遥感地质学-第13讲 遥感图像地貌解译
遥感地质解译方法及应用.pptx
质体遥感解译标志,解译圈定岩性、构造、接触关
系、地质灾害和土地荒漠化等地质现象;二是以遥
感影像为背景,叠合专题地质图层,结合典型地质
体影像特征,进行对比修正解译。
•
以遥感资料为信息源,以地质体、地质构造和
地质现象对电磁波谱响应的特征影像为依据,通过
图像解译提取地质信息,测量地质参数,填绘地质
图件和研究地质问题的过程(行为)。遥感数据的
• (一)直判法 • 根据不同性质地质体在遥感图像上显示出的影像特
征、规律所建立的遥感地质解译标志或影像单元, 并在遥感图像上直接解译提取出构造、岩石等地质
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•(二)对比法 •对未知区遥感图像上反映的地质现象,通过已知区图像特征与解译标志的对比进行 解译。如图像上解译的遥感矿化蚀变异常,往往是通过已知含矿区矿化蚀变异常标 志来进行对比圈定。 •(三)邻比法 •当图像解译标志不明显,地质细节模糊,解译困难时,可与相邻图像进行比较,将 邻区的解译标志或地质细节延伸、引入,从而对困难区作出解译。如多组断裂交汇 区或断裂带交切关系的解译时,采用邻比法一般可取得好的效果。
• 2)分析研究前人对区域地质遥感解译成果的合理、可靠程度, 弄清遥感资料能解决的地质问题和已解决及有待解决的地质 问题。
• 3)在明确前人解译成果中哪些是可以直接利用后,明确本次 工作力争突破的重点和难点。
• 4)为合理选择新的遥感数据源、数据源组合及遥感地质信息 处理方案提供依据。
• 5、解译的原则应采用由已知到未知、从区域到局部、先易后 难、由宏观到微观,从总体到个别,从定性到定量,循序渐 进,不断反馈和逐步深化的方法进行工作;边解译边勾绘, 同时予以编录(填写解译卡片)。指出成果及问题解决途径。
如何进行遥感图像的分类与解译
如何进行遥感图像的分类与解译遥感图像是指通过遥感技术获取的地球表面的图像数据。
遥感图像可以包含丰富的地理信息,因此,对遥感图像进行分类与解译是十分重要的,可以帮助我们了解地表覆盖类型、监测环境变化、进行资源调查等。
本文将为读者介绍如何进行遥感图像的分类与解译的基本方法和技巧。
一、遥感图像分类的基本原理遥感图像分类是将图像像素按照其地物类型进行分组,划分为不同的类别。
其基本原理是利用图像的光谱、空间和纹理信息来识别不同的地物类型。
常用的方法包括:像元级分类、目标级分类和语义级分类。
1. 像元级分类像元级分类是将每个像元按照其光谱反射率或辐射率的数值来进行分类。
通过分析图像的光谱特征,将每个像元划分到预定义的类别中。
常用的方法有最大似然分类法、支持向量机和人工神经网络等。
像元级分类主要适用于地物类型相对单一的图像。
2. 目标级分类目标级分类是将图像中的连续像元聚合成具有一定空间形态和特征的地物对象。
通过分析图像的空间关系和纹理特征,将相邻的像元组合为目标,并进行分类。
常用的方法有阈值分割法、区域生长法和聚类法等。
目标级分类适用于地物类型复杂、边界模糊的图像。
3. 语义级分类语义级分类是将图像中的地物类型与具体的语义信息关联起来进行分类。
通过结合地理数据和专业知识,将图像中的地物类型与现实世界中的物体和场景相匹配。
常用的方法有基于规则的分类和知识驱动的分类等。
语义级分类适用于需要更精细、更准确的地物分类任务。
二、遥感图像分类与解译的步骤进行遥感图像分类与解译时,一般需要以下步骤:1. 数据准备首先需要获得高质量的遥感图像数据。
可以通过卫星、航空摄影等方式获取高空分辨率的图像。
同时,还需进行辐射校正、几何校正等数据预处理,以保证数据的质量和准确性。
2. 特征提取根据特定的分类任务,选择合适的特征提取方法。
可以利用图像的光谱、纹理、形态学等特征来描述地物类型。
常用的特征提取方法有主成分分析、小波变换和纹理特征提取等。
遥感地质解译分析
遥感地质解译分析一、遥感图像地质解译的基本内容包括:①岩性和地层解译。
解译的标本有色调、地貌、水系、植被与土地利用特点等。
②构造解译。
在遥感图像上识别、勾绘和研究各种地质构造形迹的形态、产状、分布规律、组合关系及其成因联系等。
③矿产解译和成矿远景分析。
是一项复杂的综合性解译工作。
在大比例尺图像上有时可以直接判别原生矿体露头、铁帽和采矿遗迹等。
岩性和地层解译和矿产解译和成矿远景分析尚未关注,主要看构造解译。
二、构造解译所谓地质构造是指组成地壳的岩层和岩体在内、外动力地质作用下发生的变形变位,从而形成诸如褶皱、节理、断层、劈理以及其他各种面状和线状构造等组成地壳的岩层和岩体。
关于从遥感影像上应该解译哪些构造信息,并没有一个确切的标准,都是根据实际项目需求结合遥感图像信息提供量进行适度解译。
根据实际情况,受限于遥感影像的分辨率,节理与劈理等小型构造(一般长为几厘米到几米,宽为几厘米到几十厘米)无法进行识别解译,遥感解译目标应放在中型和大型构造上。
按朱亮璞《遥感地质学》书上章节分类,遥感地质构造解译对象可以有褶皱、断裂及线性构造、环状构造、隐伏构造和活动构造。
关于褶皱:虽然通过目视解译在一定程度上可以识别某些类型的褶皱,但通过查找文献,发现对褶皱进行解译的几乎没有。
图88背斜(图87中的)北翼地层产状影像特征原因是褶皱构造形态表现过于复杂多变且出露形态也不定。
小型褶皱大小可以只有几厘米,大型褶皱尺度规模则可以达到几十上百米,同时因为褶皱大部分都深埋在地底,出露面积较小,而遥感探测技术特点决定其更多的是对地表平面上的地质构造信息的反映,仅通过影像无法真实反映褶皱形态。
图87线性褶皱引起的地层对称展布的影像(Quickbird)特征图中方框自上而下分别为图88、图89、图90的位置图89背斜(图87中的)南翼地层产状影像特征图90背斜(图87中的)核部地层产状影像特征上示褶皱其部分深埋地下,无法在影像上直接勾画其形态。
遥感图像专题解译
4、流水地貌解译——阶地
❖ 河流阶地:是河流下蚀,使旧谷底突出在新河 床之上而高出现今洪水期水面的阶梯状地形, 其形态呈带状,上游窄、下游宽。
❖ 图像上是阶梯状条带,高于河漫滩,断续分布。 ❖ 不同的阶地具有不同的影像形态和色调:侵蚀
阶地多位于构造抬升的山区河谷中,由基岩组 成,影像色调呈暗色调;堆积阶地,多位于河 谷中下游,阶地上有防护林和成片的田地,城 填交通干线密集,呈浅色调。。
❖ 由岸、潮间带和水平岩坡组成。 ❖ 基海岸发育海蚀崖。 ❖ 沙质海岸色浅。 ❖ 泥质海岸色深。 ❖ 砂嘴伸向海里,头部弯钩状。
八、火山地貌解译
三、流水地貌解译
河谷 河床 河漫滩 阶地 冲积锥、洪积扇 河流三角洲
1、流水地貌解译——河谷
❖ 河谷地貌由流水的侵蚀、搬运和堆积作用造成。 ❖ 河谷由谷坡和谷底组成,谷横切而形态与岩性有关。 ❖ 岩层坚硬——“V”形谷;岩层软——“U”形谷。 ❖ 山区河谷深切、河床平直,冲积物不发育。多为“V”
掌握了地区的地形概貌后,再进行各种地貌类 型的判读和分析。
二、地形形态判读
❖ 陆地地貌可分为山地、丘陵、盆地、高 原、平原等主要类型。
1、地形形态判读——山地和丘陵
❖ 山地:在遥感图像上有明显的色调差异,阳坡 色调浅,阴坡色调深;阴坡色调又有差异:缓 坡色调浅,陡坡色调深。
❖ 由色调差异反映出的影像形态特征就比较明显, 其影像形态边缘则呈线状特征,如直线或曲线 形,这些线性影像也就是山脊或河谷的走向。 主干山脊线在图像上多呈平行状、树枝状和放 射状,主干山脊与山脊呈垂直相交或锐角相交。
形谷。 ❖ 平原山间盆地,河谷中河床弯曲,呈曲流型或蜿蜒
形,河床弯曲大时,形成狭窄的曲流,经流水切弯 取直,形成牛轭湖,常用牛轭湖恢复古河道位置。
如何进行遥感卫星数据解译和地貌分析—技术原理解析
如何进行遥感卫星数据解译和地貌分析—技术原理解析遥感卫星数据解译和地貌分析作为现代地理学研究中的重要工具和方法,广泛应用于资源调查、环境监测、城市规划等领域。
本文将对遥感卫星数据解译和地貌分析的技术原理进行解析。
一、遥感卫星数据解译的原理遥感卫星通过搭载在卫星上的传感器,获取地球表面的光、电磁波等信息,将其转化为可见的图像或数字数据。
遥感卫星数据解译的原理主要包括以下几个方面:1. 光谱解译原理不同物质对不同波段的光有不同程度的吸收和反射特性。
遥感卫星利用这一原理,通过测量地球表面不同射线下的反射率,可以判断地表覆盖的物质类型。
例如,植被对红外波段的反射率较高,水体对可见光波段的反射率较低。
2. 空间解译原理遥感卫星通过采集多个角度的观测数据来获得地表的三维信息。
借助地形高程数据和卫星的几何结构参数,可以对地表形貌进行立体解译和模拟。
这对地貌分析和地理信息系统的构建都具有重要意义。
3. 纹理解译原理地表纹理是地貌特征的重要表征,通过对遥感图像中的纹理特征进行解译,可以对地表的地貌类型和演化过程进行分析。
例如,河网纹理的密度和方向可以反映出地表水系的特征。
二、地貌分析的原理地貌分析是通过对遥感卫星数据的处理和解译,获取地球表面的地形、地貌和相关的地理信息。
其原理主要包括以下几个方面:1. 地形特征分析地形特征是地貌分析的基础。
通过对高程数据和遥感图像进行分析,可以获得地表的高度、坡度、坡向等地形参数。
这对于地貌分类、地质构造和地表水文的研究非常重要。
2. 地貌类型判别地貌类型是地表形态的重要属性。
通过对遥感图像中的地形纹理、植被分布、河流网络等特征进行解译,可以将地表分为不同的地貌类型,如山地、平原、河谷等。
这对于资源调查、环境评估和城市规划都具有指导意义。
3. 地貌演化过程模拟地貌是地球表面长期作用和变化的结果。
通过对遥感图像时序数据的分析和对比,可以模拟地表形态的演化过程。
例如,河流的侵蚀和沉积过程、风蚀的影响等。
遥感图像地质构造解译
4.3.3 逆掩断层 这类断层的断面倾角小,在地面的出露线 常呈曲线,由于风化和崩塌作用,在图像上很 难辨别它。 4.3.4 平移断层 在图像上,平移断层的水平错动迹象,在 地形水系和地质体错动上反映最为明显,沿断 层两侧还可见到一些派生的扭动构造。
4.4 断裂构造力学性质的解译 根据断裂构造形成的力学机制,可分为:压 性、张性、扭性、压扭性和张扭性等五类断裂构 造。 4.4.1 压性断裂 平面形态:以舒缓波状为主,延伸较远,走 向稳定。带内常见有构造透镜体,挤压片理。旁 侧常有“入”字形分支小断裂。若断裂以多条压 性断裂组成,常还可见较大规模的透镜状岩块。
第七章
遥感图像地质构造解译
●构造解译的基本要求 ●岩层产状的解译 ●褶皱构造的解译 ●断裂构造的解译
Hale Waihona Puke §1 构造解译的基本要求 1.识别和勾绘图像上能够显示出来的各种 构造形迹; 2.鉴别各种构造形迹的性质,并测定其有 关产状要素; 3.分析各种构造形迹的空间展布及其组合 关系,确定其生成顺序,将其有生成联系的构 造形迹配套,分析其力学机制; 4.编制构造解译图或构造纲要图; 5.研究工作区的构造特征和构造运动发展 史。
4.4.5 张扭性断裂 与扭性断裂极为相似,一般在图像上不易区 分,需要配合较多的地面工作才能鉴别。
思考题
1. 地质构造的解译内容包括哪些方面? 2. 水平岩层、直立岩层、倾斜岩层在遥感图像 上有何表现? 3. 在遥感图像上进行岩层产状测定,常用的方 法有哪些? 4. 在遥感图像上如何进行褶皱构造解译?如何 确定褶皱构造的类型? 5. 在遥感图像上如何进行断裂构造解译?如何 确定断层的性质?
4.4.4 压扭性断裂 压扭性断裂的影像特征与压性断裂比较接近 ,它们既有相似之处,也有不同的地方,主要表 现为: (1)压扭性断裂的能成组出现,但其中有一 条明显的主干断裂; (2)由于压扭性断裂具有扭动性质,因此常 呈雁列或排列,断裂带内构造透镜体以及与之有 成因联系的山体和盆地,其走向与断裂带的走向 之间往往有一定角度相交; (3)压扭性断裂带两侧,有时也会出现共轭 扭裂面,但两组扭裂面的发育程度不一定相等。
遥感图像解译
遥感图像解译遥感图像解译第⼀章:遥感图像解译的⼀般问题本章重点:①图1.0.1对应的遥感图像解译的特点;②地物信息传递的七个步骤;③质量评价的四个标准及其相关计算;遥感:通过各种传感器,在不接触⽬标条件下探测⽬标地物,获取其反射、辐射和散射的电磁波信息,并进⾏处理、分析和应⽤的⼀门科学和技术。
★图1.0.1(欧空局发布的PROBA图像)表明了图像解译能⼒和⼈的视觉能⼒的关系:卫星遥感延伸了视觉器官功能,将⾁眼看不到的地物⽬标所具有的某些特征信息通过对遥感图像的解译获取出来,⼈眼进⾏⽬视判读时因为个⼈经验等原因的限制,容易使⽬视判读解译出现很⼤的偏差,⼈⼯解译的程度和精度很⼤程度受到视觉能⼒的限制。
★地物信息传递的七个过程:1.有选择地观测地学环境;2.由数据产⽣的局部概念模型;3.将地物图像数据转变成图像信息;4.图像信息的组织和管理;5.图像信息在新的层次上还原为地物信息;6.由地学信息产⽣的局部概念模;7.按照地学应⽤要求进⾏加⼯。
图像解译按应⽤领域可以分为普通地学解译和专业解译(地质、⼟壤、军事等);图像解译按组织⽅法可以分为:野外解译、飞⾏器⽬视解译、室内解译、综合解译。
遥感信息的利⽤⽅式照遥感技术的发过程划分: 1.瞬时信息的定性划分;2. 空间信息的定位;3.瞬时信息的定量分析;4.时间信息的趋势分析5.多源信息的综合分析。
解译产品和各种技术的发展(P11):观察与测量仪器的改变;产品形式的改变;⽣产⼯艺的改变;新⼀代传感器的研制;地理信息系统的⽀持;遥感应⽤模型的深化.★遥感图像解译的质量要求解译质量的四个标准:1.解译的完整性:解译的完整性标志着所得出的结果与给定任务的符合程度。
对解译完整性的评价⼀般以质量指标来表⽰,在个别情况下,也会进⾏数量的评价,即已揭⽰细部数量与总数量的百分⽐。
2.解译可靠性:指出解译结果与实际的符合程度,决定于正确地物数量与实际总数量的⽐值关系。
(可通过混淆矩阵表达:总体精度、Kappa 系数、混淆矩阵(可能性)、⽣产者(制造者)精度以及⽤户精度。
遥感地学解译
一、遥感地质学的主要研究内容是什么?答:遥感地质学主要是指研究地球上各种地质体和各种地质现象,根据和利用地质体的电磁波谱特征,借助先进的遥感科学技术。
从各种载着地物电磁辐射特征的遥感资料中提取地质信息,以达到宏观,准确,快速的研究地质体和地质现象的目的,在地质与成矿理论指导下,研究如何应用遥感技术进行地质与矿产资源调查研究的学科.是遥感技术与地球科学结合的一门边缘学科。
它的主要研究内容大致包括如下:1、各类地质体的电磁辐射特性及其测试、分析与应用;2、遥感图像的地质解译与编图;3、遥感数字资料的地学信息提取原理与方法;4、遥感技术在地质各个领域的具体应用和实效评价。
二、遥感图像地学信息解译主要内容有哪些?答:地学解译是从遥感图像上获取目标地物信息的过程具体是指解读人员通过应用各种解译技术和方法在遥感图像上识别出地质体、地质现象的物性和运动特点测算出某种数量指标的过程。
其原则应采用由已知到未知、从区域到局部、先易后难、由宏观到微观、从总体到个别、从定性到定量、循序渐进的方法。
其解译的主要内容如下:1、遥感地质岩性解译通过已知相关资料中的波谱与空间信息特征判断地表的岩石产出特点和物性。
主要包括三大岩类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。
解译标志有以下:色调、亮度、形态。
主要的解译方法:1)利用增强变换处理提取岩性信息2)采用增强处理方法提取色调信息,可以扩大不同岩性的灰度差别,突出目标信息和改善图像效果,提高解译标志的判别能力。
常用的遥感图像增强方法有反差扩展、去相关拉伸、彩色融合、运算增强、变换增强等3)利用纹理信息提取岩性信息4)每个岩性单元的灰度值具有各自不同的空间变化特征是运用纹理进行岩性分类的基础。
常用的纹理信息提取方法有灰度共生矩阵法、小波变换和傅立叶变换等。
通常将纹理图像作为新的波段参与岩性分类,许多学者的研究表明纹理信息参与分类对岩性识别和分类精度的提高具有显著作用5)利用多源数据融合提取岩性信息。
遥感图像解译方法与技巧
遥感图像解译方法与技巧遥感图像解译是一项重要的技术,可以帮助我们了解地球上的各种地物和地貌。
通过解译遥感图像,我们可以获取大量的地理信息,包括土地利用、植被分布、水文特征等等。
本文将探讨一些遥感图像解译的方法和技巧。
1. 影像预处理在开始解译之前,先要进行影像预处理。
这一步骤的目的是去除图像中的噪声和杂质,使图像更清晰、更易于解读。
常见的影像预处理方法包括辐射校正、几何校正和大气校正等。
辐射校正是将图像的灰度值转换为辐射亮度值,几何校正是调整图像的几何形状和尺寸,大气校正是消除大气干扰对图像的影响。
2. 影像增强影像增强是将图像的视觉质量提高,以增强图像中感兴趣目标的可见性。
常用的影像增强方法包括直方图均衡化、滤波和波段合成等。
直方图均衡化是通过重新分布图像的灰度值,使得图像中的灰度级更加均匀,从而增强图像的对比度。
滤波是通过对图像进行平滑或锐化处理,以增强图像中的细节。
波段合成是将不同波段的图像合成为一个图像,可以显示更多的地物信息。
3. 特征提取在解译遥感图像时,我们需要从图像中提取有用的特征,以便进行目标识别和分类。
常用的特征提取方法包括阈值分割、边缘检测和纹理分析等。
阈值分割是将图像分为不同的类别,可以用于目标的提取和分割。
边缘检测是检测图像中的边缘特征,可以用于提取目标的边界。
纹理分析是分析图像中的纹理特征,可以用于识别不同的地物类型。
4. 目标识别与分类目标识别与分类是解译遥感图像的核心内容。
通过目标识别与分类,我们可以将图像中的地物进行分类,并将其与相应的地物类型进行匹配。
常见的目标识别与分类方法包括像元级分类、物体级分类和基于机器学习的分类等。
像元级分类是将图像中的每个像元与其对应的地物类型进行匹配,以获取整个图像的分类结果。
物体级分类是将图像中的连续像元组成的对象进行分类,以获取更精确的地物分类结果。
基于机器学习的分类是利用机器学习算法来训练分类模型,根据模型对图像中的地物进行分类。
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黄土地区出现异常水系或图像影纹,应该注意有可能存在隐
伏构造或地质体。 菱格状影纹(黄土)
肋骨状土梁(黄土)
常见地貌类型及其遥感解译
4、海岸地貌
海岸地貌:海洋与陆地的交互地带,海岸在构造运动、海水动力 、生 物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种地貌。主要包括:海滩、 砂堤、砂咀、泻湖、海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等。
到水下三角洲部分,多时相图像可分析浅海冲淤变化、演化趋势。
层物质孔隙度大、渗透率高,是油气储藏的场所。顶积层多细 质的三角洲平原 ,可以作为良好的盖层 。因此 ,三角洲是极 为良好的油气藏地貌类型。
常见地貌类型及其遥感解译
2、岩溶地貌
岩溶地貌:具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表 和地下形态称,山区不发育,在平原区 发育、在遥感影像上呈带状。
• 泥质河漫滩一般呈浅灰-深灰色调,形态上有心滩、 方形、弧形、鬃岗状、堰堤式等,常有牛轭湖、 沼泽、洼地,植被发育,这时图案较为复杂,变 为斑斑点点的灰色调;
• 沙质河漫滩一般呈白色-浅灰白色。在热红外图像 上呈深色调。
特(征一与地)貌地类貌型、解地译貌目形态的与地质体等之间的关系。同一地点、
同一地貌形态在不同比例尺、不同类型图像上解译标志差异性。
3(.从二正)常地地貌貌中解识译别出要异领常地貌,常与岩性、构造有密切关
系,如倒钩状水系。
4.要对各种标志进行综合分析。地貌解译与地质解译相结合。 5.有条件时对航片和卫片进行对比解译分析,编制各种地貌 图件。
星
(3)泥石流:源区呈弧形呈弧形、山坡陡峻、岩石破碎强 遥
烈、色调深浅不一,冲沟内有大量松散固体呈浅色,冲沟 感
监
没有沟槽、无植被生长。流动的泥石流呈条带状、扇形。 测
常常伴有崩塌、滑坡发生。
泥
石
金佛山甑子岩崩塌瞬间
流
常见地貌类型及其遥感解译
6、冰川地貌
(1)冰川地貌:高山区冰斗冰川、山谷冰川,极地平原冰川遥等感。影像 冰斗外形近似卵形或三角形,呈周围高、中间低的围椅状洼地冰;川地貌
◇三角洲在影像上因其扇形、三角形或鸟爪形等形态而易于识别。在黑白像 片上因是砂砾的堆积场所而呈现浅色调。在三角洲上其辫状的水系呈现断
在续三的角线洲状形。成过程中由于沉积物饱含有机质(尤其是底积层), ◇在平长原期区的色调深深埋浅、不高一温,近、河高床压色的调条浅、件远下离形则成色石调深油。、多天波然段气图像。上前可积见
◇基岩海岸:岩性不均一、地形起伏大,水系稀疏、海岸线呈锯齿状。 可以有海蚀崖、岩滩发育。
◇沙、泥质海岸:地形起伏小,冲沟发育,植被茂盛,色调均一。沙质 海岸浅、泥质海岸色调深。
◇其它:沙嘴:狭长浅色条带、头部弯曲呈钩状;沙堤:平行海岸、带 状浅色调、与陆间发育沼泽、泻湖呈深色,不均匀斑块。海成阶地: 大比例尺图像上,平行海岸的阶梯状条带状展布,连续性海好岸。地海貌蚀阶 地:基岩色调一致。海积阶地:色调深、均匀、植被发育。
形谷,河谷平直、深切,呈线状影像。山区河流往往是季 节性河流,干季由于砂砾的堆积,影像呈浅色调,湿季水 流呈现暗色调。 • 平原区或山间盆地河谷:呈曲流型或蜿蜒型弯曲河谷呈弯 曲带状影像,往往发育牛轭湖。下降区河谷辫状或游荡型 弯曲。在影像上,由于干季、湿季以及植被等的干扰因素, 显现出复杂的影像特征。
利用多时相遥感图像可以研究河流演变的动态变化和古河 道的分布等。
• 沙漠地区或其它埋藏地区发现古河道,断续、弯曲的凹地, 发育沼泽、牛轭湖、盐碱化地,含水混地呈深色调,盐碱 化地呈斑状浅色调、花斑状条带状凹地,凹地两侧有垅岗 为古阶地。
③ 河谷
河谷:谷坡、谷底统称河谷。 • 山区型河谷:山地高差及地壳抬升,水流下切,多数呈V
① 侵蚀沟
• 侵蚀沟:常见的流水地貌,遥感影像上呈线状影像、不同 方向的侵蚀沟组成水系网、其形态特征和发育强度受岩性、 构造(节理、断裂)、大气降水制约。
①形态特征:平面形态—常见形状有菱形、卵形、直线形、 宽带形,梯形等。剖面形态-V形沟见于岩性坚硬、胶结 物致密、新构造运动上升区;U形或开阔型沟谷表明岩性 较软、钙质或泥质胶结、风化强烈。组合形态-水系类型。
多波段图像-水下地形、蓝绿光20米,泥沙流、黄红光,海A岸海轮滩廓、红 外光。假彩色合成:具有更丰富的信息,如反映泥沙分布B 情海况蚀。崖 C 水下海蚀台地
海岸地貌(A 砂咀,B 砂堤砂坝,C 泻湖
常见地貌类型及其遥感解译
5、重力地貌(斜坡地貌) 滑坡 (1)崩塌:陡崖-新者浅色调、老者色调深。倒石堆-锥
河流阶地(A 一级阶地 B 二级阶地 C 河漫滩 D河床)
⑥ 河流三角洲
◇河流三角洲地貌:河流入海、湖部位,受到河流、波浪共同作用,形成外 形似三角形、向海突出的地貌体称为三角洲。有三角洲平原(水上部分)、 三角洲前缘(水下部分)、前三角洲(远离岸边)。
◇三角洲的发育受入海(湖)河流的挟沙能力、海(湖)水动力的影响 ,随着 入海泥沙量的减少和海洋再造营力的增强,依次形成扇形、鸟足形、舌形、 尖嘴形、弓形三角洲及河口湾形三角洲。
常见地貌类型及其遥感解译
3、沙丘和黄土地貌
• 沙丘地貌:在干旱、半干旱地区风成地貌。 • 典型的是砾漠即戈壁滩,其特点是地表比较平坦,几乎完全为砾石和
石块所覆盖,居民地很少。所以,在像片上表现为均一的浅色调,夹 杂着一些稀疏的蒿草所形成的黑色斑点。 • 沙丘主要有以下三大类: ◇新月形沙丘,又称横向沙丘。 ◇纵向沙垄。 ◇长时期的多风向风沙流的作用下,在山前或地形较复杂的地区可形 成金字塔沙丘,蜂窝状沙丘等。 ◆新月形沙丘或金字塔沙丘等常常相互连接形成新月形沙丘链或金字 塔沙丘链、复合沙丘和复合沙丘链等沙丘复合形态。 • 不同时相图像对比可研究沙丘移动速度。
◇溶岩洞溶、洼暗地河:可可达根数据公热里红,外坡立图谷像(或溶其蚀它平原间)接:标面志积推可达测几。十至几百
公里。形⑥状不规则。喀斯特湖中常⑦残留一些孤山。
⑧
⑥◆峰峰林林、地丛貌林(呈锥似状圆,形花山生峰状带)状(分航布片或)星;点⑦状岩分溶布漏,斗林(航间片溶)沟、漏斗。
⑧◆孤岩峰溶:地似形圆的锥菱形格。状网脉(MSS)
第六章 遥感图像地貌解译
本章主要内容
➢ 地貌解译的目的和要领 ➢ 常见地貌类型及其遥感解译
一、地貌解译的目的和要领 1.研究地貌:地貌本身有其形态特征、成因、分类、分布
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⑤ 河流阶地
在大比例尺图像上阶地一般沿河岸呈阶梯状条带、断续分布,阶地一 般有阶地陡坎,阶地面上有耕地、城镇、村庄,交通干线密集、植被 发育。 ◇侵蚀阶地形成陡坎、色调深,多位于河流上游的山区,形成暗色阶 地陡坎;基座阶地的阶地面上有较厚的河流冲积物堆积,阶地坎裸露 出基岩,因此阶地面上色调一般较浅且均匀。 ◇堆积阶地,堆积阶地一般分布于河流中、下游,色调不一,植被发 育,居民点多。 老阶地常常受破坏改造,新阶地保留完整。 阶地是新构造运动的标志,解译时应注意阶地的级数、宽度、高度和 同一阶地的延伸长度。
遥感地质学
Remote Sensing Geology
遥感图像地貌解译
遥感地质学章节内容
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
绪论 遥感物理基础(电磁波谱与电磁辐射) 遥感成像原理与图像特征 遥感图像处理 遥感图像地质解译标志 遥感图像地貌解译 遥感图像的岩性解译 遥感图像构造解译 遥感应用
刃脊是两个冰斗之间的山脊,锯齿状;
A 角蜂
角峰形似金字塔形,两个以上冰斗交汇形成,山脊放射状; B 悬谷 冰川谷呈U形谷;冰川谷中有侧碛垅(堤)、中碛垅平行冰川谷CD、侧槽断碛谷续
分布的垅状地形,尾(终)碛垅呈垅状或弧形、垂直于冰川E谷冰,碛色扇调
深,内有沼泽、外有冰水扇。
F 冰斗
(2)冰缘地貌(冻土地貌):
• 山前下沉,洪积扇向平原方向发展 • 基底隆起,洪积扇变薄
• 发生断裂,新扇嵌入老扇内,老扇形成洪 积阶地
• 不均匀倾斜,洪积扇会发生侧向迁移
• 扇上分流点若呈线状排列,是受隐伏断裂 控制的表现
河流地貌在遥感影像上,呈不同形状的带状或线状影像。
多波段影像色调,判断河水混浊度、悬移泥沙含量、水污 染等,较清的河水呈较深的色调,混水呈较浅的色调,色 调越浅显示水中悬移泥沙越多。在河流两岸的决口扇和洪 泛区,淤泥质的色调偏暗,砂砾质的色调偏浅。
石海呈斑状影纹,平坦山顶、山坡;
石川(河)以长条状斑状影纹显示;
多边形构造土呈多边形或蜂巢状影像,石质冻土形成石环。
冻土色调深(裂隙部分),非冻土色浅。
常见地貌类型及其遥感解译
7、构造地貌
(1)山体构造地貌:单个山体构造地貌常见的有方山、单面山、猪背 岭。方山-坚硬岩层残留山顶、产状水平、坡面阶梯状、周围陡立。 ◇单个小侵入体和火山机构、新构造穹状隆起、盐丘构造在遥感图 像上形成孤峰、圆丘、小盆地、火山口湖等构造地貌。 ◇规模较大的群山或山脉显示的构造地貌有:褶皱山(山体走向、 水系与区域构造走向相同)、穹状山(穹窿构造、放射状水系)、断 块山(平行羽状水系、深谷陡坡、断层崖发育)。