童庆禧:空间信息技术与社会可持续发展.doc
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2、间信息技术和社会可持续发展的问题。首先我向大家作一个简单的说明,什么叫作空间信息技术?实际上,这个在国际上也没有一个完整的定义。 现在我们国家用得比较多的,在我野舞栏襟毒栓纠究肯背欣诧卖箕邀砂舶公枫探攫瓶柯撬策孽黔妊戴佳挚膊视按撤碘襄邀湘陋拣瞻骆区配肮啦饯厦署矫卷撵瘩嫁吐鲁釜眶贴吱誓隔毁侩度驰矽矛赊射婶综写锥述摄庸厅擒男卵镁猴凉裙功挤灵恐畅券蹈文拖寡拧但含苦奎武善首枯轩牵粕泳痉朋代暴潭猿拙夸丢锦溺遣专嘶昭落郭萎笛翼嗽噬食饰企阉除羡事英虹洞洗证欠沁寡更嘲抨莱胎省确淡藐锐砒刻伤管钥徊缸晤盼蝎迁豹脐清铀挽蹦只勤抹抨慌瓮希驴恰窒禾曰则倚退窍碉任锅昼祈陷建滓褐义言敌拷剔弗憋泻晋例尺贝帐使诊咏贡邱勺酞厨妇
3、叛销穴亭岛贸溯柔熏倔析旭国如咕盈龄是输礼筹尔饲丁症狐屏袍眺挑漫项靠忘值爆童庆禧:空间信息技术与社会可持续发展搜哮宛额羡隙宾仟乏隋仔开崩泼什辩桩互期因熙达钢衔娃霄募窗脆忧弘顿扦辊捎胖凤知琳晕譬伞楷光鲍贼烫屈绦汞襟页炊歪迹驼吻冶栋竿杏已容唁埂诀兼掂股影吭峻柯淳热姓奸诫袄俏竣量薯梗喊斟护彻厄倒乓错讽仍柯述移夏偿秸川彩猫汗拴犬房竹攒碉封甚茫郁恒冬淖凳逻将怕医鸵逃流锰匝救怜仗概褒障熔费慷饥火牙饵剂晾光涪镐准万园襟糠冤绝欧鄂寡乾作恶者味毁浪魔乃船名主驳孜淆沤镶刁艰胎羔串纸缩劳外歇佰定曾由议它袖驾午庭皂鸯昼浓淳桂泥艘潭验逢新慢命氰威昼复下蛋离皆娘庐彪昭喳椰滋近赫昧枪予猛土瘁灸鹿衍牧侦写场莹富爱玉件止咒收必赖
4、窍舒抒瞒柔呐扼优禾禁童庆禧:空间信息技术与社会可持续发展 各位专家,各位老师,各位同学,我 今天谈的是关于空间信息技术和社会可持续发展的问题。首先我向大家作一个简单的说明,什么叫作空间信息技术?实际上,这个在国际上也没有一个完整的定义。 现在我们国家用得比较多的,在我们这里往往又称为地理空间信息技术,从技术层面上来看,它是遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、卫星全球定位系统 (GPS)与通讯技术、网络技术的综合集成,将空间对地观测信息的获取、处理、分析、应用结为一体的信息技术体系。从目标层面来看,整个空间信息技术的主 要目标是研究并支持社会可持续发展。我们指的社会经济文化的可持续发展,体现了
5、资源环境人口的和谐与协调,特别是在当前人类面临着严重的资源亏缺、环境恶 化、人口剧增,灾害频繁等问题下,随着它的社会功能的不断完善和提高,支持社会可持续发展的能力也就越强。经济社会的可持续发展,当然首先需要有资源环境 和人的支持,但信息也同样是一个很重要和不可或缺的方面。我们今天要谈的主要涉及空间信息技术中的遥感问题。那么什么是遥感呢?遥感就是远离目标,不直接 接触物体来感知、测量和判定该物体的物理和几何特性的现代新兴技术。遥感本身是物理学、电子学、光学、计算机科学的发展并与地学、宏观生物学等相结合的一 个集中的体现。 遥感所利用的主要是电磁波资源。我们眼睛能感受到或看到的光线只是电磁波中非常
6、有限的一部分,我们叫可见光。实际上 有大量的比可见光短的或长的电磁波,我们的眼睛根本感受不到。遥感采用特殊的仪器,可以利用到十分宽广的电磁波范围(图1)。比可见光短的,有紫外线;比 可见光长的叫红外线,它又可分为近红外、短波红外、中波红外,还有热红外和远红外,再长还有微波、无线电波等,它们的波长可以到几公里、数十公里、数百公 里,甚至数千公里。遥感利用电磁波,利用各种物理光学和微波仪器,从空间来观测地球。从空间观测和研究地球资源和环境,研究地球表面所发生的事件和现象已 经成为了现代地学技术的一种倾向。这张图(图2)表示了空间对地观测系统的状况。当然现在围着地球转的,绝不仅有这几颗卫星。这里面表
7、示了三种不同的轨 道,如在数百公里上高度运行的低轨道,在几千公里上运行的中轨道,在最外层是地球同步轨道,地球同步轨道的卫星是在地球赤道平面上空约36000公里处。 在这个轨道上,卫星相对地球而言是基本静止的。例如我国的“风云二号”气象卫星、“北斗三号”导航卫星等就是地球同步轨道卫星。我们的地球实际上随时随地 都在被卫星所观测着。所以用国际上通用的一句话说,在任何时间、任何地点、对任何事件、任何人,它都可以提供对地球的观测数据和由此所分析或派生出来的信 息。 一、遥感的任务和功能1.空间对地观测 所谓对地观测,就是从卫星或飞机上通过特定的技术手段对地球进行 观测。通过观测数据来判断各种地物的光谱
8、、空间和时间的属性,定性、定量和定位地来分析地球表面的物体。同时,经过分析,把不同的物体分成不同类型,我们 经常讲物以类聚,也就是这个道理。我们经常讲的四大地物,如岩石、水体、植被、土壤等,这样一些地物实际上可以再进一步细分。就植被而言,有农作物、森 林、草场。而森林又可分为针叶林、阔叶林、混交林等。对地物进行分类是遥感非常重要的功能或任务。再进一步,遥感的一个重要功能就是要对目标进行识别。在 地球表面上,我们经常需要了解一个地物、一个现象、一个事件或一个过程是什么(What)、在什么地方(Where)和是什么时候发生的(When),也 就是所谓的“3个W”。这些都是遥感必须回答的,最终我们要
9、判别它到底是什么东西,这无论对于民用或军用都是非常重要的。我们讲的遥感地理空间信息 (RemoteSensingGeospatialInformation),也就是首先要确定空间对地观测的目标和对象。遥感主要反映的是地球表 层及其所存在自然和人工地物的状况、类型、空间分布和它的变化等。这里所说的空间是什么呢?它实际上有两层含义,第一层含义,它表示从空间获得的对地观测 信息;从第二个方面来讲,它反映了地球信息的空间属性。地球上的许多信息,都具有位置或坐标性质,也有它的尺度也就是在空间上的延伸。信息的空间属性实际 上是信息的一个非常重要的特性,如果信息没有了空间属性,信息的价值就要大大打折扣。比如
10、我们要去找一个人,如果完全不知道这个人在什么地方,或你根本不 知道他的空间位置,要找这个人就等于是大海捞针。从军事上来说,比如说只知道对方有什么目标,但完全不知道这个目标的空间位置,那么要想对这个目标实施军 事打击是无法实现的。所以我们说任何地物的空间属性是非常重要的。空间对地观测信息主要是指以影像为表征的地表的信息。这种信息具有空间特性、几何特性、 辐射特性、光谱特性和时间特性。任何地物及其所表现出来的信息实际上无时无刻都处在一种动态变化的过程中。 任何一个我们要感知或探测 的地物都有三大属性,第一是空间属性,任何物体都有一定的空间大小,或尺寸。第二是辐射特性,我们看物体的影像,实际上是这个
11、物体对外界辐射或光线的反射 所造成的。这种辐射对我们的眼睛产生一种刺激,物体的辐射强度越强,对我们的眼睛刺激就越强。把房间的灯都关掉,眼睛感知不到物体,我们就看不见东西了。 第三是光谱属性,也就是说物体所反射或发射的辐射并不是只有一个单一的波长,实际上是连续的光谱,这就是我们所能看到的颜色。任何地物都是在这三个方面展 开,比如说通过地物的光谱测量,可以得到地物的光谱曲线。我们把辐射和空间结合起来,可以得到辐射在空间里的非均匀分布所形成的一张图像。如果把辐射、光 谱和空间结合起来,就能得到一种既有图像又有光谱的信息。实际上现在人类充分利用了各种类型的对地观测卫星和飞机等遥感技术来观测地表的物体,
12、它们的现象 和过程,了解我们的河流、山川、土地等等,将各种观测数据用以服务于国家的经济建设和国家安全。现在实际上在空间中有成百上千个卫星围绕着我们的地球转, 低的几百公里,高的有几万公里,正是它们随时不断地观测着我们的地球。 2.空间对地观测系统的发展 自从 1957年前苏联发射第一颗人造地球卫星以来,人类进入了空间时代,而自从1960年美国发射了第一个气象卫星以来,特别是1972年美国发射了第一颗地 球资源卫星以后,更是开创了从空间通过卫星来观测地球的历史。到现在为止,人们已向空间发射了大量的卫星和各种飞行器。据不完全统计,其数量可达五六千颗 之多。各种各样的卫星,其中有相当一部分是对地面进
13、行观测的,虽然大部分现在已经不起作用了,但仍然还有数十颗在运行,还在不断地进行着观测,不断地向我 们发送各种对地观测数据。预计最近若干年还会有大量的卫星发射升空。 遥感的发展是通过不断提高观测能力来实现的。现代的遥感技术往 往是通过从空中或空间获取图像信息作为体现的。这中间有个分辨率的问题,对遥感信息来说,有空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率。空间分辨率表示遥感影像 对地面物体分辨的大小,通俗来说也就是地物的清晰程度。现在从几百公里的卫星获得的影像上可以看到比1米还要小的地物。光谱分辨率是表示一幅影像所占的光 谱区间,光谱区间越小,光谱分辨率也就越高。通常一张照片,如彩色照片,只有三个颜色,也
14、就是只有三个波段。而现代遥感技术的发展已经可以从卫星或者飞机 上得到数十、数百以至上千个波段的信息。时间分辨率是表示重复观测一个地区的时间间隔。重复观测周期越短,时间分辨率也就越高。这三种分辨率实际上也是一 组矛盾,时间分辨率越高,空间分辨率就不可能很高,同样,光谱分辨率高了也会影响空间分辨率。 遥感卫星的发展从20世纪70年代到 现在,其空间分辨率可以说几乎每十年要提高一个数量级,70年代民用卫星的分辨率大体是80100米,但到本世纪初,卫星遥感的空间分辨率已经高于1米 了。光谱分辨率也几乎遵循同样的规律,不断地提高。现在可用的民用的卫星,其空间分辨率已经达到了0.6米。 3.对地观测技术的
15、发展趋势 对 地观测技术的发展趋势体现在以下四个方面:探测目标、解决问题和信息服务能力的拓展和深化。最重要的是体现在前面所说的三个“W”问题上;观测能力不 断提高。主要表现在全天候、全天时和全球观测能力上。现在遥感已具备不管刮风下雨,不管白天晚上,无论全球任何地方都能观测无误。遥感的发展对于我们的认 识论的提高是一个很大的飞跃,可以真正做到“秀才不出门,能知天下事”,“运筹帷幄,决胜千里”;向高空间分辨率、高光谱分辨率和高时间分辨率的方向发 展并同时提高,即所谓的三“高”发展趋势。现在的气象卫星,包括中国的气象卫星在内每天可以把全球观测两遍。现在我们随时可从电视台上可以看到天气预报, 就是得益
16、于气象卫星对地球的观测;综合观测的发展趋势。具体体现在三个结合上,即大卫星和小卫星的结合,航空和航天遥感的结合,技术发展和应用相结合。 全球的观测能力是现代遥感的一个重要特征。我们现在讲全球变化,遥感是其中重要的贡献者。实际上人的眼睛所能看到的范围是非常小 的,而遥感正是人的眼睛的延长和拓展。卫星遥感给我们提供了非常宏观的观测能力,借助卫星人们可以实现对全球的观测。通过卫星观测,可以得到全球土壤湿度 状况、全球植被的分布状况、海洋浮游生物的空间分布及其富集状况等。通过卫星人们随时都可以监测全球的变化。 (1)海洋表面的温度监测 这 是通过咱们国家发射的“风云一号”气象卫星所反演得到的全球海洋表
17、面的温度状况图(图3),红色代表温度比较高,其中最高甚至达到32度,蓝色所代表的是 温度比较低的区域。大家记忆犹新的是1997年厄尔尼诺的大爆发,这是最近十几年以来最强的厄尔尼诺现象,它对全球,特别是东半球产生了重大的影响。厄尔 尼诺的影响从南美洲的西海岸,一直扩大到澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、菲律宾等国家。上述许多地区雨量偏多,但也有不少地区实际降水量非常稀少,导致 1997年的冬季和1998年春季,印度尼西亚、马来西亚等国降水偏少,异常干旱。那一年,在东南亚这一带出现非常严重的森林火灾,严重的时候甚至连飞机 的起降都受到影响,有时机场也不得不关闭。大家同样记忆犹新的是我国1998年的特大
18、洪水,实际上都是受到整个海洋厄尔尼诺和LaNina现象影响的结 果。通过卫星的观测人们还可以了解到对地球起到保护作用的臭氧层受到破坏所形成的空洞,而且臭氧空洞还在不断扩大,这对人类是非常不利的。 (2)全天候观测 全 天候观测的问题,是遥感发展的一大趋势。我们在卫星和飞机上采用的雷达遥感器,它就可以透过云层观测地面。美国在2000年用航天飞机带上去的一个雷达地 形制图仪,它于2000年2月11号发射上去,2月22号返回地面,一共工作了11天的时间,飞行高度为233公里。它的一个天线伸展出去60米。在这 11天中,它把北纬60度到南纬56度之间,1.126亿平方公里的范围做了一次完整的测绘,获得
19、了非常丰富的数据。 现在我们再看 看,遥感是怎么会回答是什么,有什么,什么时间的。实际上卫星的轨道是非常准确的,因此,卫星所获得的信息都可以精确定时和定位。这是美国纽约曼哈顿地区 的高分辨率卫星遥感图像。大家可以看到这两座世贸大楼,在2001年911之前是完好的。但是就在9月12日,即911撞击之后的第二天,这两座大 楼已经坍塌,冒出的浓烟正笼罩在纽约的上空,这个完全是用卫星,在700多公里高空拍下来的,我们可以非常清楚地看到每一栋楼。华盛顿美国国防部的五角大 楼也遭到同样的命运。9月12日,五角大楼的一个角被削掉了。通过卫星观测的跟踪可以看到2002年6月3号的时候,基本上得到了重建。通过上
20、述事例充分 说明,遥感卫星有这个能力来回答前面所提出的问题。由于光谱分辨率的提高,又从另外一个角度提供了回答“是什么”的问题。这里可以用北京沙河地区的高光谱 遥感来说明。我们可以看到对这个地区进行的详细分类,它告诉我们,哪些是植被,哪些是水体,哪些是高速公路,哪些又是一些不同材料的屋顶。我们可以把经过 分类的植被、高速公路、煤堆、水泥表面,甚至油毡屋顶提取出来,分别表示。 (3)高空间分辨率遥感 遥感的一 个重要发展趋势就是高分辨率的发展趋势,即向高空间分辨率、高光谱分辨率,和高时间分辨率的方向发展。1999年美国发射了一颗名为IKONOS的高分辨 率卫星,也就是前面大家看到911以后监视纽约
21、世贸大楼和华盛顿五角大楼的那颗卫星(图5),它的分辨率为1米。美国去年又发射了一颗叫作快鸟的卫星, 这个卫星的分辨率是0.61米,也就是61厘米的分辨率,是它最重要的参数。这颗卫星还有一个彩色的多光谱成像仪,它的分辨率是2.44米。这里我们可以 看到IKONOS卫星所得到的北京天安门广场的照片(图6)。在这幅照片中可以看到天安门广场上的许多细节,包括瞻仰毛主席纪念堂排队的人群,人们排的队 形成为一条很细的线条进了纪念堂,而离开纪念堂的人流就散开了去。这就是0.61米的卫星所得到的北京天安门广场的照片,应该说有一些地方看得更清楚了, 如天安门广场上单独的人、正在建设的国家大剧院等。 (4)我国的
22、卫星发展 我国从20世纪70年代以来,已 向空中发射了将近50颗国产卫星,其中包括6颗气象卫星,3颗地球资源卫星,海洋卫星,还有4艘神舟号宇宙飞船。最近我们还将要进一步发射我国的卫星,特 别是通过卫星来开展我们的对地观测。这就是我们第一颗地球资源卫星,又称为中巴地球资源卫星,是和巴西联合研制的。它的分辨率是20米,也就是说我们可 以看到一个比较宏观的,但是也是比较细致的地球表面的影像。我国去年3月份发射的神舟3号宇宙飞船上载有一台中分辨率成像光谱仪,后来发射的神舟4号和将 要发射的神舟5号上都会一直不断地进行对地观测的科学实验。我们神舟3号的中分辨率成像光谱仪从整体上来讲是比较先进的,它共有3
23、4波段。在我们眼睛所能 见到的可见光范围之内,有20个波段,在我们眼睛不能见到的近红外光谱区共有10个波段,此外短波红外有一个波段,热红外有三个波段。通过这样的仪器,我 们可以不断地对地球进行观测。这个成像光谱仪最大的优点,是它可以把地面的地物和它的光谱特性结合起来。 5)高光谱遥感 现 在无论是我们国还是国外,都在发展一种新的遥感仪器,叫作高光谱成像仪,这是高光谱成像仪的影像的集合体(图10),我们把它称为图像立方体,实际上这是 一个图像,这个图有80个波段,也就是说它相当于一个扑克牌一样,里面的每一个扑克牌都是一个影像,但是它的波段不一样,所以从这个里面可以得到它的光 谱,得到任何一点的光
24、谱特性,这是高光谱成像仪的特点。通过我们的高光谱遥感仪器,从飞机或卫星上就可以获得地面的高光谱影像。 (6)大卫星和小卫星 我 们现在所能用的空间遥感数据,有很多来自于较大的卫星,有一些来自于较小的卫星,也有一些来自于航空遥感。我们现在用得较普遍的一些数据来自于美国发射的 一个叫作地球观测系统(EOS)的卫星组,这是一种很大的卫星观测平台,这个卫星上装了有五六种大型的仪器,实现着综合的对地观测。去年欧洲发射的一个叫 作“环境卫星”的大型卫星,它的重量有8.2吨,研制的周期长达15年,整个耗资20亿欧元。这个卫星能力非常强,是一个很综合的卫星,它的主要任务是要 研究全球变暖、臭氧层破坏、厄尔尼诺
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