遥感图像在河口海岸演变中的应用

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1、遥感图像在河口海岸演变中的应用主讲:潘雪成遥感图像在河口海岸演变中的应用一、多光谱图像的不同波段对河口海岸特征的有效性二、水深测量和水下地形方面的应用三、海岸带动态过程研究中的运用四、悬浮泥沙运动研究中的运用"3S"技术是英文遥感技术(RemoteSensingRS)、地理信息系统(GeographicalinformationSystemGIS)、全球定位系统(GlobalPositioningSystemGPS)这三种技术名词中最后一个单词字头的统称。前言遥感技术是20世纪60年代兴起并迅速发展起来的一门综合性探测技术。它是在航空摄影测量的基础上,随着空间技术、电子计算机技

2、术等当代科技的迅速发展,以及地学、生物学等学科发展的需要,发展形成的一门新兴技术学科。从以飞机为主要运载工具的航空遥感,发展到以人造地球卫星、宇宙飞船和航天飞机为运载工具的航天遥感,大大地扩展了人们的观察视野及观测领域,形成了对地球资源和环境进行探测和监测的立体观测体系。使地理学的研究和应用进入到一个新阶段。一、多光谱图像的不同波段对河口海岸特征的有效性多光谱图像在一定时间对同一地区使用不同的波段获取信息的,陆地卫星4个光谱带对河口海岸各种特征的效应情况是:MSS-4对水体的透视能力强清水时可测10-20米,甚至100米的水下地形,混水中投射能力可达2米以上,对水体中泥沙反映较

3、明显,悬浮泥沙越多,水体色调越浅;可区分水面波浪的起伏MSS-5对水中泥沙反映很明显,含沙量大时呈浅灰色和白色,浑水中投射能力1米,能区分岩性和地层类型,及土地利用情况MSS-6对水陆界限,水与植被界限反映很明显,初含沙量特别大的外,水体全为黑色,植被对此波段反射率较大,呈浅色调,能反映土壤的湿度MSS-7水体反映清晰,水陆界限清楚,水体呈黑色,河床堆积物为浅色,可反映河床上泥沙堆积分布及输移情况,清水中投射深度为10cm,浑水中投射率更小,只能反映表层特征。►MSS波段编号和波长范围Landsat1-3波长范/μm分辨率MSS-40.5~0.678米MSS-50.6~0.77

4、8米MSS-60.7~0.878米MSS-70.8~1.178米陆地卫星(Landsat)是美国地球资源卫星系列。是美国用于探测地球资源与环境的系列地球观测卫星系统,曾称作地球资源技术卫星(ERTS)。主要任务是调查地下矿藏、海洋资源和地下水资源,监视和协助管理农、林、畜牧业和水利资源的合理使用,预报和鉴别农作物的收成,研究自然植物的生长和地貌,考察和预报各种严重的自然灾害(如地震)和环境污染,拍摄各种目标的图像,借以绘制各种专题图(如地质图、地貌图、水文图)等。第一颗陆地卫星是美国于1972年7第一颗陆地卫星◄青海省与新疆维吾尔自治区交界处的阿尔金山北麓。洪积扇地貌鲜明独特,

5、湖泊呈蓝色。此图用于西北地区资源调查美陆地卫星跟踪监测地球五大特征变化◄►►◄二、水深测量和水下地形方面的应用利用MSS--4对水体有较强的投射能力,可形象逼真的现实20m深度的水下地形,地貌及海底泥沙堆积输移状态。由于可见光穿透水体的能力还受太阳高度角、水体浑浊度、浮游生物含量、水面粗糙度,及海底物质组成等因素的影响,因此,目前遥感技术获取精确的水深图上有不少困难。日本一般只在平静的港湾地区使用遥感测量水深,据报道误差在浅水为5--15cm,深水为30--60cm。长江口的MSS-4,MSS-5相片可清楚的看到北市水深一般小于5米,南支有几条暗色通道,他们的水深都大于5米。◄

6、长江口水下地形长江中下游遥感影像◄三、海岸带动态过程研究中的运用由于MSS--7对水体响应强烈,水陆界限分明,利用此波段可准确的探明水体的范围,分布及平面形态。例如由此得到的全世界海岸线总长约13万km,这对弄清河口区的沙洲、边滩、深槽、河网分布提供了极有效途径,通过先用不同时段的水情、潮情、风情相应的卫片对比,还可研究岸线及各种地貌单元的动态变化。利用MSS--4、MSS--5及MSS--6波段,能清楚的区分水陆及水和植被界限,地层结构和土地利用情况及土壤湿度和含盐度特性。◄四、悬浮泥沙运动研究中的运用随着河口海岸地区经济的迅速发展,无论在河口海岸治理宏观决策上,还是在港址码

7、头、入海航道的选择、挖槽定线及防於、滩涂围垦、海岸防护上等具体工程规划设计上,都迫切需要了解各种水情,潮情下河口海岸泥沙的来源。输移路线扩散范围等动态规律,目前,水体中悬浮泥沙遥感定量研究方法主要有两种方法,一是理论模式,主要是从水体内部所含不同物质的属性、光学特性、及光对水体的效应建立于遥感数据相关二是经验模式,将遥感数据与实地同步测量参数之间建立相关。前者难度甚大,正在研究中,后者常用。经验模式又经历了线性向非线性,单波段想多波段及波段比值,简单相关向多元回归方程发展的过程。►长江口悬浮

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