Основной целью комплексного ландшафтного картографирования является выявление, разграничение и классификация естественных и антропогенных геосистем, объективно существующих в природе. При ландшафтном картографировании и микрорайонировании для сельскохозяйственно-землеустроительных целей основная задача заключается нетолько в установлении и описании природно-территориальных особенностей и их внутренних различий, но и соответствия сложившейся структуры сельскохозяйственного производства природным экологическим условиям конкретного района и микрорайона.
При составлении ландшафтных карт и схемы физико-географического микрорайонирования в настоящее время все большее научное и практическое значение приобретают аэрокосмические съемки и последующее дешифрирование аэрокосмических снимков. Составление ландшафтных карт и схемы физико-географического микрорайонирования различного масштаба с использованием материалов аэрокосмических снимков путем их дешифрирования дает местным сельскохозяйственным управлениям надежный, научно-обоснованный материал для корректировки существующих региональных систем ведения сельского хозяйства. Кроме того, эти материалы могут использовать в процессе разработки региональных схем землеустройства.
По утверждению Д.М.Трофимова (1976), космические исследования в видимой области спектра дают основной объем информации, получаемой из космоса. Особенно это относится к телевизионной съемке и космическому фотографированию. Кроме огромного объема информации эти материалы обладают рядом достоинств: большой обзорностью, высокой степенью генерализации, сравнительно высоким уровнем разрешающей способности и возможностью регулярного получения теле- и космоснимков. Вследствие этих преимуществ съемки из космоса в видимой и ближней инфракрасной зонах спектра дают уникальный и незаменимый материал для изучения и картографирования типологических, региональных и парагенетических комплексов ландшафтной сферы Земли, в том числе и южного склона Кураминского хребта и прилегающих равнин.
При ландшафтно-типологическом картографировании и дробном физико-географическом микрорайонировании южного склона Кураминского хребта и прилегающих равнин в качестве рабочей основы нами использовались космические съемки, снятые в широком диапазоне электромагнитного спектра в масштабе 1:2500000 и изготовленные по ним фотопланы в масштабах 1:500000, 1:300000 и 1:200000. материалы космо-фотоснимков 2007 и 2010 годов. Анализ космофотоснимков исследуемого района показывает значительное совпадение границ геоботанических, геологических, геоморфологических, почвенных районов, что способствует более точному и объективному выделению контуров региональных ландшафтных комплексов.
На космических фотоизображениях южного склона Кураминского хребта и прилегающих равнин наиболее четко различаются и хорошо дешифрируются природные ландшафты конусов выноса и дельты горных рек и саев. На поверхностях наклонных конусов выноса и дельтах темным фототоном изображены тонкоструйчатые веерообразные рисунки, чередующие извилистыми линиями древних сухих долин и современных проточных русел. Соленое озеро Аксукон на космических снимках характеризуется темным фототоном, а окружающие озерные аккумулятивные равнины, представленные солончаковыми пустынными ландшафтами различаются гомогенным серым фототоном.
Эолово-песчаные пустынные ландшафты и их разновидности исключительно хорошо распознаются на снимках всех масштабов, благодаря своеобразным формам рельефа, присущим только песчаным пустыням, четко познаваемым на космических фотоснимках. Адырные пустынные гряды Акбель, Акчоп, Супетау и Махатау, с сильно изреженной растительностью, имеющие эрозионно-денудационный рельеф с плоскосклонной, холмистой и холмисто-грядовой поверхностью со светло-серым фототоном, безошибочно познаются на космических фотоизображениях. На космических снимках разного масштаба более четко распознаются антропогенные ландшафты, техногенно-промышленные ландшафты, агроландшафты, ирригационные и дорожные ландшафты. На фотоснимках четко изображено внешнее очертание Кайраккумского и Каттасайского водохранилищ, акватория их на черно-белых снимках имеет темный фототон, а на цветных снимках – темно-голубой фототон. Прямолинейные контуры имеют магистральные каналы, арыки, коллекторы, дренажные сети, дороги, сельскохозяйственные угодья, пашни, орошаемые оазисные ландшафты, полезащитные лесные полосы и т.д.
При исследовании и картографировании антропогенных ландшафтов необходимо остановиться на двух сравнительно новых, но особенно актуальных направлениях применения космических методов, связанных с изучением сферы воздействия человека на природную среду, – это антропогенное ландшафтоведение и мониторинг окружающей среды (Виноградов, 1976). Исследования антропогенных селитебных ландшафтов по космическим снимкам проводятся в двух направлениях. Первое – дешифрирование космических фотоснимков с целью обновления ландшафтно-кадастровых карт, второе -разработка модели пространственного распределения городских и сельских селитебных ландшафтов. При дешифрировании космических снимков наибольший интерес представляет наблюдение и установление динамического развития за определенное время селитебных ландшафтов.
Следует подчеркнуть, что космический метод исследования весьма приемлем для ландшафтно-типологического картографирования и физико-географического районирования для различных целей как естественных, так и антропогенных ландшафтных комплексов. Данный метод может быть использован при изучении, картографировании и физико-географическом районировании всех видов антропогенных ландшафтов, столь широко распространенных во всех зонах и регионах Средней Азии и Узбекистана. Космический метод особенно хорошо помогает при крупномасштабном картографировании и дробном физико-географическом микрорайонировании антропогенно-оазисных и агрокультурных, городских и сельских селитебных, промышленно-техногенных, ирригационно-водных ландшафтов и т.д.