地质灾害调查中遥感技术的运用
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地质灾害调查中遥感技术的运用
由于渐趋严重的地质灾害,以及对突发性地质灾害抢灾救灾工作时效性的严格要求,把遥感技术应用于地质灾害的调查研究也就势在必行,特别是随着当代高新技术迅猛的发展。与之相关高新技术的快速发展和遥感技术自身的特点,使得地质灾害遥感调查已成为可能。把遥感技术应用于开展地质灾害调查的前景更是一片光明。
标签:地质灾害遥感技术应用
0引言
由于遥感技术自身的特性和与遥感技术相关的高新技术的快速发展,使得地质灾害遥感调查已成可能。能够贯穿地质灾害调查、检测、预警和评估整个过程的就是遥感技术。因此,把遥感技术运用于开展地质调查研究的前景十分广阔,而且若要使地质灾害遥感调查得到全面推广,需要广大遥感工作者以及地质灾害工作者的齐心协力。
1选取遥感数据源及其数据处理
1.1遥感数据源
遥感工作区共采用了2种数据源:日本ALOS卫星数据以及美国Landsat-7卫星ETM+数据,它们的数据波段分布可参照表1。2006年1月,日本发射了一颗新一代陆地观测技术卫星ALOS,它集先进的陆地观测技术于一身,可以获得高分辨率的陆地观测数据,主要在测绘/灾害监测/资源调查和区域环境监测等领域推广应用。Landsat-7卫星发射于1999年,配备有Enhanced Thematic Mapper Plus(ETM+)设备,地表反射的太阳辐射和散發的热辐射由ETM+被动感应,它共有8个波段感应器,几乎把从红外到可见光的不同波长范围都覆盖了。ETM+数据由彩色的多光谱波段4、7、1合成,色泽多样,融合后的图像具有15m的分辨率,可以形成1:50000的影像图,主要可应用于岩性、地层和大的断裂等要素的地质阐释。ALOS数据由4、3、2波段进行彩色合成,融合后的彩色图像可达到2.5 m的分辨率,图像十分清晰,能够满足1:50000层次的制图要求,主要用来配合岩性、小断裂的说明及河流两侧地质灾害点等要素的解译。
1.2遥感数据处理技术
遥感数据处理技术是在图像处理软件系统的平台上实现的,其影像处理的步骤主要是几何校正。运用涉及工作地区的地形图资料分别对ETM与ALOS的影像进行校正,选择相同名字的特征点,河流交汇处等独立点,校正点的选择要均匀,对于精度较低的点要重新选择,一直到其达到要求的范围内为止;假彩色合成,选取恰当的波段参和假彩色合成能够形成图面色彩多样,层次分明,影纹清楚和饱和度较高的基础图像,给解译提供详细的影像信息,通过多种合成方案的
比较。工作区ETM数据选取的合成方案和ALOS数据假彩色选取的合成方案组成基础影像;增强图像,这样做是为了突出有关的主题信息,增强影像的视觉效果,工作时主要运用了对比度扩展的方法,经过对直方图进行调整以实现增强影像的目的
2运用遥感技术调查地质灾害的必要性
随着地质灾害不断发生,需要借助现代高新技术来实施调查工作。地质灾害在各类自然灾害中占据着重要地位。据统计,世界发展中国家因为地质灾害造成的经济损失,已经高达国民生产总值的5%以上。在我国各种灾害和它所引起的环境问题中,因为地质灾害而引起的损失大约占整个损失的35%。这里面,崩塌、泥石流与滑坡以及人类和工程而引起的浅表地质灾害所造成的经济损失大约占了55%。此类灾害的一次性规模虽然比地震、洪涝等灾害小,然而其出现的频率和涉及的范围则远远超过这两种灾害,一年内的总损失高达200多亿。
广东省地处我国大陆南部,全年湿热多雨多风,地质构造复杂,地壳活动频繁,地质环境脆弱,加上人类经济建设活动对地质环境的破环,使广东省成为我国地质灾害高发省份之一,崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害多发、频发,每年因崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害造成的伤亡人数占自然灾害死亡人数的比例较大,造成了巨大的经济损失。
综上所述,地质灾害对人们的生命财产具有严重的威胁,严重影响人类的进步和社会经济的可持续发展。因为其突发性和救灾的重要性使得运用遥感技术进行地质灾害的调查和监测成了刻不容缓的任务。
3运用遥感调查地质灾害的可行性
3.1遥感技术调查地质灾害已积累了丰富的经验
如今这种方法已经形成了规范化的技术步骤,在地质灾害遥感判读、分类和制作图像方面已经拥有了成熟的经验。长期的实践探索掌握了各种地质灾害遥感影像的特点。拥有了比较成熟的目视解译灾害的方法,使运用遥感技术对地质灾害进行调查成为可能。
3.2遥感技术的特点为有效的进行地质灾害调查提供了可能性
发生地质灾害的影响因素主要有地层岩性、构造分布、地质地貌以及降水强度等因素。遥感技术的特点是宏观性较强、时效性高和信息量大等。既能有效的监测和预报天气情况,实施地质灾害预警,研究分析不同的地质地貌条件下地质灾害的隐患段,又能对突发性的地质灾害实施实时或者准实时的灾情调查以及损失评估。
4遥感技术调查地质灾害的内容
4.1在地质灾害现状调查和区划方面运用遥感技术的好处
地质灾害是一种比较特殊的不好的地质现象,不论是滑坡、崩塌及泥石流等灾害个体,还是由它们组合而构成的灾害集体,在遥感图像上表现出的形状、色调和影纹结构如图1所示。所以,对崩塌、滑坡和泥石流等自然灾害的规模,都能从遥感影像上直接观察出来。所以,利用遥感技术解译地质灾害,能够对目标区内出现的地质灾害以及其隐患点实施全面的系统的调查,清楚其分布规模和形成原因、发展的趋势、危害性。同时进行地质灾害划分区别,分析易发的程度,为预防地质灾害,建设地质灾害监测网络提供影像资料。
4.2遥感技术为进行灾情实时调查和损失评估提供了可靠性
地质灾害的破坏性表现在人员及牲畜伤亡,村庄、水工建筑、工矿等财产损失,以及森林、土地、水域等自然资源的损毁。把遥感技术用于地质灾害调查,除了牲畜和人员伤亡不容易估计,工程设施及自然资源的损毁情况都可以依靠其高分辨率的影像来进行实时或及时的调查与评估,还可以为抢灾救灾工作提供准确的信息。
5结束语
遥感技术作为一个新兴的高科技技术,运用其进行地质灾害调查既必要,又切实可行。遥感技术能贯穿地质灾害的调查、预防和评估的始终,将成为地质灾害和灾害发生环境的宏观调查以及实现对灾体的动态监测和灾情损失估测必不可少的手段之一,也将会得到越来越广泛的运用,极大的推动地质灾害调查的高效性与科学性。
参考文献
[1]关元秀,程晓阳.高分辨率卫星影像处理指南[M]北京.科学出版社.2008.11.