Соган · предресерч

Природная обстановка и логистика

Кратко.

Участок — отрезок водораздельного гребня субширотного простирания на высотах 1597,5–1754,5 м (Copernicus GLO-30, перепад в контуре 157,0 м, среднее 1664,5 м; SRTM, ASTER и SRTM-90 расходятся с ним не более чем на 10 м). Рельеф расчленённый: средний уклон 19,4°, 45 % площади круче 20°, 12 % круче 30°, ровных площадок практически нет; половина склонов обращена в южный сектор (результирующая экспозиция 146°). Полного затенения нет ни в один сезон (максимальный уклон 38,9° при декабрьской высоте Солнца 36°), но зимой кажущаяся яркость склонов различается в 2,8 раза, поэтому для зимних сцен обязательна топокоррекция. Климат рассчитан по ряду 1995–2024 в самой точке: среднегодовая температура 20,05 °C, осадки 174,7 мм, 78,6 % из них в октябре–марте, что даёт по критериям Кёппена тип BWh (жаркий пустынный) на самой границе с BSh — во влажные годы (верхний квартиль 225 мм, максимум 335 мм) участок формально переходит в полупустынный класс. Июль — 35,7 °C среднего максимума и 21 жаркий день, январь — 12,5 / 3,8 °C и 4,4 морозных дня, снег следовый, ветер максимален в марте–апреле (порывы 42 км/ч) и минимален в ноябре–декабре. Растительность практически отсутствует и не мешает спектральному картированию: измеренный по 22 сценам Sentinel-2 средний NDVI участка держится в диапазоне 0,024–0,053 круглый год, доля пикселей с NDVI выше 0,2 нигде не превышает 0,1 %, а выше 0,3 — ноль. Облачность посчитана по 812 сценам: медиана 4,6 %, самые чистые месяцы июнь (3,3 %) и сентябрь (3,9 %), самые мутные — март и январь. Отсюда календарь: наземные работы и БПЛА — октябрь–ноябрь, спектральные сцены — сентябрь–октябрь (альтернатива июнь), зимние сцены — только как дополнительный структурный набор. Постоянных водотоков нет, гидросеть в OSM не оцифрована совсем (0 объектов в радиусе 15 км), водоснабжение района — канаты и скважины; при этом в 57 м от восточной границы участка по снимкам виден технический водоём. Доступность неожиданно хорошая: асфальтированная дорога 92 (первого класса) в 2,5 км, город Алиабад в 2,97 км (1533 м, 1779 жителей по переписи 2016 г.), административный центр Урзуийе в 59 км и 0,9 ч по дороге, Керман в 304 км и 4,4 ч, ближайший аэродром Джирофт в 91,7 км по прямой, ближайший международный — Бендер-Аббас в 133 км. ГЛАВНОЕ И НЕОЖИДАННОЕ: участок не целина. По подложке Esri World Imagery (z17–z18) весь прямоугольник 1480 x 419 м занят действующим открытым горным производством — уступы, вскрытые площадки, веерообразные отвалы с фронтом 150–250 м, густая сеть технологических серпантинов, различимая на снимках техника и строения; сравнение архива Wayback 2014 против 2026 показывает, что фронт работ прошёл участок насквозь с запада на восток и нарушенная площадь выросла кратно. В 154 м от восточной границы стоит посёлок горняков на 30–40 строений. Ни одного из этих объектов нет в OpenStreetMap (запрос по карьерам и шахтам в радиусе 40 км дал единственный объект в 21,4 км). По косвенным признакам (дехестан Соган, рудники Абдашт и Suqan/Saboughan компании Esfandaghe Mines Co. по данным USGS, посёлок «рудник Абдашт» в 6,3 км) это почти наверняка хромитовые карьеры, но товар прямым источником не подтверждён. Практический смысл: вопросы доступа и прав на недра выходят на первое место; спектральные и геохимические сигналы на участке будут смешаны с техногенными (отвалы, дороги, пыль); ЦМР 2000 и 2011–2015 гг. не отражают нынешний рельеф и требуют замены свежей съёмкой; зато дороги, площадки, вода, жильё и рабочая сила уже есть на месте.

1. Абсолютные высоты и перепад рельефа: прямое снятие с Copernicus GLO-30 и сверка с тремя другими ЦМР

Значения сняты не по справочнику, а чтением тайла Copernicus DEM GLO-30 (Copernicus_DSM_COG_10_N28_00_E056_00_DEM.tif, открытое ведро AWS copernicus-dem-30m) окном по габаритам участка через GDAL /vsicurl. Разрешение 1 угловая секунда в обеих осях, на широте 28,36° это шаг сетки 27,2 м по долготе и 30,7 м по широте; окно на участок — 14 x 54 пикселя (756 ячеек), высоты над геоидом EGM2008. По этому окну: минимум 1597,5 м, максимум 1754,5 м, среднее 1664,5 м, медиана 1660,6 м, перепад в границах участка 157,0 м. Точечные отметки GLO-30: центр 1714,1 м, СЗ-угол 1751,4 м, СВ-угол 1623,6 м, ЮВ-угол 1615,6 м, ЮЗ-угол 1636,0 м. Сверка по трём независимым ЦМР через API OpenTopoData в тех же пяти точках (центр, СЗ, СВ, ЮВ, ЮЗ): SRTM 30 м — 1709 / 1744 / 1625 / 1625 / 1639 м; ASTER GDEM v3 30 м — 1706 / 1741 / 1620 / 1622 / 1633 м; SRTM 90 м — 1702 / 1743 / 1630 / 1625 / 1637 м; Mapzen (композит) совпал с SRTM 30 м. Расхождение между наборами не превышает 10 м на углах и 5 м в центре, кроме систематического превышения GLO-30 над SRTM на 5–8 м (GLO-30 — модель поверхности DSM по TanDEM-X, SRTM — 2000 год). Форма рельефа участка по профилям осреднённых столбцов и строк окна: с запада на восток (шаг 27,4 м) высота падает от 1665,8 м на западной кромке до седловины 1630,3 м примерно в 230 м от неё, поднимается до гребня 1708,9 м в ~560 м от западной границы, даёт второй, более низкий подъём 1691,5 м в ~740 м и далее монотонно снижается до 1625,1 м на восточной кромке. С севера на юг высота падает почти линейно с 1683,1 до 1640,5 м, то есть на 42,6 м на 419 м ширины (средний уклон поперёк участка 5,8°). Итого участок — не склон и не площадка, а отрезок водораздельного гребня субширотного простирания с седловиной в западной части. Региональный контекст по буферу ±3,3 км (окно 230 x 270 пикселей той же ЦМР): минимум 1369,4 м (28.32787 с.ш., 56.79962 в.д., юго-западнее), максимум 1803,5 м (28.35617 с.ш., 56.82549 в.д. — вершина в 1,2 км западнее участка), перепад 434,1 м, медиана 1532 м, квартили 1486 и 1601 м. Средние высоты полос буфера: север 1622 м, юг 1442 м, запад 1458 м, восток 1519 м — общий наклон местности к югу и юго-западу. Участок выше окружающей местности примерно на 120–130 м относительно медианы буфера. ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: GLO-30 собран по съёмкам TanDEM-X 2011–2015 гг., SRTM — февраль 2000 г., а участок с тех пор перекрыт действующими горными выработками (раздел 11), поэтому современный рельеф уступов, карьерных площадок и отвалов этими ЦМР не отражён; для проектирования нужна свежая съёмка (БПЛА или коммерческая стерео).

Источники (5)

2. Крутизна склонов, экспозиция и проходимость

Уклон и экспозиция рассчитаны по тому же окну GLO-30 методом конечных разностей (градиент по метрической сетке 27,2 x 30,7 м). По участку: средний уклон 19,4°, медианный 19,0°, 90-й процентиль 31,0°, максимум 38,8°. Распределение площади по крутизне: 0–5° — 3 %, 5–10° — 13 %, 10–15° — 18 %, 15–20° — 21 %, 20–25° — 16 %, 25–30° — 17 %, круче 30° — 12 %. То есть почти половина участка (45 %) круче 20°, а ровных площадок (до 5°) почти нет. Для сравнения, буфер ±3,3 км заметно положе: средний уклон 8,8°, медиана 6,8°, 40 % площади положе 5° — участок специально попал на самую расчленённую часть местности. Экспозиция склонов на участке: ЮВ 22 %, Ю 16 %, В 15 %, ЮЗ 12 %, СВ 10 %, З 10 %, С 9 %, СЗ 7 %; результирующий вектор — 146° (юго-восток). Полсотни процентов площади обращены в южный сектор (ЮВ+Ю+ЮЗ = 50 %), на север и северо-запад — только 16 %. В буфере преобладание южных экспозиций мягче (Ю 18 %, ЮВ 17 %, ЮЗ 15 %), результирующий вектор 196°. Практические следствия. Пеший маршрутный ход по участку возможен везде, но 12 % площади круче 30° — там нужна страховка при работе с керноотборником и осторожность при съёмке магнитометром. Внедорожная техника без подготовленной дороги ограничена примерно 20–25°, то есть треть участка формально непроходима; фактически по участку проложена сеть технологических грунтовых дорог с серпантинами (раздел 11), которая эту проблему снимает, но её нет ни в одной открытой векторной базе. Южная экспозиция большей части склонов означает более сильный прогрев, более раннее высыхание после дождя и лучшее освещение на снимках — это плюс и для проходимости, и для спектрального картирования. Оговорка к методике: 30-метровая ЦМР сглаживает рельеф, реальные локальные уклоны на уступах и бортах выработок круче расчётных; кроме того, уклоны посчитаны по дотехногенной поверхности 2011–2015 гг.

Источники (2)

3. Освещённость и топографический эффект: высота Солнца и cos(i) по сезонам

Для аридного участка со средним уклоном 19° главный ограничитель спектрального картирования — не растительность и не облака, а неравномерность освещения склонов. Углы Солнца взяты из метаданных STAC самих сцен Sentinel-2 над участком (поля view:sun_elevation и view:sun_azimuth, 142 сцены за 2023–2024 гг., время съёмки стабильно 07:01 UTC = около 10:31 местного солнечного). Среднемесячная высота Солнца в момент съёмки: декабрь 36,0°, январь 37,0°, февраль 43,8°, март 53,9°, апрель 64,7°, май 71,4°, июнь 72,8°, июль 70,9°, август 66,7°, сентябрь 59,4°, октябрь 50,2°, ноябрь 40,8°. Азимут меняется от 104° (июнь) до 162° (ноябрь). По этим углам и по полю уклонов/экспозиций GLO-30 рассчитан косинус угла падения cos(i) на каждый пиксель участка. Декабрь: cos(i) от 0,13 до 0,96, p05 = 0,31, медиана 0,65, p95 = 0,88, отношение p95/p05 = 2,81 — то есть кажущаяся яркость одного и того же материала на разных склонах различается почти в три раза. Март: p05 = 0,56, медиана 0,84, отношение 1,77. Сентябрь: p05 = 0,63, медиана 0,88, отношение 1,58. Июнь: p05 = 0,72, медиана 0,94, отношение 1,38. Полного самозатенения нет ни в один сезон: доля пикселей с cos(i) <= 0 равна 0,0 % круглый год, потому что максимальный уклон 38,9° меньше порога 90° − 36° = 54°, при котором склон уходил бы в собственную тень даже в декабре. Отбрасываемых соседними гребнями теней расчёт не учитывает, они возможны в узких распадках зимой. Вывод для методики: зимние сцены годятся для структурного дешифрирования (косое освещение подчёркивает линеаменты и уступы), но для минералогических индексов по ним обязательна топографическая нормировка (C-коррекция, SCS+C или переход к отношениям каналов, устойчивым к освещению); летние и раннеосенние сцены минимизируют эффект без коррекции.

Источники (3)

4. Тип климата по Кёппену: расчёт по нормам 1995–2024, а не по атласу

Классификация выведена арифметически из тридцатилетнего ряда для самой точки участка. Температуры взяты из ERA5-Land (шаг сетки 0,1°, ближайший узел 28.400 с.ш. / 56.800 в.д., модельная высота узла 1711 м — практически совпадает с высотой участка 1598–1755 м, что для горной местности редкая удача), осадки — из ERA5 (шаг 0,25°, узел 28.295 / 56.837, модельная высота 1711 м); оба ряда получены через архивный API Open-Meteo за 1995-01-01 … 2024-12-31 (10 958 суток). Результат: среднегодовая температура 20,05 °C, годовая сумма осадков 174,7 мм. На зимнее полугодие (октябрь–март) приходится 137,4 мм, то есть 78,6 % годовой суммы, что больше порога 70 % — значит применяется зимний режим осадков и пороговое значение сухости Pth = 20 x T = 401 мм. Годовая сумма 175 мм меньше половины порога (200 мм), следовательно климат пустынный (BW), а не полупустынный (BS). Среднегодовая температура 20,1 °C больше 18 °C, значит индекс h. Итог: BWh — жаркий пустынный климат. Оговорка: участок стоит близко к границе BWh/BSh. Медианная годовая сумма осадков по ряду 163 мм, но верхний квартиль 225 мм и максимум 335 мм, то есть во влажные годы фактическая сумма превышает порог 200 мм, и такой год формально относится к BSh. Кроме того, ERA5 на 0,25° в горах систематически сглаживает орографическое усиление осадков, реальная сумма на гребне 1650–1750 м может быть выше расчётной. Независимые справочные оценки для шахрестана Урзуийе в целом дают BWh, около 130 мм в год и среднюю температуру около 22 °C — они ниже по осадкам и выше по температуре, поскольку относятся к более низкой части шахрестана (город Урзуийе, около 1300 м), а не к гребню на 1700 м; расхождение объяснимо и не противоречит расчёту.

Источники (5)

5. Средние температуры, осадки, морозы, жара и ветер по месяцам

Нормы за 1995–2024 (температуры — ERA5-Land, осадки — ERA5; ветер — ERA5 за 2015–2024). По месяцам приведены средний суточный максимум / средний суточный минимум / средняя температура / месячная сумма осадков / число суток с осадками не менее 1 мм / число суток с минимумом ниже 0 °C / число суток с максимумом не ниже 35 °C. Январь 12,5 / 3,8 / 8,2 °C, 39,1 мм, 4,1 дн., 4,4 морозных дн., 0 жарких. Февраль 15,2 / 5,9 / 10,5 °C, 34,6 мм, 5,1 дн., 1,6 морозных, 0 жарких. Март 19,6 / 9,6 / 14,6 °C, 36,5 мм, 5,0 дн., 0,1 морозных, 0 жарких. Апрель 25,5 / 14,4 / 20,0 °C, 14,3 мм, 2,3 дн., 0 морозных, 0 жарких. Май 31,5 / 19,3 / 25,4 °C, 2,5 мм, 0,6 дн., 3,4 жарких. Июнь 35,4 / 23,2 / 29,3 °C, 2,9 мм, 0,6 дн., 18,8 жарких. Июль 35,7 / 24,5 / 30,1 °C, 10,5 мм, 2,2 дн., 21,0 жарких. Август 34,4 / 23,4 / 28,9 °C, 6,3 мм, 1,8 дн., 11,9 жарких. Сентябрь 32,0 / 20,9 / 26,4 °C, 0,8 мм, 0,3 дн., 1,8 жарких. Октябрь 26,8 / 16,3 / 21,5 °C, 1,7 мм, 0,4 дн., 0 жарких. Ноябрь 19,7 / 10,3 / 15,0 °C, 6,6 мм, 1,6 дн., 0 жарких. Декабрь 15,3 / 6,2 / 10,7 °C, 18,9 мм, 2,5 дн., 0,7 морозных, 0 жарких. Абсолютные значения ряда: максимум 40,4 °C, минимум −7,4 °C. Годовая сумма осадков 174,7 мм, из них на ноябрь–апрель приходится 150 мм (86 %), на июнь–сентябрь — всего 20 мм; выражен второй, слабый максимум в июле (10,5 мм) — след редких летних конвективных ливней на юго-востоке Ирана. Снег в ряде почти отсутствует: средняя месячная сумма твёрдых осадков 0,7 см в январе, 0,1 см в феврале и декабре, в остальные месяцы ноль; морозных суток за год около 7. Летняя жара: 57 суток в году с максимумом не ниже 35 °C, сосредоточены в июне–августе. Ветер (средний суточный максимум скорости на 10 м): максимум в марте–апреле 21,8 и 21,7 км/ч при средних порывах 42 км/ч и 4,2–4,5 суток в месяц с ветром не ниже 30 км/ч; минимум в ноябре–декабре 17,0 и 16,4 км/ч, порывы 33 и 32 км/ч, суток с сильным ветром практически нет; годовое среднее 19,2 км/ч. Для БПЛА-съёмки это означает, что весна — худший сезон, а ноябрь–декабрь — лучший по ветровому режиму.

Источники (3)

6. Облачность и лучшее окно для космической съёмки: статистика по 812 сценам Sentinel-2

Вместо общих слов о том, что в пустыне мало облаков, посчитана фактическая облачность по каталогу. Через Earth Search (STAC-каталог Element 84 над открытым архивом Sentinel-2 L2A COG на AWS) выбраны все сцены, покрывающие участок, за 2017–2025 гг.: 812 уникальных сцен тайла MGRS 40RDS. Средняя облачность по полю eo:cloud_cover — 16,3 %, медианная 4,6 %; 52 % сцен имеют облачность ниже 5 %, 64 % — ниже 10 %. По месяцам (число сцен / средняя облачность / медиана / доля сцен ниже 5 % / доля ниже 10 % / доля ниже 20 %): январь 60 / 28,8 % / 14,8 % / 37 % / 47 % / 60 %; февраль 62 / 25,8 / 14,6 / 37 / 45 / 65; март 64 / 30,6 / 7,1 / 48 / 53 / 59; апрель 65 / 27,4 / 13,2 / 40 / 46 / 60; май 69 / 14,3 / 4,6 / 54 / 65 / 78; июнь 70 / 3,3 / 1,0 / 76 / 93 / 97; июль 73 / 11,7 / 7,1 / 36 / 62 / 81; август 76 / 8,0 / 2,2 / 57 / 71 / 89; сентябрь 67 / 3,9 / 0,3 / 72 / 84 / 96; октябрь 75 / 8,1 / 2,9 / 59 / 73 / 88; ноябрь 65 / 18,5 / 6,0 / 49 / 58 / 75; декабрь 66 / 21,8 / 4,3 / 52 / 61 / 68. Лучшие месяцы для оптической съёмки — июнь (средняя облачность 3,3 %, 93 % сцен чище 10 %) и сентябрь (3,9 %, 84 % чище 10 %); далее октябрь и август. Худшие — март (30,6 %), январь (28,8 %), апрель (27,4 %), февраль (25,8 %). Обратите внимание на несовпадение медианы и среднего в марте (7,1 против 30,6 %): облачность в конце зимы — весной не равномерная, а эпизодическая, редкие сплошь закрытые сцены тянут среднее вверх, зато чистых сцен всё равно почти половина. Годовая раскладка числа сцен и числа чистых сцен (облачность ниже 5 %): 2017 — 29/18, 2018 — 87/51, 2019 — 132/60, 2020 — 147/70, 2021 — 118/62, 2022 — 72/45, 2023 — 69/31, 2024 — 73/33, 2025 — 85/49. Оговорка: поле eo:cloud_cover относится ко всему тайлу 110 x 110 км, а не к 62 гектарам участка, поэтому это верхняя оценка — доля реально пригодных для участка сцен выше приведённых цифр; для точного отбора нужен подсчёт облачности по маске SCL внутри контура.

Источники (3)

7. Растительный покров: NDVI измерен на самом участке по 22 сценам, а не оценён по типу зоны

NDVI посчитан прямым чтением каналов B04 (red) и B08 (nir) уровня L2A из открытых COG-файлов Sentinel-2 на AWS окном ровно по прямоугольнику участка в проекции EPSG:32640: окно 42 x 148 пикселей по 10 м = 62,2 га, что совпадает с заявленной площадью 62 га. Отобраны 22 сцены за 2023–2024 гг. с облачностью тайла ниже 3 % (по одной наиболее чистой сцене на месяц; в апреле оба года и в феврале 2023 г. таких сцен не нашлось). Результат: средний по участку NDVI лежит в диапазоне 0,024–0,053, медианный 0,020–0,050, 95-й процентиль 0,075–0,121, максимальное значение отдельного пикселя за все 22 сцены — 0,31 (январь 2023 г.), в остальных сценах максимум 0,10–0,19. Доля пикселей с NDVI выше 0,2 не превысила 0,1 % ни в одной сцене (то есть максимум 6 пикселей из 6216); доля пикселей с NDVI выше 0,3 равна 0,0 % во всех 22 сценах. Сезонный ход есть, но ничтожный по амплитуде: максимум в январе–марте (среднее 0,044–0,046), минимум в июле (0,027) и ноябре (0,028); размах годового хода около 0,03 единицы NDVI, что соответствует зимне-весеннему режиму осадков (раздел 5) и полному отсутствию летней вегетации. Для сравнения, порог различимого травяного покрова обычно принимают около NDVI 0,2, разреженного кустарника — 0,15. Средняя отражательная способность поверхности за те же сцены: в красном канале 0,123–0,189, в SWIR1 (B11) 0,167–0,245 — светлая сухая минеральная поверхность. Практический вывод: растительность не является ограничением для спектрального картирования на этом участке ни в один сезон. Маскирование растительности не требуется, минералогические индексы (железистый, гидроксильный, карбонатный, отношения SWIR) можно считать по всей площади, смешение спектров с хлорофиллом пренебрежимо. Соответственно выбор сезона съёмки определяется не фенологией, а облачностью (раздел 6) и углом Солнца (раздел 3). Формально самый низкий NDVI приходится на июль–ноябрь, что совпадает с самым ясным окном сентябрь–октябрь — противоречия между критериями нет.

Источники (3)

8. Гидрография и доступность воды

Постоянных водотоков на участке и вокруг него нет — это следует и из климата (BWh, 175 мм осадков, испаряемость многократно выше), и из положения участка на водораздельном гребне. Запрос Overpass по всем waterway = river / stream / wadi и по natural = spring в радиусе 15 км от центра участка вернул НОЛЬ объектов: гидросеть района в OpenStreetMap не оцифрована вовсе, поэтому OSM для планирования водоснабжения здесь бесполезен. Единственные водные объекты, найденные в OSM в радиусе 6 км, — 14 отрезков waterway = canal с персидским названием قنات (канат, подземная водосборная галерея), ближайший в 2,65 км восточнее-северо-восточнее, у Алиабада. Косвенный, но красноречивый признак режима водоснабжения района — названия сёл: تلمبه دهقانها (5,66 км), تلمبه یاراله (7,86 км), موتور زنجیری (6,61 км), то есть буквально насос такой-то и мотор — сёла, возникшие вокруг скважинных насосных станций. Иными словами, в районе вода — подземная, из канатов и скважин, а не из рек. По ЦМР участок лежит на водоразделе: сток с него идёт короткими сухими логами радиально на юг и восток, региональная база эрозии — днище в 1369 м в 3–4 км к юго-западу, то есть врез до 350 м. Такие лога заполняются только в паводок после зимне-весенних ливней; в декабре–марте, когда выпадает 86 % годовых осадков, а суточные максимумы бывают значительными, вероятны кратковременные бурные потоки в вади и размыв грунтовых дорог — риск для транспорта и лагеря, а не источник воды. На снимках высокого разрешения непосредственно у восточной границы участка виден тёмный водоём (координаты около 28.35466 с.ш., 56.84518 в.д., отметка 1610 м, в 57 м от восточной границы, размер по снимку порядка первых десятков метров), ещё два подобных объекта — в 1,2 и 1,7 км восточнее-северо-восточнее. По контексту (соседство с горными работами и посёлком) это технические или отстойные пруды рудника, а не природные озёра. Практический вывод: техническая вода на площадке фактически есть — она подведена и накоплена действующим горнодобывающим предприятием; питьевое и хозяйственное снабжение реалистично организовать от Алиабада (3,0 км) или от посёлка горняков, примыкающего к участку с востока. Что не установлено: дебит и качество воды, кому она принадлежит и на каких условиях доступна.

Источники (3)

9. Населённые пункты, население и административная привязка

Обратное геокодирование центра участка через Nominatim подтверждает исходную привязку буквально: دهستان صوغان (дехестан Соган) / بخش صوغان (бахш Соган) / Arzuiyeh County / Kerman Province / Iran. Ближайшие населённые пункты по данным OSM (расстояние по прямой от центра участка, население — из тегов OSM): Алиабад (علی آباد (ارزوئیه), place = town, население 3220) — 2,97 км к востоку, отметка 1533 м по Copernicus GLO-30 и 1536 м по SRTM; Сорхан (سرخان) — 3,68 км к ЮВ, 418 чел.; Баган (باغان) — 4,21 км к югу, 207 чел.; Эбрахимабад — 5,48 км к востоку, 316 чел.; Фатхабад — 5,66 км к югу, 207 чел.; посёлок معدن آبدشت (буквально рудник Абдашт) — 6,28 км к западу, 1372 чел., отметка 1369 м. Всего в радиусе 25 км OSM показывает 55 населённых пунктов, преимущественно сёла по 90–320 жителей. Отдельно: непосредственно к востоку от участка, вне всякой векторной базы, на снимках высокого разрешения виден благоустроенный посёлок горняков (см. раздел 11) — ближайшие постройки в 154 м от восточной границы участка. Данные переписи (Статистический центр Ирана, перепись 1395 г. х. = 2016 г., по сводкам Википедии): шахрестан Урзуийе — 38 510 человек в 11 142 домохозяйствах; бахш Соган — 9 174 человека в 2 572 домохозяйствах, в том числе дехестан Соган 4 020 человек и дехестан Амирабад 5 154 человека; Алиабад — 1 779 человек в 485 домохозяйствах, самый крупный населённый пункт своего дехестана (расхождение с тегом OSM 3 220 не объяснено, вероятно тег отражает более позднюю оценку или иной статус пункта). Административный центр шахрестана — город Урзуийе (Arzuiyeh, 28.45686 с.ш., 56.36345 в.д.) — находится в 47,7 км к запад-северо-западу по прямой, то есть заметно дальше, чем ближайший город Алиабад. Прочие ориентиры по прямой: Фарьяб (центр одноимённого шахрестана и крупного хромитового района) 47,9 км к ЮВ, Бафт 99,9 км к северу, Джирофт 94,8 км к востоку, Сирджан 166,2 км к СЗ, город Керман 214,5 км к северо-востоку. Высоты ближайших городов по SRTM 30 м: Алиабад 1536 м, Бафт 2268 м, Керман 1763 м, Сирджан 1735 м, Джирофт 687 м, Бендер-Аббас 12 м. То есть участок (1598–1755 м) расположен на 120–180 м выше ближайшего города и примерно на уровне Кермана.

Источники (6)

10. Дорожная сеть, подъезды, время в пути и аэропорты

По данным OpenStreetMap в радиусе 6 км от центра участка ближайшие оцифрованные дороги таковы: жилые улицы Алиабада — 2,23 км; дорога класса tertiary — 2,29 км; служебный проезд — 2,51 км; асфальтированная дорога класса secondary с названием سردار سلیمانی и, на соседних отрезках, с номером ref = 92 — 2,54–2,70 км; съезд secondary_link — 2,90 км; ближайший грунтовый track — 4,32 км; unclassified — 5,16 км. Дорога номер 92 — это иранская дорога первого класса общей длиной 1124 км, идущая с запада (Фарс: Фаса, Дараб) через Хормозган (Хаджи-Абад) и Керман (Кахнудж) в Систан и Белуджистан (Ираншехр, Саравáн); её отрезок в 2,5 км южнее-восточнее участка и есть магистральный подъезд к району. КЛЮЧЕВОЕ РАСХОЖДЕНИЕ: в OSM в радиусе примерно 2,2 км от центра участка нет ни одной дороги, тропы или постройки, тогда как на снимках высокого разрешения по участку проходит густая сеть грунтовых технологических дорог с серпантинами, а в 154 м к востоку стоит посёлок (раздел 11). Для планирования подъездов OSM здесь непригоден — нужна оцифровка по снимкам. Расчёт времени в пути выполнен маршрутизатором OSRM по графу OSM (стартовая точка притягивается к ближайшей оцифрованной дороге примерно в 2,5 км от участка): до города Урзуийе — 59 км, около 0,9 ч; до Бафта — 148 км, около 2,3 ч; до Джирофта — 166 км, около 3,1 ч; до аэропорта Джирофта — 173 км, около 3,2 ч; до аэропорта Бендер-Аббаса — 286 км, около 4,2 ч; до Кермана — 304 км, около 4,4 ч. Аэродромы по OSM в радиусе 250 км, по удалению от участка по прямой: Джирофт (JYR / OIKJ, региональный) 91,7 км; сельскохозяйственный аэродром Берентин 120,9 км; Бендер-Аббас международный (BND / OIKB) 133,0 км; аэродром Огаб-44 134,5 км; авиабаза Хавадарья (HDR / OIKP) 147,3 км; Сирджан (SYJ / OIKY) 174,6 км; Бам (BXR / OIKM) 177,3 км; Кешм международный (GSM) 199,3 км; Керман международный имени аятоллы Хашеми Рафсанджани (KER / OIKK) 213,3 км; Рафсанджан (RJN) 228,3 км. Практически: ближайший гражданский аэропорт с регулярным сообщением — Джирофт (91,7 км по прямой, 173 км и около 3,2 ч по дороге); крупные узлы с широким расписанием — Бендер-Аббас (133 км по прямой, 286 км и 4,2 ч по дороге) и Керман (213 км по прямой, 304 км и 4,4 ч). Логистика тяжёлого оборудования реалистичнее через Бендер-Аббас (морской порт плюс международный аэропорт) с плечом около 4 часов по дороге 92 и далее.

Источники (3)

11. Горные выработки на самом участке: участок целиком занят действующим карьерным полем (по снимкам высокого разрешения)

Это главный практический результат проверки. По подложке Esri World Imagery (публичный тайловый сервис ArcGIS Online), собранной мозаикой на масштабных уровнях z16–z18 (разрешение около 0,5 м/пиксель на z18) с наложением контура участка, установлено: прямоугольник 1480 x 419 м почти полностью занят действующим открытым горным производством. Дешифрируются светлые вскрытые площадки и уступы по всей длине участка; серия крупных веерообразных отвалов, сброшенных по склонам южной и восточной экспозиции (наиболее выразительные — в восточной трети участка, с фронтом порядка 150–250 м); густая сеть грунтовых технологических дорог с серпантинами и разворотными площадками, пересекающая участок с запада на восток и выходящая на восточную границу; на уровне z18 различимы отдельные единицы горной техники и вагончики/строения на рабочих площадках, включая объекты с синей и красной кровлей — то есть работы действующие, а не законсервированные. Сразу за восточной границей участка расположен благоустроенный посёлок горняков: около 30–40 строений правильной рядной планировки плюс ангары и склады; ближайшие постройки в 154 м, центр застройки примерно в 272 м (28.35745 с.ш., 56.84738 в.д., отметка 1609 м), складская зона в 423 м от границы. Само карьерное поле далеко выходит за границы участка: на обзорном уровне z16 (кадр около 4 х 2,7 км) видно, что такие же выработки тянутся на запад, юго-запад и северо-запад — то есть участок вырезан из середины крупного горнорудного района, а не из целины. Динамика. Сравнение двух срезов архива Esri World Imagery Wayback — релиз 2014-06-11 и релиз 2026-06-30 — показывает кратный рост нарушенной площади. В срезе 2014 г. работы сосредоточены в западной трети прямоугольника, восточная половина практически не тронута, там видны лишь отдельные проезды; в срезе 2026 г. светлые вскрытые площадки, отвалы и дороги покрывают почти весь контур, включая восточную часть. Иными словами, за период между этими срезами фронт работ прошёл участок насквозь с запада на восток. Товарная принадлежность выработок прямым источником не подтверждена, но косвенных признаков достаточно: участок лежит в дехестане Соган внутри комплекса Соган; по справочнику USGS Minerals Yearbook компания Esfandaghe Mines Co. эксплуатирует рудники Абдашт и Suqan (Saboughan — латинизация названия Соган) с суммарной мощностью 30 тыс. т Cr2O3 в год; в 6,3 км западнее стоит посёлок معدن آبدشت (рудник Абдашт). Наиболее вероятно, что это хромитовые карьеры того же рудного поля. Отдельно отмечу, что в OpenStreetMap ничего этого нет: запрос по landuse = quarry, man_made = mineshaft, man_made = adit и industrial = mine в радиусе 40 км дал ровно один объект — карьер в 21,4 км ВЮВ. Практические следствия для предресерча: (1) участок не является неизученной территорией, он находится в границах фактического (а вероятно и юридического) горного отвода — вопрос доступа и прав становится первоочередным; (2) поверхность на значительной части площади техногенная — отвалы, дороги, буровзрывная мелочь и пыль, поэтому спектральные и геохимические сигналы будут смешанными, а поисковые аномалии могут оказаться следами уже отработанных тел; (3) рельефные данные 2000 и 2011–2015 гг. неактуальны, свежая ЦМР обязательна; (4) с другой стороны, доступность резко улучшается: подъездные дороги, площадки, вода, электричество и жильё уже есть на месте.

Источники (5)

12. Что проверялось и не подтвердилось: ограничения методики

Раздел намеренно фиксирует отрицательные результаты, чтобы их не повторяли. Первое. Попытка датировать рост нарушенных земель количественно, по доле ярких пикселей Sentinel-2, провалилась. Для каждого года 2017–2025 бралась одна почти безоблачная сцена июня–сентября, и считалась доля пикселей участка с отражательной способностью в красном канале выше 0,20: 2017 — 16,8 %, 2018 — 49,2 %, 2019 — 25,5 %, 2020 — 9,3 %, 2021 — 52,1 %, 2022 — 21,4 %, 2023 — 24,5 %, 2024 — 23,9 %, 2025 — 34,6 %. Ряд немонотонный, размах пятикратный, тогда как площадь работ по снимкам высокого разрешения росла. Причина в том, что величина определяется датой съёмки, углом Солнца, состоянием атмосферы и запылённостью, а не площадью отвалов. Вывод: для датировки нужен либо ряд, приведённый к одинаковой геометрии и с топокоррекцией, либо визуальное дешифрирование архива (Wayback, Landsat) — что и было сделано в разделе 11. Второе. Дату съёмки подложки Esri для этого места получить не удалось: сервис метаданных World_Imagery_Metadata на запросы не отвечает (404 / пустой список слоёв), а релизы Wayback датируют публикацию, а не съёмку. Третье. Overpass регулярно отдавал ответы 406 Not Acceptable и таймауты — запросы приходилось дробить, убирать регулярные выражения и повторять через зеркала; часть выборок получена со второй-третьей попытки. Четвёртое. Наземных метеостанций Иранской метеорологической организации (IRIMO) в бахше Соган в открытом доступе не найдено, поэтому климатические нормы опираются на реанализ ERA5 (шаг 0,25°, около 28 км) и ERA5-Land (шаг 0,1°, около 9 км). Для температуры это приемлемо — модельная высота узла 1711 м совпадает с высотой участка; для осадков в горах реанализ занижает орографическое усиление, поэтому 175 мм в год следует считать нижней оценкой. Пятое. Поле облачности eo:cloud_cover в STAC относится ко всему тайлу 110 x 110 км, поэтому месячная статистика раздела 6 — консервативная оценка; точный отбор сцен требует подсчёта облачности по маске SCL внутри контура. Шестое. Гидросеть, дороги, постройки и горные объекты района в OpenStreetMap оцифрованы фрагментарно или отсутствуют — все выводы, опирающиеся на OSM (расстояния до дорог, маршруты OSRM, отсутствие водотоков), надо трактовать как сведения о полноте базы, а не о местности.

Источники (3)

13. Сводный календарь: лучший сезон для полевых работ и для съёмки

Полевые работы. Ограничители по сезонам такие. Июнь–август: средний суточный максимум 34,4–35,7 °C в тени на высоте 1650 м, 12–21 жарких суток в месяц, абсолютный максимум ряда 40,4 °C, при этом половина склонов южной экспозиции и воды на местности почти нет — работать можно, но производительность падает и нужен усиленный водно-питьевой режим. Декабрь–март: выпадает 129 мм из 175 мм годовых, 4–5 суток в месяц с осадками не менее 1 мм, возможны кратковременные паводки в сухих логах и размыв грунтовых дорог на 19-градусных склонах; морозы слабые (4,4 суток в январе, абсолютный минимум −7,4 °C) и работе не мешают, снег следовый. Март–апрель: пик ветра (средний суточный максимум 21,8 и 21,7 км/ч, средние порывы 42 км/ч, 4,2–4,5 суток в месяц с ветром не ниже 30 км/ч) — худшее время для аэросъёмки с БПЛА и для лёгких палаточных лагерей. Оптимум для наземных работ: октябрь–ноябрь. В октябре 1,7 мм осадков, средний максимум 26,8 °C, ни одного жаркого и ни одного морозного дня, ветер минимальный (17,6 км/ч); в ноябре 6,6 мм, 19,7 °C, ветер 17,0 км/ч — самый спокойный месяц года. Вторичное окно — апрель и начало мая (14,3 и 2,5 мм осадков, средний максимум 25,5 и 31,5 °C), но с поправкой на ветер. Космическая и аэросъёмка. По облачности лучшие месяцы — июнь (средняя облачность тайла 3,3 %, 93 % сцен чище 10 %) и сентябрь (3,9 %, 84 % чище 10 %), затем октябрь (8,1 %) и август (8,0 %). По освещённости лучшее — июнь (высота Солнца 72,8°, разброс cos(i) всего 1,38 раза), приемлемое — сентябрь (59,4°, 1,58). По растительности ограничений нет ни в один месяц (NDVI 0,024–0,053 круглый год), формальный минимум приходится на июль–ноябрь. Свод: наилучшее окно для спектрального картирования — сентябрь–октябрь (чисто, Солнце высоко, NDVI на годовом минимуме, пыления меньше, чем весной), близкая альтернатива — июнь. Зимние сцены (декабрь–февраль) стоит брать отдельным набором для структурного дешифрирования: косое освещение (36–44°) подчёркивает уступы и линеаменты, но требует топокоррекции. Для съёмки с БПЛА оптимальны октябрь–ноябрь: минимальный ветер, комфортная температура, высота Солнца ещё 40–50°, осадков почти нет. Сводное правило: планировать основной полевой выезд и БПЛА-съёмку на октябрь–ноябрь, космические сцены для минералогических индексов брать за сентябрь–октябрь, а зимний набор — только как дополнительный структурный.

Источники (3)

Что дальше по этому направлению

  1. Выяснить правовой статус участка: он лежит внутри действующего карьерного поля, вероятно в границах выданного горного отвода (Esfandaghe Mines Co. или подрядчик). Проверить по реестру лицензий Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана (Cadastre) и сверить с карточкой iran_pravovoe.json — без этого дальнейшая работа беспредметна.
  2. Заказать или выполнить свежую ЦМР участка (БПЛА-фотограмметрия либо коммерческая стереопара 0,5 м): Copernicus GLO-30 (2011–2015) и SRTM (2000) описывают дотехногенный рельеф, а на участке за это время выросли уступы и отвалы; без актуальной модели нельзя ни считать объёмы, ни планировать профили.
  3. Оцифровать по снимкам высокого разрешения то, чего нет в OSM: контуры карьеров и отвалов, сеть технологических дорог, посёлок, водоёмы. Получить слой доступности и слой техногенных поверхностей — маску для последующей спектральной обработки.
  4. Построить временной ряд дешифрирования по архиву Esri Wayback (все 195 релизов) и по Landsat 5/7/8 с 1984 г., чтобы датировать этапы отработки и понять, какие участки уже выработаны, а какие вскрыты недавно.
  5. Пересчитать облачность не по полю eo:cloud_cover тайла 110 x 110 км, а по маске SCL внутри контура участка — это увеличит число пригодных сцен и уточнит месячную статистику раздела 6.
  6. Выполнить топографическую нормировку (SCS+C или C-коррекция по свежей ЦМР) для всех сцен, используемых в минералогических индексах, и проверить, насколько снижается разброс cos(i) 1,38–2,81 раза.
  7. Проверить климатические нормы по наземным станциям: запросить у IRIMO ряды ближайших синоптических станций (Бафт, Джирофт, Кахнудж) и сопоставить с ERA5, особенно по осадкам, где реанализ вероятно занижает горное усиление.
  8. Уточнить водоснабжение: определить по снимкам и на месте назначение водоёма в 57 м от восточной границы, найти дебиты канатов и скважин района, выяснить условия доступа к технической воде рудника.
  9. Спланировать полевой выезд на октябрь–ноябрь (минимум осадков, ветра и жары), а БПЛА-съёмку — на тот же период; космические сцены для спектрального картирования отбирать за сентябрь–октябрь и, дополнительно, зимний набор за декабрь–февраль для структурного дешифрирования.
  10. Согласовать результат этой карточки с карточкой iran_geology.json: там указано, что публикаций и точек наблюдения внутри контура нет и что участок отнесён к глаукофановым сланцам по карте 1:1 000 000; наличие на участке действующих карьеров — сильный довод в пользу того, что ультрамафиты и хромититы выходят и здесь, а не только в 2 км восточнее, и что карта миллионного масштаба даёт систематическую ошибку положения границ.