遥感第十章遥感地理信息系统 与全球定位系统综合应课件.ppt
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1、第十章 遥感地理信息系统与全球定位系统综合应用,第三节 基于3S技术数字水利建设,第一节 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述,第二节 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例,第四节 3S集成技术与数字地球,本 章 主 要 内 容,第一节 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述,地理信息系统及其在3S技术中的作用全球定位系统及其在3S技术中的作用遥感技术及其在3S技术中的作用,一.地理信息系统及其在3S技术中的作用,地理信息系统:计算机软硬件支持下,应用地理信息科学和系统工程理论,科学管理和综合分析地理数据,提供管理、模拟、决策预测预报等任务所需的各种地理信息的技术系统。地
2、理信息系统的功能地理信息采集功能地理数据管理功能空间分析与属性分析功能地理信息的可视化功能,二、全球定位系统及其在3S技术中的作用,全球定位系统:空间定位系统的种类全球定位系统全球轨道导航卫星系统双星导航定位系统全球定位系统在3S技术中的作用精确的定位能力准确定时与测速能力,三、遥感技术及其在3S技术中的作用,GIS的数据源利用遥感数据影象获取地面高程,更新GIS高程数据,RS,GPS,GIS,几何配准、辅助分类等,提供或更新区域信息,提供或更新空间定位,定点查询专题信息,几何校正、训练区选择及分类验证等,提供定位遥感信息查询,3S的相互作用与集成,第二节 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合
3、应用实例,技术系统及其功能GPS在车辆导航与监控系统中的应用对行驶中的车辆进行定位车辆导航,3S技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用,LD 2002 外观图,系统特点:采用DGPS/INS组合导航系统 两台车用电子计算机四台CCD黑白相机+一台彩色数码相机测量精度0.1-0.3米量测范围:道路及两侧各50米以内,车内的两台电脑与电源,一、3S技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用,GIS在车辆导航与监控系统中的应用进行多种查询完成简单的计算支持电子地图的无级缩放、分层显示和管理提供辅助决策,一、3S技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用,RS在车辆导航与监控系统中的应用利用高分辨率遥感
4、影像图作为电子地图利用高分辨率遥感影像图更新城市矢量道路图3S在车辆导航与监控系统中的综合应用,二、3S海洋渔业资源开发中的综合应用,应用现状RS海洋渔业资源开发中的应用GIS海洋渔业资源开发中的应用GPS海洋渔业资源开发中的应用3S海洋渔业资源开发中的综合应用,三、3S技术在精细农业中的综合应用,精细农业与3S的关系RS在精细农业中的应用GIS在精细农业中的应用GPS在精细农业中的应用3S在精细农业中的综合应用3S技术在精细农业应用中面临的问题与解决对策,四、3S技术土地研究中的综合应用,RS技术土地领域中的综合应用GIS技术土地领域中的综合应用土地管理信息系统土地利用动态监测系统地籍管理信
5、息系统GPS技术土地领域中的综合应用,五、3S技术全球变化研究中的综合应用,RS技术全球变化监测中的综合应用GIS技术全球变化监测中的综合应用GPS技术全球变化监测中的综合应用,环境动态监测与环境保护防灾、减灾、救灾城市规划与城市管理,Sea Ice,Examples of sea ice information and applications include:ice concentration ice type / age /motion iceberg detection and tracking surface topography tactical identification of
6、 leads: navigation: safe shipping routes/rescue ice condition (state of decay) historical ice and iceberg conditions and dynamics for planning purposes wildlife habitat pollution monitoring meteorological / global change research,Agricultural applications crop type classification crop condition asse
7、ssment crop yield estimation mapping of soil characteristics mapping of soil management practices compliance monitoring (farming practices),Oceans & Coastal Monitoring,Geological applications surficial deposit / bedrock mapping lithological mapping structural mapping sand and gravel (aggregate) expl
8、oration/ exploitation mineral exploration hydrocarbon exploration environmental geology geobotany baseline infrastructure event mapping and monitoring geo-hazard mapping planetary mapping sedimentation mapping and monitoring,Land use applications : natural resource management wildlife habitat protec
9、tion baseline mapping for GIS input urban expansion / encroachment routing and logistics planning for seismic / exploration / resource extraction activities damage delineation (tornadoes, flooding, volcanic, seismic, fire) legal boundaries for tax and property evaluation target detection - identific
10、ation of landing strips, roads, clearings, bridges, land/water interface,Land Cover & Land Use,第三节 基于3S技术数字水利建设,3S技术是数字水利的核心。在3S技术及其相关技术的支持下,探讨数字水利建设的理论和方法。简要介绍了数字水利建设的现状,指出了建设数字水利的必要性。结合数字水利的关键支撑技术,搭建了数字水利的框架结构和运行模式。最后,展望了数字水利的应用前景。,1.引言 水利行业是一个历史十分悠久的行业。水利不但是农业的命脉、国民经济的命脉,而且将是中华民族生存和发展的命脉。水利不仅是国民经
11、济中的基础设施,而且在基础设施中处于首位。 20世纪60年代,随着信息论的创立,以计算机和通讯网络为核心的信息技术革命逐步向全社会的各个行业渗透,也在深刻地改变着人类的生活方式。作为国民经济基础设施的水利行业同样面临着信息化建设的问题,水利信息化是水利现代化的基础和重要标志。从国家到地方,从领导到大众,水利行业信息化确实引起了重视,并建立了众多的水利信息系统,但普遍存在着网络功能弱、数据共享能力弱、数据更新手段受限、数据可视化手段单一、系统各自为政和缺乏决策支持分析能力等弱点。,解决上述问题的基本方案是实施以3S技术为核心的数字水利战略规划。数字水利涉及的技术专业非常宽泛,其中的主要技术有3S
12、技术、数据库技术、通讯和计算机网络技术、系统集成和互操作技术等。数字水利是古老的水利行业的发展的战略目标,并有一个逐渐发展的过程,而且在发展过程中将会对其他行业、城市建设、市民生活带来直接或间接的影响。而数字水利的战略目标是实现水利行业中各种数据的整合,使之便于共享和容易使用,使我们的政府决策机构、水利工作者、企业、个人都能方便有效地进行网上办公、网上查询、网上学习、网上工作等。,2. 数字水利的关键技术 3S技术是地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、全球定位系统(GPS)的简称,是数字水利的支撑技术。2.1. 地理信息系统技术(GIS) 地理信息系统(GIS)是一个集计算机、地理学、测绘科
13、学、遥感科学、环境科学、城市科学、空间科学、信息科学和管理科学等为一体的新兴边缘学科,是综合分析与处理空间数据的一种技术系统。它把计算机技术与空间数据相结合,以地理空间数据库为基础,通过一系列的空间操作和空间分析,实时提供各种空间及动态的统计和分析资料。,水利信息固定实体的河道、湖泊、水库、枢纽工程、抽水泵站、开采井等和非固定实体的水位、降水量、蒸发量、调水量等,它们的最大特点是具有空间属性,与GIS空间实体的点、线、面属性的一致性。水利信息图形上表现数据,与GIS提供的图形能力是一致的,用GIS完全能表现水利的各个方面。 数字水利的首要任务是把这些固定实体和非固定实体有序地叠加到电子地图中,
14、实现地图与数据库的实体和非实体的双向查询,基于三维和多维空间的查询,不仅仅包括具有固定实体三维和非实体的四维空间的查询。,GIS针对水利信息应用的各个方面,可以根据水利信息的地理坐标进行管理、评价、分析、结果输出等处理,提供决策支持、动态模拟、统计分析、预测预报,是数字水利的技术基础,是各种具有时空要素的水利信息分析的现代化工具。在实践中,GIS将为数字水利提供空间量算、空间分析、叠加分析、缓冲区分析和网络分析等强有力的分析手段。,2.2. 遥感技术(RS) 遥感是根据不同物体的电磁波特性不同的原理来探测地表物体对电磁波的反射和其发射的电磁波,从而提取这些物体的信息,完成远距离识别物体。遥感的
15、实现还需要遥感平台,譬如卫星、飞机、气球等,运载传感器。传感器会把这些电磁辐射按照一定的规律转换为原始图像。原始图像被地面站接受后,要经过一系列复杂的处理,才能提供给不同的用户使用。遥感广泛应用于陆地水资源调查、土地资源调查、植被资源调查、地质调查、城市遥感调查、海洋资源调查、测绘、考古调查、环境监测和规划管理等领域。数字水利依赖遥感技术主要有以下几个原因:,(1)根据红外波段的水体辐射率明显低于其它地物,选用一个合适的红外波段,定出其水体的阀值,高于该值,即为非水体。利用此原理,即可测量出河道、湖泊的水位值,还可以利用卫星资料绿、红和红外波段的综合信息来求取绿色系数和红色系数,从而确定水体面
16、积。 (2)利用不同时间段的两幅或多幅卫星图像进行假彩色合成,不仅可以分析时间段内的洪水淹没的范围,还能反映洪水移动的方向和速度,以便决策部门采取措施,做出正确的决策。依据洪水泛滥时的卫星图像,可以绘制洪水淹没范围,估算洪水造成的损失。,(3)通过遥感技术实时获取洪水情况,输出地图、图表。 (4)由于遥感技术能对下垫面进行详细分析,并可进行逐项成因分析,直接利用卫星图像上获取的信息作为参数来编制洪水预报方案。通过卫星或航天传感器系统的联合应用,确定出地物覆盖分布,并与土壤、坡度等资料一起转化成数字化格式存入GIS系统。 (5)遥感技术在水环境、干旱及土壤含水量实时监测,以及防洪工程检查、河道清
17、障等方面也大有用武之地。,2.3. GPS技术 GPS是美国国防部于1973年筹建的全球定位系统,至1994年系统的全部24颗卫星已部署完毕,开始投入运行。GPS系统由空间部分、地面控制部分和用户部分组成。具有全天候、全天时、全球覆盖、三维定位定速、高精度、高效率、应用广泛等特点。 GPS能准确地确定某一实体的位置,从而为该实体获得信息源的定位提供强有力的手段。GPS对面广量大的实体空间定位起着举足轻重的作用。目前,GPS已在江河、湖泊、水库的水下地形测量、堤防险工险段监测、抛石护岸监测、大堤安全监测、泥石流滑坡预警监测等方面已得到了广泛的应用。如在1996年和1998年的长江大洪水的监测中发
18、挥了重要作用,特别是对长江险工险段监测,长江水道地形和洞庭湖、鄱阳湖的水域监测及长江堤防安全监测等方面,发挥了重要作用。,2.4. 3S集成 虽然GIS, RS , GPS技术各有各的发展和需求,但是地理信息是一种信息流,遥感、地理信息系统、全球定位系统的任意一个系统都是侧重了信息流的一个方面,而不能满足准确地、全面地描述地理信息流的要求,现代科学技术的发展必然促使它们紧密结合,成为一个整体。RS强大的信息采集、获取能力,与GPS快速精确全天候提供定位信息等能力以及GIS强大的存储、分析、处理和输出地理空间数据的能力,在3S技术一体化的今天,将越来越多地应用于国民经济的各个领域。所以,无论从物
19、质运动形式、地学信息的本身特征还是从3S技术的各自特性出发,3S集成是科技发展的必然结果。,3S集成是指将地理信息系统、遥感、全球定位系统这三种对地观测新技术有机地集成在一起。但3S技术 GIS+RS+GPS,有些专家认为还应有数字摄影测量系统DPS和专家系统ES,即5S,但不管是3S还是5S,都应有现代通讯技术和通讯手段的参与。可见,3S技术应等于(p1GPS+p2GIS+p3 RS+piITS) (pi为权,ITS为信息技术系统)。这已经成了统一认识。,3S集成是当今空间科学领域的一个研究前沿,它的发展目标是“在线的连接,实时的处理”。3S集成是一项技术难度极高的高科技。为了实现3S的集成
20、,需要探索3S集成的有关理论,提高3S集成的技术方法和拓宽3S集成的应用范围。实际上,3S集成的发展正如GIS的发展一样,应用超前于理论。但目前应用水平的3S集成是肤浅的,仅是表面的集成,功能互补而已,还没有实现3S的真正集成,3S集成要解决数据存储,数据处理,数据传输以及数据可视化等问题。因此,3S集成的源泉是数据(信息),集成的归属还是数据(信息)。刘震等认为信息获取,信息处理和应用是一体的,不可分割的,并把信息流的描述列为3S集成的关键问题之一。,在3S还没有实现真正集成之前,3S集成应用的各子系统(即GIS子系统、RS子系统、GPS子系统)应以系统论“系统总体最优”为原则确定技术路线。
21、3S技术是数字地球的核心技术之一,当然也是数字水利的核心技术和基础技术之一。此时强调3S的目的是要重视加强3S在水利行业的集成应用。目前在水利领域,3S的集成应用还不够深入,基本上是处于1S状态;GIS大多被简单地用作图形显示和查询,RS大多用作提取背景信息,GPS被用作遥感图像处理的定位信息获取。因此,还谈不上3S的集成应用。这种情况有望逐渐在两两集成的技术方法和应用范围上取得突破后,才能走上真正的3S集成应用之路。,3. 数字水利的框架结构 数字水利是水利公用信息平台上的空间信息获取、更新、处理和应用系统:包括数据获取和更新体系、数据库体系、网络体系等,如图2所示。,3.1. 数据获取和更
22、新体系 数据获取和更新体系是根据数字水利的实际情况和有效需求来获取数据,确定其更新周期,更新办法和管理办法,建立起更新体系。传统上是用航测工程采集空间实体数据的,包括流域彩色、黑白影像的获取、空间基础信息提取(地貌、地物)、DEM自动提取、正射影像制作等。 近年来,星载对地观测发展十分迅速。系统通过卫星、航天飞机、宇宙飞船、飞机、热气球携带的各种波段的各类传感器提供全球连续和重复的表面数据,保证数字水利具有准实时数据。在目前和在将来都是最基本的技术手段。,3.2. 数据存储体系 随着数据获取手段的不断增强,对数据处理、传输、分辨和压缩技术的要求也越来越高。数字水利要管理海量的空间数据和属性数据
23、以及其它数据,由于存储容量的限制,在集中存储和管理的基础上,可能需要适量分散以提高存取及更新的速度,但分散存储和建库的方法存在着安全性差、数据兼容性及标准化困难等局限,需要进一步研究。,3.3. 信息提取与分析体系 通过数据获取和更新体系,我们可以获得大量数据,但是如何从这些海量的数据中提取出我们感兴趣的信息,并加以利用呢?这些要借助于信息提取与分析体系。在基本数据分析处理的基础上,还需要采用现代科学方法进行挖掘,提取可用的、相关的信息。3.4. 数据库体系 数据库体系是数字水利的核心,包括水利卫星影像数据库、不同比例尺的地形图库、专题信息数据库、三维模型库、知识库、数据集元数据库等等。,空间
24、数据库是一个存储空间和非空间数据的数据库系统,因其存储数据性质的特殊性,成为当前的一个研究热点。 数据集元数据库是数据共享、查询、访问、评估和集成的基础,也是建立数据库和复杂信息系统的基础,对于数字水利这样大型多用途的信息基础设施,非常需要建立元数据库。元数据库中的数据包括空间数据组织、数据质量、标识、引用、时间范围、联系、地址等信息。,3.5. 网络与传输体系 数字水利工程建于网上,网络体系是空间数据查询、交换和更新的基本途径,能提供专业空间信息服务。数字水利网络体系建设,要充分利用现有设施,按照全国水利信息骨干网、地区网络和水利部门局域网三级网络体系来建设。同时,也要考虑网络信息的安全问题
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