西南地区快鸟图像的地质灾害遥感信息识别.doc
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1、西南地区快鸟图像的地质灾害遥感信息识别摘要:研究目的:探讨快速、准确的提取中国西南地区滑坡、泥石流灾害的新方法。研究方法:本文利用高空间分辨率的Quick Bird图像,突破传统调查方法的限制,发挥其宏观、综合、直观、快速等优点,在Quick Bird图像上详细地圈定滑坡和泥石流灾害体的位置及发育范围,结合高程和坡度等基础地理信息,探讨地质灾害发育的空间规律。研究结果:研究表明该研究区内地质灾害以泥石流、滑坡为主,主要沿河及公路等人类活动较密集的区域分布,地质灾害的发生大多受到降雨和工程活动等因素的影响。研究结论:为研究区内的防灾和减灾工作提供重大依据。关键词:滑坡;泥石流;快鸟图像中图分类号
2、:P23 文献标识码:A 文章编号:1674-3695-(2010)02-25-051引言在我国各类灾害及其所导致的环境问题中,由地质灾害造成的损失约占整个灾害损失的35。其中,崩塌、滑坡、泥石流及人类工程活动诱发的浅表层地质灾害所造成的损失约占55%。这些灾害的一次性规模虽小于地震、洪涝灾害等,但其发生频度和涉及范围则远远高于和广于这两种灾害,一年的总损失约达200亿元。由此可见,地质灾害已经严重地威胁着人民的生命财产安全,严重阻碍了社会经济可持续发展。其突发性与救灾的迫切性使得利用高新技术进行地质灾害调查、监测和防治成为刻不容缓的任务。遥感技术己成为区域地质灾害及其发育环境调查不可缺少的先
3、进技术。本文的研究意义体现在以下几个方面:(l)提高地质灾害的研究精度和程度本文采用的Quick Bird数据的全色波段地面分辨率为0.61m,多光谱波段地面分辨率为2.44m。Quick Bird数据的独特之处在于空间分辨率高、地理定位精确、成像面积大、成像搜集时间灵活。因此拥有的遥感数据具有非常好的细节分辨力,能够清晰的反映地质灾害体的详细分布状况以及丰富的相关背景信息。(2)丰富研究区地质灾害的研究成果表现形式传统的工程项目成果主要以文字和图纸的方式表达,这种方式不便于更新、保存。本文则因使用了高分辨率、多光谱的遥感数据源,并用正射图像进行人机交互解译,所以解译成果表现形式丰富,例如,解
4、译图、数字高程模型(DEM)、栅格图(DRG)等,因此数据丰富,信息量激增。(3)较全面地完成研究区地质灾害的调查采用Quick Bird图像数据对研究区的地质灾害位置和属性进行微观分析,较全面地完成了研究区地质灾害的调查研究,掌握了该地灾情,为研究区的灾害防治提供了依据。2研究区概况本文研究区境内地形复杂,既有2600m的高寒山区,又有500m的低海拔河谷热坝,呈明显的垂直立体气候。境内地势中间低,四周高,呈明显的盆地和山地相结合的地貌。空气湿度大、降雨多,雨量充沛且降水集中,又由于其山地地形容易蓄积水源和固体松散物质,所以容易诱发泥石流。境内水系发达,有大小河流8条,支流地表形态多呈树枝状
5、,这些支流具有流程较短,纵坡降、横坡降大的特点,谷坡多在20。-45,斜坡土体经常处于饱和状态,一旦大雨、暴雨来临,极易受冲蚀产生滑坡、泥石流。境内大红山储有丰富的磁铁矿和铜矿,矿产的开发容易导致滑坡等灾害的发生。近几年来,滑坡、泥石流等地质灾害酿造的悲剧屡屡发生,使本研究区成为地质灾害高发区域之一。研究区地质灾害主要是滑坡和泥石流。镇内的数字高程模型图(DEM)见图l。3图像预处理本文研究使用的遥感图像为地面分辨率为0.61/Pix的美国Quick Bird卫星基础图像,该产品的优点在于这种卫星影像数据辐射和几何变形较小,所做的处理很少。随同卫星影像,提供了卫星姿态、星历表、成像仪模型信息,
6、非常适用于高精度的摄影测量处理。3.1生成数字高程模型本论文对现有的1:5万地形图进行扫描,在软件的基础上,利用人机交互式等高线矢量化的方法,以获取生成DEM所必需的信息,采用不规则只角网(TIN)模块进行内插,将TIN数据进行离散点三角网格化,即进行重采样,然后将其转换成DEM的GRID数据,在MAPGIS中生成数字高程模型(DEM)立体显示。工作流程如图2所示。3.2研究区遥感影像正射校正利用前面所作的l:5万DEM对Quick Bird图像逐像元进行正射校正,消除投影差,增加图像的几何精度。对于Quick Bird卫星图像,因获取的图像数据已经赋予地理坐标系,因此可直接通过目视在图像上选
7、取经纬线交叉点为控制点,作为卫星图像地理编码的转换控制参数。图像几何精校正的目的就是要消除高差对卫星遥感图像的影响,并通过地理编码生成对应于某种投影系的正射地理编码图像。由于数据是标准图像产品,经过了辐射校正、遥感器几何纠正以及平台几何纠正后的带有地理网格的图像数据,所以根据DEM采用多项式对图像进行几何精校正即可。正射校正的过程如图3所示。4研究区解译标志的建立及灾害信息的提取地质灾害作为一种特殊的不良地质现象,无论是滑坡、泥石流等灾害个体,还是由它们组合形成的灾害群体,在遥感图像上呈现的形态、色调、影纹结构等均与周围背景存在一定的区别。因此,对滑坡和泥石流等地质灾害的规模、形态特征及孕育特
8、征,均能从遥感图像上直接解译圈定。4.1滑坡解译标志滑坡是常见的重力堆积,它具有明显的地貌特征。由于滑坡过程是由陡坡变为缓坡的位能释放过程,所以滑坡的总体坡度较周围山体平缓,有的甚至成为平坦地形或凹地由于岩性、构造、地下水活动和滑坡体积等条件不同,滑坡以不同形状下滑,最典型的是滑坡体与后壁、两侧壁构成的圈椅状地形,其它如舌形、梨形、弧形、不规则形等也很普遍。滑坡体的这些形状在遥感图像上有清晰的图像,比较容易被识别。滑坡体在滑动前及滑动过程中,滑坡体前缘、后缘、两侧及中部均会产生裂隙;首次滑动以后这些裂缝在地表水和其它营力作用下发育成大小不等的冲沟。这些冲沟在遥感图像上表现为明显的带状阴影和色调
9、差异。根据这些图像特征来识别滑坡体上沟谷的展布规模、条数、切割深度、沟内分布物等。应用遥感图像对滑坡地貌进行解译时,应注意滑坡活动区域断裂构造、地貌特征、岩性和水文条件。尤其是规模大的活动断裂地段,地形坡度较陡的山地,是最容易发生滑坡的区域。如图4,滑坡区域明显与其周围色调不一致,滑坡体堆积于沟谷,形成圈椅状,有些已被植被覆盖,有些被开垦,呈现平整土黄色的裸地,中间有一条冲沟。可识别出在已有滑坡舌上再堆积了一条较新的滑坡舌,是在原有滑坡基础上新近发生的滑坡。4.2泥石流解译标志主要根据有无堆积物来解译泥石流,泥石流形成区多是陆岩、碎屑岩布露区。由于泥石流堆积物易被流水搬运或人类活动改造,保存时
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