Explorer in Action
ICT — Grade 6 · Term 1 · Lesson 9 of 15
🎬 Lesson video in production
Read Captain Nour's explanation below and start practicing — your stars count in full.
Students meet National Geographic Explorer Didi El-Behaedi, her geospatial technologies and machine learning, and the science of remote sensing with its radars and sonars.
The lesson
أهلًا يا أبطال! أنا كابتن نور، وأول درس في المحور الجديد بيبدأ بحكاية مستكشفة مصرية بتقرأ الأرض من السماء! بطلة حكايتنا هي ديدي البيحايدي، مستكشفة في ناشونال جيوجرافيك، بتكمل مرحلة الدكتوراه في علم الآثار المصرية بجامعة شيكاغو في الولايات المتّحدة الأمريكية. ديدي بتستخدم تقنيات الجغرافيا المكانية في عملها؛ زي نظام المعلومات الجغرافية (Geographic Information System)، وتقنية الاستشعار عن بُعد (Remote Sensing)، ونظام تحديد المواقع العالمي (Global Positioning System). التقنيات دي بتساعد في رسم الخرائط الجغرافية للأرض وللمجتمعات البشرية وتحليلها. وديدي كمان عملت بصفتها خبيرًا استشاريًّا في مجال أبحاث الاستشعار عن بُعد في وكالة ناسا الفضائية، ونقّبت في مواقع أثرية في الولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا ومصر. وفي محافظة الفيوم عندنا، اشتغلت ديدي عشان تعرف كيف تعامل المصريون القدماء مع انخفاض نسبة المياه في البحيرة: بتستخدم صور أجهزة الاستشعار عن بُعد لتحديد شواطئ البحيرة القديمة، ورسم خرائطها، وتحديد تاريخها، والعثور على مستوطنات قديمة لم تُكتشَف من قبل! وفي مشروع آخر اعتمدت على تقنية الاستشعار عن بُعد لإنشاء تطبيق يحاكي الفيضان في معبد أبو سمبل. وإزاي بتلاقي مواقع أثرية جديدة؟ بتستخدم أجهزة الكمبيوتر لتحليل البيانات والتنبّؤ: تُدخل بيانات حول المواقع الأثرية المعروفة، ثم تبرمج جهاز الكمبيوتر للبحث عن مواقع مماثلة. وده اللي بنسمّيه «التعلّم الآلي» (machine learning). طيب إيه هي تقنية الاستشعار عن بُعد نفسها؟ هي علم جمع المعلومات حول جسم ما من دون لمسه، وبتساعدنا على جمع البيانات من مواقع خطرة أو يستحيل الوصول إليها. بتُستخدَم في مجالات متعدّدة منها الأرصاد الجوية وعلم الأرض والجغرافيا. أجهزة الاستشعار عن بُعد بتتلقّى موجات إلكترومغناطيسية وتحوّلها إلى إشارات تُعرض على شكل أرقام أو صور. وأجهزة الاستشعار بالأشعّة تحت الحمراء تقدر تخترق الأرض، وعشان كده بتُستخدَم في التنقيبات الأثرية. أمّا أجهزة الاستشعار النشطة زي الرادار، فبتُنتِج موجات كهرومغناطيسية وترسلها ثم تقيسها وهي مرتدّة عن جسم ما. والرادارات بتقيس سرعة الأجسام، ولذلك بتُستخدَم لمراقبة سرعة المركبات في الشوارع. وفيه كمان المسابير: بتُستخدَم لمسح قاع المحيط وإيجاد الأسماك. ويمكن تثبيت أجهزة الاستشعار عن بُعد على الأبراج والمروحيات والطائرات والأقمار الصناعية. وديدي مش بس مستكشفة شاطرة — هي كمان بتحمي شغلها! نشرت العديد من التقارير عن اكتشافاتها، وبتكتب النصوص وتنشئ الرسوم البيانية وتعدّل الصور باستخدام الكمبيوتر المحمول وجهاز الآيباد. وعشان تحمي معلوماتها، بتستخدم برامج مكافحة الفيروسات، وكلمات مرور قوية على أجهزتها، وبتحرص على إجراء نسخ احتياطي لبياناتها بانتظام. وبتوثّق تقاريرها بكتابة أسماء الكتب أو المصادر اللي حصلت منها على المعلومات، وإذا دعت الحاجة بتتواصل مع الأفراد أو المؤسّسات لطلب الإذن قبل نشر الصور أو الرسوم البيانية. كده العلم والأمان بيمشوا مع بعض! هيا إلى التدريبات!
A message from Captain Nour for you
Omar, imagine that the radar measuring a ball's speed in a big match is the same idea explorer Deedee El-Beheidy uses to discover Egypt's antiquities from the sky! Today we're playing a match with 'remote sensing', and you're the captain. Ready for the whistle?
💡 Example: The stadium radar is an active sensor — it sends an electromagnetic wave toward the ball, then measures it bouncing back, so it knows the ball's speed without anyone touching it. That's exactly how street radar measures car speed, and how Deedee's tools gather data about archaeological sites without touching them.