελευταία  το 2006, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκ.Το  Nyamulagira  είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  &amp;quot;Ασπίδα&amp;quot; ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με το μέταλλο στους πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που το χρησιμοποιούσαν.  Μεγάλες εκρήξεις στο ηφαίστειο Nyamulagira έχουν συμβεί αρκετές στον αριθμό, με αποτέλεσμα να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει δορυφορικές θερμικές ανωμαλίες που εντοπίστηκαν (πιθανόν ενεργές πυρκαγιές ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής πλευράς και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira, περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. Αυτές οι θέσεις των πυρκαγιών εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. Μια μικρότερη περιοχή των ενεργών θερμικών ανωμαλιών που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλες οι ενεργές πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη,  ή λόγω στα κενά που υπήρχαν στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.  Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης που απεικονίζει από δορυφορικής άποψης τις θερμικές ανωμαλίες που εντοπίστηκαν. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων από κάθε άλλο πάρκο στην Αφρική, τόσο από τις στέπες,τις σαβάνες και πεδιάδες λάβας,τους βάλτους,όσο από τις πεδινές περιοχές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά του και  είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από στα Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστειο Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 και ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και  χαρακτηρίζεται ως το Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και τους εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό των άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορούν να δώσουν σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως τις ζημιές που προκαλλούν τα ηφαίστεια από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.Ανίχνευση και ταξινόμηση.&lt;br /&gt;
2.Δραστηριότητα παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαιστείων. &lt;br /&gt;
3.Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-21T14:51:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερργει στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας την χωρα καιτο Virunga Εθνικό Πάρκο, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv18.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga του Εθνικού Πάρκου-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Nyamulagira είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή έκρηξη ξέσπασε τελευταία  το 2006, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκ.Το  Nyamulagira  είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  &amp;quot;Ασπίδα&amp;quot; ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με το μέταλλο στους πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που το χρησιμοποιούσαν.  Μεγάλες εκρήξεις στο ηφαίστειο Nyamulagira έχουν συμβεί αρκετές στον αριθμό, με αποτέλεσμα να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικές θερμικές ανωμαλίες που εντοπίστηκαν (πιθανόν ενεργές πυρκαγιές ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής πλευράς και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira, περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. Αυτές οι θέσεις των πυρκαγιών εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. Μια μικρότερη περιοχή των ενεργών θερμικών ανωμαλιών που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλες οι ενεργές πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη,  ή λόγω στα κενά που υπήρχαν στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.  Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης που απεικονίζει από δορυφορικής άποψης τις θερμικές ανωμαλίες που εντοπίστηκαν. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων από κάθε άλλο πάρκο στην Αφρική, τόσο από τις στέπες,τις σαβάνες και πεδιάδες λάβας,τους βάλτους,όσο από τις πεδινές περιοχές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά του και  είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από στα Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστειο Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 και ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και  χαρακτηρίζεται ως το Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και τους εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό των άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορούν να δώσουν σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως τις ζημιές που προκαλλούν τα ηφαίστεια από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.Ανίχνευση και ταξινόμηση.&lt;br /&gt;
2.Δραστηριότητα παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαιστείων. &lt;br /&gt;
3.Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:57:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv18.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα -&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:56:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv18.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|3000px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:55:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv18.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|100px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:55:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv18.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' IKONOS Δορυφορική Δεδομένων και Εικόνας 5m DTM &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv18.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv18.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv18.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:54:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:50:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' IKONOS Δορυφορική Δεδομένων και Εικόνας 5m DTM &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:50:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv16.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' IKONOS Δορυφορική Δεδομένων και Εικόνας 5m DTM &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv16.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv16.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv16.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:49:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:48:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv15.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv12.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' IKONOS Δορυφορική Δεδομένων και Εικόνας 5m DTM &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv15.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv15.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv15.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:47:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:42:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορική εικόνα του Αγίου Nyamulagira ηφαίστειο που εξερράγει νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ανατολικό Κονγκό, απειλώντας χωρικοί και Virunga Εθνικού Πάρκου, που φιλοξενεί σπάνιους χιμπατζήδες και άκρως απειλούμενο είδος γορίλων του βουνού. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' Landsat 7 Δορυφορική Εικόνα Virunga των Εθνικών Πάρκων-Mount Nyamulagira &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nyamulagira (επίσης γνωστή ως Nyamuragira) είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Αφρικής, η πιο ενεργή η τελευταία ξέσπασε το 2006, αν δεν είναι.  Περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Κίβου, και βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ψηλούς, απότομες-sided γείτονα.  Nyamulagira είναι σχετικά μικρή.  Είναι ένα ηφαίστειο ασπίδα με ομαλές πλαγιές.  Ασπίδα ηφαίστεια αντλούν το όνομά τους από την ομοιότητά τους με μέταλλο πολεμιστές ασπίδες κάθε φορά που χρησιμοποιείται.  Μεγάλες εκρήξεις σε Nyamulagira έχουν συμβεί πρόσφατα αρκετό για να αλλάξει τη δομή του καλντέρα ηφαιστείου από τις αρχές του 20ου αιώνα. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv11.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Αυτός ο χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες (πιθανόν ενεργό πυρκαγιές και / ή ηφαιστειακών υλικών) κατά μήκος της ανατολικής και νότιες πλαγιές του ηφαιστείου Nyamuragira παράταση περίπου 12 χιλιόμετρα προς την κατεύθυνση της λίμνης Κίβου. These fire locations were detected by the MODIS Aqua satellite on the night of 4 January 2010. Αυτές οι θέσεις πυρκαγιά εντοπίστηκαν από το δορυφόρο MODIS Aqua για τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 2010. A smaller area of active thermal anomalies was detected at the same time over the main crater of the Nyiragongo volcano. Μια μικρότερη περιοχή της ενεργού θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν ήταν την ίδια στιγμή πάνω από το κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο. Note: it is likely that not all active fires/thermal anomalies have been detected in this area because of dense cloud cover, and/or gaps in satellite coverage, and thus represent a minimum extent of the volcanic activity. Σημείωση: είναι πιθανό ότι δεν έχουν όλοι οι ενεργοί πυρκαγιές / θερμικές ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα αυτό, λόγω της πυκνής νεφοκάλυψη, και / ή κενά στην κάλυψη μέσω δορυφόρου, και έτσι μπορούν να αποτελέσουν ένα ελάχιστο βαθμό από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. This is a preliminary analysis &amp;amp; has not yet been validated in the field. Αυτή είναι μια προκαταρκτική ανάλυση και δεν έχει ακόμη επικυρωθεί στην πράξη.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv12.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  Χάρτης απεικονίζει δορυφορικής εντοπίστηκαν θερμικές ανωμαλίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga περιέχει κατά 790.000 εκτάρια με τη μεγαλύτερη ποικιλία των βιοτόπων του κάθε πάρκο στην Αφρική, από τις στέπες, σαβάνες και πεδιάδες λάβας, βάλτους, πεδινές και τα δάση για  τα ηφαίστεια.  Χιλιάδες ιπποπόταμοι και ελέφαντες ζουν στα ποτάμια του πάρκου και τα βουνά της είναι ένας κρίσιμος τομέας για την επιβίωση των ορεινών και πεδινών γορίλων. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' IKONOS Δορυφορική Δεδομένων και Εικόνας 5m DTM &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το Εθνικό Πάρκο Virunga βρίσκεται από το Virunga Όρη στην Rwenzori βουνά στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που συνορεύει με το Ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο στη Ρουάντα και Rwenzori βουνά του Εθνικού Πάρκου στην Ουγκάντα.  Καλύπτουν 7.800 Km2 που ιδρύθηκε το 1925 ως το πρώτο εθνικό πάρκο της Αφρικής και να χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1979.  Έχει γίνει γνωστό για της λαθροθηρίας και εμφυλίους πολέμους στην περιοχή που έχουν πλήξει σοβαρά τον πληθυσμό άγριων ζώων της. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2.Τηλεπισκόπηση για τις Φυσικές Καταστροφές '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες ενσωματωθηκαν με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS),  και μπορεί να δώσει σε ερευνητές και σε υπάλληλους έκτακτης ανάγκης μια πληθώρα πληροφοριών για την αξιολόγηση, την ανάλυση και την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών όπως οι ζημιές ηφαίστειο από μικρές προς μεγάλες περιοχές σε όλη την υδρόγειο. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ηφαιστειακές μελέτες μπορούν να οργανωθούν σε τρεις φάσεις: &lt;br /&gt;
1.  Ανίχνευση και ταξινόμηση &lt;br /&gt;
2. Δραστηριότητας παρακολούθησης των υφιστάμενων ηφαίστεια &lt;br /&gt;
3. Ανάλυση της έκρηξης της χωρικής κατανομής και της χρονικής κατανομής &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Τηλεπισκόπηση δίνει σε κυβερνητικούς φορείς τη δυνατότητα να υποδειχθούν οιζημίες από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να δείξει τα  επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για έκρηξη και την προειδοποίηση για τον εντοπισμό πλούμιων και τις ροές λάβας.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες ζημιών, και εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn στις Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2010 στις 9:30 AM και αρχειοθετείται κάτω από τη διατήρηση και την έρευνα, την αντιμετώπιση καταστροφών, GIS, Geospatial Technology, IKONOS, LANDSAT, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C</id>
		<title>Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C"/>
				<updated>2010-03-20T17:31:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: New page: &amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;   GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως, περισσότερες και αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγοι, χωρίς τροφή ή νερό, ως αποτέλεσμα της 7,0-σεισμός μεγέθους. &lt;br /&gt;
Καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους αριστερά Αϊτινοί με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και  γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήσετε τα συντρίμμια και τα συντρίμμια.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφορική εικόνα ανωτέρω ελήφθησαν από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ ανέφερε.  Θα μπορούσε να είναι έντονα αισθητή στην ανατολική Κούβα, περισσότερα από 200 μίλια μακριά, λόγω του σεισμού είναι ρηχή έννοια ότι η ενέργεια που κυκλοφόρησε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια.  Η εξουσία του σεισμού είναι ίση με εκείνη του διάφορες πυρηνικές βόμβες και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο σφάλμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv11.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv12.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7</id>
		<title>Πλουμπη Παρασκευη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:30:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[ηφαιστείο Kliuchevskoi, Καμτσάτκα, Ρωσία]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ηφαιστειο Βεζουδιος- Ιταλία]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τυφωνας Hazel 1954]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Tυφώνες Connie και Diane 1955 ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τυφώνας Gilbert 1988 ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Hφαιστειακή δραστηριότητα Ανατολική Αφρική Rift]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τηλεπισκόπηση σε δυσκολο περιβάλλον ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Χαρτογράφηση Deep Reef Sites ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Υποθαλλάσιο ηφαίστειο στο ηφαίστειο Δύση Μάτα]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τσουνάμι στην Lhoknga, Ινδονησία ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Turrialba των ηφαιστείων Holocene Κόστα Ρίκα,]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Αρχαιολογία και μέθοδοιΤηλεπισκόπησης ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τηλεπισκόπηση χρησιμοποιούμενη για την παρακολούθηση ενεργών ηφαιστείων]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Σεισμος στην Αιτη]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ηφαίστειο στο Ανατολικό Κονγκό]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:ΔΠΜΣ &amp;quot;Περιβάλλον &amp;amp; Ανάπτυξη&amp;quot; (Μέτσοβο)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7</id>
		<title>Σεισμος στην Αιτη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:20:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως, περισσότερες και αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγοι, χωρίς τροφή ή νερό, ως αποτέλεσμα της 7,0-σεισμός μεγέθους. &lt;br /&gt;
Καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους αριστερά Αϊτινοί με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και  γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήσετε τα συντρίμμια και τα συντρίμμια.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφορική εικόνα ανωτέρω ελήφθησαν από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ ανέφερε.  Θα μπορούσε να είναι έντονα αισθητή στην ανατολική Κούβα, περισσότερα από 200 μίλια μακριά, λόγω του σεισμού είναι ρηχή έννοια ότι η ενέργεια που κυκλοφόρησε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια.  Η εξουσία του σεισμού είναι ίση με εκείνη του διάφορες πυρηνικές βόμβες και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο σφάλμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv11.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv12.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv14.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv14.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv14.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv14.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:19:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7</id>
		<title>Σεισμος στην Αιτη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:18:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως, περισσότερες και αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγοι, χωρίς τροφή ή νερό, ως αποτέλεσμα της 7,0-σεισμός μεγέθους. &lt;br /&gt;
Καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους αριστερά Αϊτινοί με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και  γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήσετε τα συντρίμμια και τα συντρίμμια.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφορική εικόνα ανωτέρω ελήφθησαν από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ ανέφερε.  Θα μπορούσε να είναι έντονα αισθητή στην ανατολική Κούβα, περισσότερα από 200 μίλια μακριά, λόγω του σεισμού είναι ρηχή έννοια ότι η ενέργεια που κυκλοφόρησε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια.  Η εξουσία του σεισμού είναι ίση με εκείνη του διάφορες πυρηνικές βόμβες και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο σφάλμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv11.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv12.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv13.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv13.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv13.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv13.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:18:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7</id>
		<title>Σεισμος στην Αιτη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:17:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως, περισσότερες και αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγοι, χωρίς τροφή ή νερό, ως αποτέλεσμα της 7,0-σεισμός μεγέθους. &lt;br /&gt;
Καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους αριστερά Αϊτινοί με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και  γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήσετε τα συντρίμμια και τα συντρίμμια.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφορική εικόνα ανωτέρω ελήφθησαν από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ ανέφερε.  Θα μπορούσε να είναι έντονα αισθητή στην ανατολική Κούβα, περισσότερα από 200 μίλια μακριά, λόγω του σεισμού είναι ρηχή έννοια ότι η ενέργεια που κυκλοφόρησε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια.  Η εξουσία του σεισμού είναι ίση με εκείνη του διάφορες πυρηνικές βόμβες και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο σφάλμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv11.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv12.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv12.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv12.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv12.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:16:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7</id>
		<title>Σεισμος στην Αιτη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:16:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως, περισσότερες και αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγοι, χωρίς τροφή ή νερό, ως αποτέλεσμα της 7,0-σεισμός μεγέθους. &lt;br /&gt;
Καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους αριστερά Αϊτινοί με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και  γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήσετε τα συντρίμμια και τα συντρίμμια.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφορική εικόνα ανωτέρω ελήφθησαν από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ ανέφερε.  Θα μπορούσε να είναι έντονα αισθητή στην ανατολική Κούβα, περισσότερα από 200 μίλια μακριά, λόγω του σεισμού είναι ρηχή έννοια ότι η ενέργεια που κυκλοφόρησε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια.  Η εξουσία του σεισμού είναι ίση με εκείνη του διάφορες πυρηνικές βόμβες και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο σφάλμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv11.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv11.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv11.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv11.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:15:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7</id>
		<title>Σεισμος στην Αιτη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:15:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως, περισσότερες και αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγοι, χωρίς τροφή ή νερό, ως αποτέλεσμα της 7,0-σεισμός μεγέθους. &lt;br /&gt;
Καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους αριστερά Αϊτινοί με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και  γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήσετε τα συντρίμμια και τα συντρίμμια.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv10.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφορική εικόνα ανωτέρω ελήφθησαν από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ ανέφερε.  Θα μπορούσε να είναι έντονα αισθητή στην ανατολική Κούβα, περισσότερα από 200 μίλια μακριά, λόγω του σεισμού είναι ρηχή έννοια ότι η ενέργεια που κυκλοφόρησε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια.  Η εξουσία του σεισμού είναι ίση με εκείνη του διάφορες πυρηνικές βόμβες και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο σφάλμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv10.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv10.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv10.gif"/>
				<updated>2010-03-20T17:14:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7</id>
		<title>Σεισμος στην Αιτη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:12:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: New page: &amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;   GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφόρου αισθητήρα κατέλαβε ένα υψηλό εικόνας ανάλυση δορυφορικών από τον καταστροφικό σεισμό του αιώνα που έπληξε Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, την Τρίτη 12 Γενάρη.  Ο σεισμός σκοτώνει περίπου 170.000 ανθρώπους, ενδεχομένως, περισσότερες και αφήνοντας ένα εκατομμύριο άστεγοι, χωρίς τροφή ή νερό, ως αποτέλεσμα της 7,0-σεισμός μεγέθους. &lt;br /&gt;
 Καταστροφή σε κτίρια, νοσοκομεία και δρόμους αριστερά Αϊτινοί με μια έλλειψη σε ιατρικά εφόδια και  γιατρούς για τους τραυματίες και μη έχοντας εξοπλισμό για να μετακινήσετε τα συντρίμμια και τα συντρίμμια.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή, Post Σεισμός - 13 Ιανουαρίου 2010 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GeoEye-1 δορυφορική εικόνα ανωτέρω ελήφθησαν από 423 μίλια στο χώρο στις 10:27 π.μ. EST στις 13 Ιανουαρίου, 2010 όπως είχε μεταφέρει από βορρά προς νότο πάνω από την Καραϊβική με ταχύτητα τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο.  Ψήφισμα του εδάφους είναι το μισό μέτρο (19 ίντσες).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο  σεισμός μεγέθους 7,0 ριχτερ έπληξε λίγο πριν τις 5 μ.μ. της Τρίτης, στο κέντρο περίπου 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ ανέφερε.  Θα μπορούσε να είναι έντονα αισθητή στην ανατολική Κούβα, περισσότερα από 200 μίλια μακριά, λόγω του σεισμού είναι ρηχή έννοια ότι η ενέργεια που κυκλοφόρησε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια.  Η εξουσία του σεισμού είναι ίση με εκείνη του διάφορες πυρηνικές βόμβες και περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Αϊτή κάθεται σε ένα μεγάλο σφάλμα που προκάλεσε καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν, αλλά αυτό είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ισχυρά για να χτυπήσει την περιοχή. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:'''  IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:'''  GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - Παλάτι Προέδρου (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''   IKONOS (0,8 μ.) Δορυφορική Εικόνα - (2008) -Πριν από σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi32.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''    GeoEye-1 Δορυφορική Εικόνα - (2010) -Μετά το σεισμό - Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Αποκατάσταση ζημιών και αξιολογήσεις '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα παραπάνω δείχνουν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά το σεισμό που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κοινότητες, κτίρια και δρόμους.  Δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για να πάρουν οι ερευνητές από το εδάφους και τον αέρα εκτιμήσεις των ζημιών για την υποστήριξη της διάσωσης και της ανακούφισης των εργαζομένων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες διάσωσης για προσωπικό έκτακτης ανάγκης για την πρόσβαση των ζημιών από τους σεισμούς και να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα προβολής των ζημιών από πολλές οπτικές.  Η χωρική ανάλυση της εικόνας καθορίζει τη δυνατότητα να υποδειχθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως τα κτίρια και γέφυρες.  Επηρεάζει επίσης την ικανότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις συνθήκες βλάβης.  Ψήφισμα του περίπου 10 μέτρα ή μικρότερη είναι απαραίτητο να διακρίνουμε την παρουσία και τη θέση των επιμέρους κτίρια, ενώ εικόνες υψηλής ανάλυσης από το ένα μέτρο ή λιγότερο μπορεί να διακρίνει τους όρους βλάβη των επιμέρους κτίρια, δρόμοι και δομές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Έτσι με υψηλή ανάλυση δορυφορικών εικόνων από αισθητήρες δορυφόρο όπως GeoEye-1, WorldView-2 Worldview-1, Quickbird, IKONOS, SPOT-5 και άλλες απομακρυσμένες προϊόντα τηλεπισκόπισης για την ανάλυση και τη χαρτογράφηση εφαρμογές όπως Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Δημοσιεύτηκε από Monique Romeijn για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 στις 7:06 μ.μ. και αρχειοθετείται κάτω Ανάπτυξη &amp;amp; Κατασκευή, Αντιμετώπισης Καταστροφών, Ενέργειας και Υποδομών, GeoEye-1, Geospatial Τεχνολογία, Δορυφορική Εικόνα δεδομένων.http://news.satimagingcorp.com/2010/01/1277.html&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7</id>
		<title>Πλουμπη Παρασκευη</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7"/>
				<updated>2010-03-20T17:00:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;* [[ηφαιστείο Kliuchevskoi, Καμτσάτκα, Ρωσία]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ηφαιστειο Βεζουδιος- Ιταλία]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τυφωνας Hazel 1954]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Tυφώνες Connie και Diane 1955 ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τυφώνας Gilbert 1988 ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Hφαιστειακή δραστηριότητα Ανατολική Αφρική Rift]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τηλεπισκόπηση σε δυσκολο περιβάλλον ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Χαρτογράφηση Deep Reef Sites ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Υποθαλλάσιο ηφαίστειο στο ηφαίστειο Δύση Μάτα]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τσουνάμι στην Lhoknga, Ινδονησία ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Turrialba των ηφαιστείων Holocene Κόστα Ρίκα,]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Αρχαιολογία και μέθοδοιΤηλεπισκόπησης ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Τηλεπισκόπηση χρησιμοποιούμενη για την παρακολούθηση ενεργών ηφαιστείων]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Σεισμος στην Αιτη]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Turrialba των ηφαιστείων Holocene Κόστα Ρίκα,]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:ΔΠΜΣ &amp;quot;Περιβάλλον &amp;amp; Ανάπτυξη&amp;quot; (Μέτσοβο)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:45:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
Tμήματα της Io Διαφορετικά απεικονίζονται σε αυτές τις τρεις απόψεις που λαμβάνονται από την κάμερα TV Galileo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η επιφάνεια του Ιονίου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια επίπεδη προβολή (που συμπιέζει και νοθεύει πολικές περιοχές): &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv1.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Io εμφανίζει εμφανή τα χρώματα πορτοκαλί, με μαυριδερός με στίγματα περιοχές. Ίσως να είναι από τα πιο αξιόλογα από όλους τους δορυφόρους, διότι η επιφάνεια είναι undergoing constant δυναμικής αλλαγής, κυρίως μέσω volcanic διαδικασίες.  Astrogeologists έχουν ονομάσει την Ιώ ως το &amp;quot;πιο γεωλογικά ενεργό πλανητικό οργανισμό στο Ηλιακό Σύστημα», περίπου 100 φορές αυτή της Γης σε μια επιφανειακή βάση περιοχή.  Υπόκειται σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις, για το μέγεθός του, από κάθε άλλο πλανήτη (τουλάχιστον 16 ηφαίστεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται που έχουν εντοπιστεί στον Ιώ) Η  Γη, είναι το μόνο άλλο που έχει ζωντανά ηφαίστεια με καυτή λάβα.  Αν και το ιόνιο επιφάνεια έχει κατά κανόνα σε θερμοκρασία -140 ° C, hot spots με θερμοκρασίες έως 1600 ° C (2900 ° F) πιστοποιούν ηφαιστειωδώς ενεργές περιοχές. Η επιφάνεια της Ιώ είναι γεωλογικά μικρά (επιπτώσεις έχουν κρατήρες, δεν έχει βρεθεί σε αυτό), δεδομένου ότι υποβάλλεται συνεχώς &amp;quot;οδοστρώματος&amp;quot; από ηφαιστειακ’ες διαδικασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας Voyager 1  κατέλαβε μια σημαντική κηλίδα από την έκρηξη ενός ηφαιστείου Ιονίου που πετώντας στη συνέχεια υλικό έως και 300 km (186 μίλια) πάνω από την επιφάνειά του.  Αυτή ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η Ιώ ήταν ένα σώμα  που δραστηριοποιούνται volcanism. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi48.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv5.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 6:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η λοφία είναι ιδιαίτερα πιθανό να εντοπιστεί η πηγή τους, όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιστροφής πάνω ή κοντά στο σκέλος των φωτισμένων  σκότους μέρη του δορυφόρου.  Σε αυτή την εικόνα UV πραγματοποιούνται από το διαστημικό σκάφος Cassini, δύο πλούμια από χωρίζονται ηφαίστεια είναι ορατά κατά το σκοτεινό φόντο μόνο παρελθόν την καταληκτική σκέλος. Εκρηκτικός λοφία είναι σχεδόν συμμετρική ημισφαίρια, λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων για να διαλύσει τους εκτοξεύσεις υλικών. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv5.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 7:''' &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Τον Αύγουστο του 2001, ο Γαλιλαίος είχε ένα κτύπημα: Ένας άγνωστος ηφαιστειακής προέλευσης πιάστηκε σε έκρηξη. Ένα λοφίο, απεικονίστηκε  στο υπέρυθρο, που παρατηρήθηκε, ήταν κατά μήκος της φωτίζονται ημισελήνου, καθώς ανήλθε σε 300 χιλιόμετρα (200 μίλια) πάνω από το επιφάνεια Ιώ, σε σημείο που δεν είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί καμία διακριτική ηφαιστειακή χαρακτηριστικά.  Τα περισσότερα από τα σωματιδίων προκαλεί το κόκκινο χρώμα είναι SO 2. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv5.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 8:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:29:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
Tμήματα της Io Διαφορετικά απεικονίζονται σε αυτές τις τρεις απόψεις που λαμβάνονται από την κάμερα TV Galileo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η επιφάνεια του Ιονίου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια επίπεδη προβολή (που συμπιέζει και νοθεύει πολικές περιοχές): &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv1.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Io εμφανίζει εμφανή τα χρώματα πορτοκαλί, με μαυριδερός με στίγματα περιοχές. Ίσως να είναι από τα πιο αξιόλογα από όλους τους δορυφόρους, διότι η επιφάνεια είναι undergoing constant δυναμικής αλλαγής, κυρίως μέσω volcanic διαδικασίες.  Astrogeologists έχουν ονομάσει την Ιώ ως το &amp;quot;πιο γεωλογικά ενεργό πλανητικό οργανισμό στο Ηλιακό Σύστημα», περίπου 100 φορές αυτή της Γης σε μια επιφανειακή βάση περιοχή.  Υπόκειται σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις, για το μέγεθός του, από κάθε άλλο πλανήτη (τουλάχιστον 16 ηφαίστεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται που έχουν εντοπιστεί στον Ιώ) Η  Γη, είναι το μόνο άλλο που έχει ζωντανά ηφαίστεια με καυτή λάβα.  Αν και το ιόνιο επιφάνεια έχει κατά κανόνα σε θερμοκρασία -140 ° C, hot spots με θερμοκρασίες έως 1600 ° C (2900 ° F) πιστοποιούν ηφαιστειωδώς ενεργές περιοχές. Η επιφάνεια της Ιώ είναι γεωλογικά μικρά (επιπτώσεις έχουν κρατήρες, δεν έχει βρεθεί σε αυτό), δεδομένου ότι υποβάλλεται συνεχώς &amp;quot;οδοστρώματος&amp;quot; από ηφαιστειακ’ες διαδικασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας Voyager 1  κατέλαβε μια σημαντική κηλίδα από την έκρηξη ενός ηφαιστείου Ιονίου που πετώντας στη συνέχεια υλικό έως και 300 km (186 μίλια) πάνω από την επιφάνειά του.  Αυτή ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η Ιώ ήταν ένα σώμα  που δραστηριοποιούνται volcanism. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi48.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η λοφία είναι ιδιαίτερα πιθανό να εντοπιστεί η πηγή τους, όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιστροφής πάνω ή κοντά στο σκέλος των φωτισμένων  σκότους μέρη του δορυφόρου.  Σε αυτή την εικόνα UV πραγματοποιούνται από το διαστημικό σκάφος Cassini, δύο πλούμια από χωρίζονται ηφαίστεια είναι ορατά κατά το σκοτεινό φόντο μόνο παρελθόν την καταληκτική σκέλος. Εκρηκτικός λοφία είναι σχεδόν συμμετρική ημισφαίρια, λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων για να διαλύσει τους εκτοξεύσεις υλικών. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv5.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 6:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv5.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv5.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv5.gif"/>
				<updated>2010-03-20T16:28:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:18:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
Tμήματα της Io Διαφορετικά απεικονίζονται σε αυτές τις τρεις απόψεις που λαμβάνονται από την κάμερα TV Galileo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η επιφάνεια του Ιονίου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια επίπεδη προβολή (που συμπιέζει και νοθεύει πολικές περιοχές): &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:viv1.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Io εμφανίζει εμφανή τα χρώματα πορτοκαλί, με μαυριδερός με στίγματα περιοχές. Ίσως να είναι από τα πιο αξιόλογα από όλους τους δορυφόρους, διότι η επιφάνεια είναι undergoing constant δυναμικής αλλαγής, κυρίως μέσω volcanic διαδικασίες.  Astrogeologists έχουν ονομάσει την Ιώ ως το &amp;quot;πιο γεωλογικά ενεργό πλανητικό οργανισμό στο Ηλιακό Σύστημα», περίπου 100 φορές αυτή της Γης σε μια επιφανειακή βάση περιοχή.  Υπόκειται σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις, για το μέγεθός του, από κάθε άλλο πλανήτη (τουλάχιστον 16 ηφαίστεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται που έχουν εντοπιστεί στον Ιώ) Η  Γη, είναι το μόνο άλλο που έχει ζωντανά ηφαίστεια με καυτή λάβα.  Αν και το ιόνιο επιφάνεια έχει κατά κανόνα σε θερμοκρασία -140 ° C, hot spots με θερμοκρασίες έως 1600 ° C (2900 ° F) πιστοποιούν ηφαιστειωδώς ενεργές περιοχές. Η επιφάνεια της Ιώ είναι γεωλογικά μικρά (επιπτώσεις έχουν κρατήρες, δεν έχει βρεθεί σε αυτό), δεδομένου ότι υποβάλλεται συνεχώς &amp;quot;οδοστρώματος&amp;quot; από ηφαιστειακ’ες διαδικασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας Voyager 1  κατέλαβε μια σημαντική κηλίδα από την έκρηξη ενός ηφαιστείου Ιονίου που πετώντας στη συνέχεια υλικό έως και 300 km (186 μίλια) πάνω από την επιφάνειά του.  Αυτή ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η Ιώ ήταν ένα σώμα  που δραστηριοποιούνται volcanism. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi48.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η λοφία είναι ιδιαίτερα πιθανό να εντοπιστεί η πηγή τους, όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιστροφής πάνω ή κοντά στο σκέλος των φωτισμένων  σκότους μέρη του δορυφόρου.  Σε αυτή την εικόνα UV πραγματοποιούνται από το διαστημικό σκάφος Cassini, δύο πλούμια από χωρίζονται ηφαίστεια είναι ορατά κατά το σκοτεινό φόντο μόνο παρελθόν την καταληκτική σκέλος. Εκρηκτικός λοφία είναι σχεδόν συμμετρική ημισφαίρια, λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων για να διαλύσει τους εκτοξεύσεις υλικών. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv1.gif</id>
		<title>Αρχείο:Viv1.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Viv1.gif"/>
				<updated>2010-03-20T16:17:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:16:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
Tμήματα της Io Διαφορετικά απεικονίζονται σε αυτές τις τρεις απόψεις που λαμβάνονται από την κάμερα TV Galileo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η επιφάνεια του Ιονίου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια επίπεδη προβολή (που συμπιέζει και νοθεύει πολικές περιοχές): &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Io εμφανίζει εμφανή τα χρώματα πορτοκαλί, με μαυριδερός με στίγματα περιοχές. Ίσως να είναι από τα πιο αξιόλογα από όλους τους δορυφόρους, διότι η επιφάνεια είναι undergoing constant δυναμικής αλλαγής, κυρίως μέσω volcanic διαδικασίες.  Astrogeologists έχουν ονομάσει την Ιώ ως το &amp;quot;πιο γεωλογικά ενεργό πλανητικό οργανισμό στο Ηλιακό Σύστημα», περίπου 100 φορές αυτή της Γης σε μια επιφανειακή βάση περιοχή.  Υπόκειται σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις, για το μέγεθός του, από κάθε άλλο πλανήτη (τουλάχιστον 16 ηφαίστεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται που έχουν εντοπιστεί στον Ιώ) Η  Γη, είναι το μόνο άλλο που έχει ζωντανά ηφαίστεια με καυτή λάβα.  Αν και το ιόνιο επιφάνεια έχει κατά κανόνα σε θερμοκρασία -140 ° C, hot spots με θερμοκρασίες έως 1600 ° C (2900 ° F) πιστοποιούν ηφαιστειωδώς ενεργές περιοχές. Η επιφάνεια της Ιώ είναι γεωλογικά μικρά (επιπτώσεις έχουν κρατήρες, δεν έχει βρεθεί σε αυτό), δεδομένου ότι υποβάλλεται συνεχώς &amp;quot;οδοστρώματος&amp;quot; από ηφαιστειακ’ες διαδικασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας Voyager 1  κατέλαβε μια σημαντική κηλίδα από την έκρηξη ενός ηφαιστείου Ιονίου που πετώντας στη συνέχεια υλικό έως και 300 km (186 μίλια) πάνω από την επιφάνειά του.  Αυτή ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η Ιώ ήταν ένα σώμα  που δραστηριοποιούνται volcanism. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi48.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η λοφία είναι ιδιαίτερα πιθανό να εντοπιστεί η πηγή τους, όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιστροφής πάνω ή κοντά στο σκέλος των φωτισμένων  σκότους μέρη του δορυφόρου.  Σε αυτή την εικόνα UV πραγματοποιούνται από το διαστημικό σκάφος Cassini, δύο πλούμια από χωρίζονται ηφαίστεια είναι ορατά κατά το σκοτεινό φόντο μόνο παρελθόν την καταληκτική σκέλος. Εκρηκτικός λοφία είναι σχεδόν συμμετρική ημισφαίρια, λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων για να διαλύσει τους εκτοξεύσεις υλικών. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:15:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
Tμήματα της Io Διαφορετικά απεικονίζονται σε αυτές τις τρεις απόψεις που λαμβάνονται από την κάμερα TV Galileo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η επιφάνεια του Ιονίου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια επίπεδη προβολή (που συμπιέζει και νοθεύει πολικές περιοχές): &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Io εμφανίζει εμφανή τα χρώματα πορτοκαλί, με μαυριδερός με στίγματα περιοχές. Ίσως να είναι από τα πιο αξιόλογα από όλους τους δορυφόρους, διότι η επιφάνεια είναι undergoing constant δυναμικής αλλαγής, κυρίως μέσω volcanic διαδικασίες.  Astrogeologists έχουν ονομάσει την Ιώ ως το &amp;quot;πιο γεωλογικά ενεργό πλανητικό οργανισμό στο Ηλιακό Σύστημα», περίπου 100 φορές αυτή της Γης σε μια επιφανειακή βάση περιοχή.  Υπόκειται σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις, για το μέγεθός του, από κάθε άλλο πλανήτη (τουλάχιστον 16 ηφαίστεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται που έχουν εντοπιστεί στον Ιώ) Η  Γη, είναι το μόνο άλλο που έχει ζωντανά ηφαίστεια με καυτή λάβα.  Αν και το ιόνιο επιφάνεια έχει κατά κανόνα σε θερμοκρασία -140 ° C, hot spots με θερμοκρασίες έως 1600 ° C (2900 ° F) πιστοποιούν ηφαιστειωδώς ενεργές περιοχές. Η επιφάνεια της Ιώ είναι γεωλογικά μικρά (επιπτώσεις έχουν κρατήρες, δεν έχει βρεθεί σε αυτό), δεδομένου ότι υποβάλλεται συνεχώς &amp;quot;οδοστρώματος&amp;quot; από ηφαιστειακ’ες διαδικασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας Voyager 1  κατέλαβε μια σημαντική κηλίδα από την έκρηξη ενός ηφαιστείου Ιονίου που πετώντας στη συνέχεια υλικό έως και 300 km (186 μίλια) πάνω από την επιφάνειά του.  Αυτή ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η Ιώ ήταν ένα σώμα  που δραστηριοποιούνται volcanism. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi48.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η λοφία είναι ιδιαίτερα πιθανό να εντοπιστεί η πηγή τους, όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιστροφής πάνω ή κοντά στο σκέλος των φωτισμένων  σκότους μέρη του δορυφόρου.  Σε αυτή την εικόνα UV πραγματοποιούνται από το διαστημικό σκάφος Cassini, δύο πλούμια από χωρίζονται ηφαίστεια είναι ορατά κατά το σκοτεινό φόντο μόνο παρελθόν την καταληκτική σκέλος. Εκρηκτικός λοφία είναι σχεδόν συμμετρική ημισφαίρια, λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων για να διαλύσει τους εκτοξεύσεις υλικών. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:14:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
Tμήματα της Io Διαφορετικά απεικονίζονται σε αυτές τις τρεις απόψεις που λαμβάνονται από την κάμερα TV Galileo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η επιφάνεια του Ιονίου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια επίπεδη προβολή (που συμπιέζει και νοθεύει πολικές περιοχές): &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Io εμφανίζει εμφανή τα χρώματα πορτοκαλί, με μαυριδερός με στίγματα περιοχές. Ίσως να είναι από τα πιο αξιόλογα από όλους τους δορυφόρους, διότι η επιφάνεια είναι undergoing constant δυναμικής αλλαγής, κυρίως μέσω volcanic διαδικασίες.  Astrogeologists έχουν ονομάσει την Ιώ ως το &amp;quot;πιο γεωλογικά ενεργό πλανητικό οργανισμό στο Ηλιακό Σύστημα», περίπου 100 φορές αυτή της Γης σε μια επιφανειακή βάση περιοχή.  Υπόκειται σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις, για το μέγεθός του, από κάθε άλλο πλανήτη (τουλάχιστον 16 ηφαίστεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται που έχουν εντοπιστεί στον Ιώ) Η  Γη, είναι το μόνο άλλο που έχει ζωντανά ηφαίστεια με καυτή λάβα.  Αν και το ιόνιο επιφάνεια έχει κατά κανόνα σε θερμοκρασία -140 ° C, hot spots με θερμοκρασίες έως 1600 ° C (2900 ° F) πιστοποιούν ηφαιστειωδώς ενεργές περιοχές. Η επιφάνεια της Ιώ είναι γεωλογικά μικρά (επιπτώσεις έχουν κρατήρες, δεν έχει βρεθεί σε αυτό), δεδομένου ότι υποβάλλεται συνεχώς &amp;quot;οδοστρώματος&amp;quot; από ηφαιστειακ’ες διαδικασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας Voyager 1  κατέλαβε μια σημαντική κηλίδα από την έκρηξη ενός ηφαιστείου Ιονίου που πετώντας στη συνέχεια υλικό έως και 300 km (186 μίλια) πάνω από την επιφάνειά του.  Αυτή ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η Ιώ ήταν ένα σώμα  που δραστηριοποιούνται volcanism. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi48.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η λοφία είναι ιδιαίτερα πιθανό να εντοπιστεί η πηγή τους, όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιστροφής πάνω ή κοντά στο σκέλος των φωτισμένων  σκότους μέρη του δορυφόρου.  Σε αυτή την εικόνα UV πραγματοποιούνται από το διαστημικό σκάφος Cassini, δύο πλούμια από χωρίζονται ηφαίστεια είναι ορατά κατά το σκοτεινό φόντο μόνο παρελθόν την καταληκτική σκέλος. Εκρηκτικός λοφία είναι σχεδόν συμμετρική ημισφαίρια, λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων για να διαλύσει τους εκτοξεύσεις υλικών. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Vivi48.gif</id>
		<title>Αρχείο:Vivi48.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Vivi48.gif"/>
				<updated>2010-03-20T16:13:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:12:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
Tμήματα της Io Διαφορετικά απεικονίζονται σε αυτές τις τρεις απόψεις που λαμβάνονται από την κάμερα TV Galileo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η επιφάνεια του Ιονίου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια επίπεδη προβολή (που συμπιέζει και νοθεύει πολικές περιοχές): &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Io εμφανίζει εμφανή τα χρώματα πορτοκαλί, με μαυριδερός με στίγματα περιοχές. Ίσως να είναι από τα πιο αξιόλογα από όλους τους δορυφόρους, διότι η επιφάνεια είναι undergoing constant δυναμικής αλλαγής, κυρίως μέσω volcanic διαδικασίες.  Astrogeologists έχουν ονομάσει την Ιώ ως το &amp;quot;πιο γεωλογικά ενεργό πλανητικό οργανισμό στο Ηλιακό Σύστημα», περίπου 100 φορές αυτή της Γης σε μια επιφανειακή βάση περιοχή.  Υπόκειται σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις, για το μέγεθός του, από κάθε άλλο πλανήτη (τουλάχιστον 16 ηφαίστεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται που έχουν εντοπιστεί στον Ιώ) Η  Γη, είναι το μόνο άλλο που έχει ζωντανά ηφαίστεια με καυτή λάβα.  Αν και το ιόνιο επιφάνεια έχει κατά κανόνα σε θερμοκρασία -140 ° C, hot spots με θερμοκρασίες έως 1600 ° C (2900 ° F) πιστοποιούν ηφαιστειωδώς ενεργές περιοχές. Η επιφάνεια της Ιώ είναι γεωλογικά μικρά (επιπτώσεις έχουν κρατήρες, δεν έχει βρεθεί σε αυτό), δεδομένου ότι υποβάλλεται συνεχώς &amp;quot;οδοστρώματος&amp;quot; από ηφαιστειακ’ες διαδικασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ένας Voyager 1  κατέλαβε μια σημαντική κηλίδα από την έκρηξη ενός ηφαιστείου Ιονίου που πετώντας στη συνέχεια υλικό έως και 300 km (186 μίλια) πάνω από την επιφάνειά του.  Αυτή ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι η Ιώ ήταν ένα σώμα  που δραστηριοποιούνται volcanism. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η λοφία είναι ιδιαίτερα πιθανό να εντοπιστεί η πηγή τους, όταν τα ηφαίστεια βρίσκονται κατά τη διάρκεια της περιστροφής πάνω ή κοντά στο σκέλος των φωτισμένων  σκότους μέρη του δορυφόρου.  Σε αυτή την εικόνα UV πραγματοποιούνται από το διαστημικό σκάφος Cassini, δύο πλούμια από χωρίζονται ηφαίστεια είναι ορατά κατά το σκοτεινό φόντο μόνο παρελθόν την καταληκτική σκέλος. Εκρηκτικός λοφία είναι σχεδόν συμμετρική ημισφαίρια, λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων για να διαλύσει τους εκτοξεύσεις υλικών. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:04:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:03:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi47.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Vivi47.gif</id>
		<title>Αρχείο:Vivi47.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Vivi47.gif"/>
				<updated>2010-03-20T16:02:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:01:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|300px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi34.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T16:01:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi46.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Το εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi34.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Vivi46.gif</id>
		<title>Αρχείο:Vivi46.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Vivi46.gif"/>
				<updated>2010-03-20T15:59:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T15:58:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi33.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' Η εικόνα  δείχνει την έκρηξη και το σύννεφο περίπου 1,5 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη που σημειώθηκε.  Το μπλε χρώμα απεικονίζει υψηλές θερμοκρασίες ενώ το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τον εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi34.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T15:56:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi33.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' Η εικόνα  δείχνει την έκρηξη και το σύννεφο περίπου 1,5 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη που σημειώθηκε.  Το μπλε χρώμα απεικονίζει υψηλές θερμοκρασίες ενώ το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Τον εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi34.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T15:56:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi33.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' Η εικόνα  δείχνει την έκρηξη και το σύννεφο περίπου 1,5 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη που σημειώθηκε.  Το μπλε χρώμα απεικονίζει υψηλές θερμοκρασίες ενώ το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Τον εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi34.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa</id>
		<title>Ενεργά ηφαίστεια -Γαλιλαίου Δορυφόροι του Δία: Ιώ και Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_-%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1:_%CE%99%CF%8E_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Europa"/>
				<updated>2010-03-20T15:54:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Viviploumpi: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;'''1.Εισαγωγή'''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι δύο εσωτερικές jovian δορυφόροι - Ιώ και Ευρώπη - είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες planetlike οργανισμούς στο Ηλιακό Σύστημα.  Ιώ έχει ένα ζεστό μανδύα που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στείλει ηφαιστειακά υλικά προς την επιφάνεια. Την εγγύτητά της προς τον Δία γονέα οδηγεί σε δυνάμεις που βοηθούν να λογοδοτήσουν για τη δραστηριότητα αυτή.  Για το μέγεθός της, Ιώ έχει  ενεργά ηφαίστεια, ορισμένοι spewing ενώσεις του θείου, το σφαιρικό όργανο των SS για τις οποίες η σημερινή ηφαιστειακή δραστηριότητα μπορεί να παρακολουθείται.  Europa είναι τελείως διαφορετική: έχει μια κρούστα σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πάγο, αναμειγνύεται με το ροκ.  Κάτω από αυτό τη ραγισμένη κρούστα υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία από ένα κέλυφος υγρό - κατά πάσα πιθανότητα του νερού - μετρίου πάχους που έχει μια αναλογική στις καλυμμένες με πάγο της Αρκτικής από τη Γη μας, όπου το νερό των ωκεανών βρίσκεται κάτω.  Αυτό υποδηλώνει μια δυνατότητα, που η NASA ελπίζει να δοκιμάσει, ένα μέσο στο οποίο ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής μπορεί να είχε εξελιχθεί.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''2. Με χρήση δορυφορικών δεδομένων '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ο Δίας έχει 47 δορυφόρους που ονομάζεται &amp;quot;φεγγάρι&amp;quot; για να περιγράψει σφαιρικά δορυφόρους ενώ οι &amp;quot;δορυφόρος&amp;quot; μπορεί να εφαρμόζεται στα ακανόνιστου σχήματος του σώματος.  Όλα τα αλλά τέσσερα είναι μικρή και ακανόνιστη, και τα περισσότερα από αυτά ανακαλύφθηκαν με τηλεπισκοπηση από τη Γη, αλλά Voyager βρέθηκαν τρεις.  Θεωρούμε ότι γενικά τα τέσσερα μεγάλα αυτά, γνωστό ως Γαλιλαίου φεγγάρια, προς τιμήν της ιταλικής επιστήμονα, το Galileo ως ένα από τα πιο εξαιρετικό, ως ομάδα, στο Ηλιακό Σύστημα.  Στο μοντάζ Voyager παρακάτω, που δημιουργήθηκε από μεμονωμένες παγκόσμιος κλιμακωτά απόψεις, έτσι ώστε κάθε διατηρεί το μέγεθος της, σε σχέση με τους άλλους :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi45.gif|center|400px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 1:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο από το Voyager και Galileo διαστημόπλοια σχετικά με την πυκνότητα και τη φύση των κρουστών από αυτά τα τέσσερα φεγγάρια έχουν οδηγήσει σε γενικές γραμμές τα μοντέλα από το εσωτερικό του το καθένα.  Ιώ (επάνω αριστερά), Europa (επάνω δεξιά), Γανυμήδης (κάτω αριστερά) έχουν όλα τα δοκίμια (rock πυκνότερο Πιθανώς κάποια σταθερό μέταλλο) Καλλιστώ μπορεί να έχει ένα μικρό πυρήνα, αλλά το εσωτερικό του εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως πάγο νερού συν rock (σε μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητα). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi33.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 2:''' Η εικόνα  δείχνει την έκρηξη και το σύννεφο περίπου 1,5 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη που σημειώθηκε.  Το μπλε χρώμα απεικονίζει υψηλές θερμοκρασίες ενώ το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Τον εσώτατο φεγγάρι, Ιώ, βρίσκεται περίπου 422.000 χιλιόμετρα (262.231 mi) από το κέντρο του Δία.  Είναι περίπου 3.630 χιλιόμετρα (2.256 mi) σε διάμετρο, καθιστώντας την απλώς λίγο μεγαλύτερο από το φεγγάρι της Γης.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi34.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 3:''' Η εικόνα  ελήφθη περίπου 3 ώρες μετά την πραγματική έκρηξη.  Παρατηρήστε ότι το μέγεθος της έκρηξης σύννεφο σε σύγκριση με το μέγεθος των νεφών στην παραπάνω εικόνα.  Και πάλι, το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει ζεστές θερμοκρασίες και το κόκκινο χρώμα δείχνει πιο κρύες θερμοκρασίες. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''3. Χρησιμοποιώντας συμβολομετρία ραντάρ '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Οι ηφαιστειακές διεργασίες μπορούν να συμβούν πολύ πιο κάτω επιφάνεια της Γης την, ως εκ τούτου δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.  Έτσι, το ραντάρ παρέχει ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τη μελέτη και τη κατανόηση της δομής ενός ηφαιστείου.  Το ραντάρ της συμβολομετρίας χρησιμοποιείται για δύο κυρίως λόγους: 1) να εξετάσει την τοπογραφία ενός ηφαιστείου και 2) να αλλάζει την επιφάνεια του χάρτη, όπως ροές λάβας ή παραμορφώσεων.  Αυτό βοηθά στην παροχή ενός ασφαλούς enviornement καθώς επίσης και τη μείωση του ποσού της τοποθεσίας πληροφορίες για τις χρειάζονται.  Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τα ηφαίστεια σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων.  Interferograms είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εικόνες ραντάρ , διαφοροποιούνται μόνο από το χρόνο.  Αυτές οι εικόνες μπορούν να εντοπίσουν ροή μάγματος με τη χαρτογράφηση της παραμορφώσεις της επιφάνειας, η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση και την ανάλυση των δραστηριοτήτων κάτω από την επιφάνεια.Το  ραντάρ χρησιμοποιείται ευρύτερα, επειδή υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την πραγματική εικόνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Το ραντάρ είναι σε θέση να διεισδύσει τα σύννεφα, ως εκ τούτου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σχετικά με την ώρα της ημέρας ή το υψόμετρο ότι η διαδικασία του ραντάρ πραγματοποιείται.  hotspots παρακολούθηση είναι ένα παράδειγμα του πώς το ραντάρ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.  Επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων μπορεί να επηρεάσει τα σπίτια, τους πληθυσμούς, τη χρήση στη γεωργία κλπ., Έτσι, οι προβλέψεις του δυναμικού της ηφαιστειακής δραστηριότητας μπορεί να παραχθεί σε μια έγκαιρη μόδα, που είναι απαραίτητες για την αυτοσυγκέντρωση των κινδύνων.  Το ραντάρ interferomtery παρέχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη από το διάστημα ως εκ τούτου μπορεί να παράσχει τις προβλέψεις και τις προβλέψεις της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από την έκρηξη συμβεί. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi35.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 4:'''Η εικόνα απεικονίζει μια εικόνα παρακολούθηση ενός hotspot.  Το κόκκινο χρώμα απεικονίζει μια περιοχή όπου η παραμόρφωση διαπιστώνεται.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα εμφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπως η στροφή θάλαμο μάγματος.  Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την πραγματική hotspot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Υπεριώδη Τηλεπισκόπηση '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Η Υπεριώδη Τηλεπισκόπιση χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μετρήσεων και των δεδομένων των ηφαιστειακών εκπομπών κατά τη διάρκεια της πραγματικής έκρηξης.  Έτσι, η υπεριώδης τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μονιτορ των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και την τέφρα  που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα οι εκρήξεις ως σύννεφα. Για την παρακολούθηση των ηφαιστείων παρέχεται ένα ασφαλές μοντέλο για τα ηφαιστειακά νέφη.  Οι υπεριώδη  χάρτες παρέχει συστατικά ατμόσφαιρας και  αισθητήρια και όχι φωτογραφίες για ένα ενεργό ηφαίστειο.  Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το είδος της τηλεπισκόπισης βοηθά στον υπολογισμό προϋπολογισμών θείου, παρακολούθησης ηφαιστειακής ως σύννεφα και μπορούν να εκτιμήσουν την ηφαιστειακή επιπτώσεις εκρήξεις στην γήινη ατμόσφαιρα . Το όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υπεριώδους διεργασίες  είναι γνωστό ως η Total Ozone Mapping Spectrometer ή ειδικού καθεστώτος.  Το μέσο αυτό είναι ένα φασματόμετρο υπεριώδη που παρακολουθεί το όζον και τη διακύμανση των τάσεων της ατμόσφαιρας με μέτρηση της ανακλαστικότητας και τη χρήση έξι διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.  Αυτό γίνεται με τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.  Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου είναι το ίδιο όπως οι ροές λάβα κατολισθήσεις, κλπ. και μπορούν να παρατηρηθεί από φωτογραφίες, αλλά τα αέρια που εκπέμπονται από ένα ενεργό ηφαίστειο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό πολύ μετά την πραγματική έκρηξη.  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του διοξειδίου του θείου, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.  Αυτό το είδος της ηφαιστειακής αεροζόλ μπορεί να έχει επιπτώσεις της ατμόσφαιρας της χημείας της και του κλίματος με την αύξηση της ατμοσφαιρικής λευκαύγειας, η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας ή την τροποποίηση των αερίων του θερμοκηπίου.  Η Χαρτογράφηση Spectrometer μπορεί να τηρήσει αυτές τις επιπτώσεις και, επίσης, να βοηθήσει στην πρόβλεψη του μελλοντικού κλίματος και τις καιρικές μεταβολές.  Χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει με ακρίβεια το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα,όπως ήταν μετά την έκρηξη του El Chichon, στο Μεξικό το 1982. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[εικόνα:vivi36.gif|center|450px|]]&lt;br /&gt;
'''Εικόνα 5:'''Η εικόνα  είναι του θείου -σύννεφο διοξειδίου που εκπέμπεται από την έκρηξη του 1982 El Chichon, Μεξικό.  Η εικόνα απεικονίζει την έξοδο των αερολυμάτων τέσσερις ημέρες μετά την πραγματική έκρηξη.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt;'''4.Συμπεράσματα '''&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Τα ηφαίστεια διαφέρουν από άλλους φυσικούς κινδύνους επειδή βρίσκονται σε ορισμένους τομείς.  Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη χρήση και την ακρίβεια των εφαρμογών τηλεπισκόπισης σε σχέση με ενεργά ηφαίστεια.  Η τηλεπισκόπιση είναι σε θέση να παρακολουθεί τα ηφαίστεια στις πιο απομονωμένες περιοχές χωρίς εκτεταμένες ενέργειες εργατικού δυναμικού.  Χωρίς την ανάγκη για προσωπικό για την εκτέλεση επί τόπου έρευνες και  η απειλή για την ανθρώπινη ζωή έχει ελαχιστοποιηθεί.  Αν και η τηλεπισκόπιση έχει βοηθήσει σε πολλές πτυχές της συλλογής δεδομένων, την ικανότητα να συγκεντρώνουν δεδομένα απευθείας από δορυφόρο έχει βελτιώσει την έγκαιρη μελέτη των ηφαιστειακών εκρήξεων.  Πριν τη χρήση της τηλεπισκόπισης εν ενεργεία ηφαιστειότητα, οι επιστήμονες έπρεπε να συγκεντρώσούν σε site-δεδομένων και τη διαδικασία των δεδομένων Τελικά την παραγωγή εικόνων και models.  Τώρα, με το συμπληρωματικό της εικόνας από ένα μέσο δορυφόρου, τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ενός ηφαιστείου μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα θέμα λεπτών.  Καθώς αυτή την ιστοσελίδα συζητά,η  τηλεπισκόπιση έχει ασκήσει σημαντική επίδραση συμβάλλοντας στην κατανόηση και την πρόβλεψη της ζωής των ενεργών ηφαιστείων.  Αυτό δεν θα σώσει μόνο ο χρόνος, τις ζωές και πόρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη της μελλοντικής του πλανήτη μας. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;'''Πηγή:''' Cara Haas -ES 771 Remote Sensing Φθινόπωρο 2007- &lt;br /&gt;
http://translate.google.gr/translate&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Viviploumpi</name></author>	</entry>

	</feed>