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城市地质灾害的地面遥感监测:城市遥感的原理、方法和应用

时间:2023-10-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:突发型地质灾害,由于在极短的时间内发生,一般很难进行监测。图19-4利用无人机开展地质灾害监测分析图19-5中,横轴为WGS84中X坐标,纵轴为Y坐标,等高线展示了黄土坡高程,该地地形非常陡峭。这些高分辨率、高光谱的遥感数据为遥感定量化、动态化、网络化、实用化和产业化及利用遥感数据进行地质灾害监测提供了丰富的数据源。图19-5巴东新县城(黄土坡)地基InSAR滑坡监测

城市地质灾害的地面遥感监测:城市遥感的原理、方法和应用

雷达差分干涉测量技术(Differential Interferomertry Synthetic Aperture Radar,DInSAR)对地表微小形变具有厘米甚至更小尺度的探测能力,这对进行地质灾害研究具有非常重要的意义。地质灾害通常可以分为两大类:渐变型和突发型。突发型地质灾害,由于在极短的时间内发生,一般很难进行监测。然而,突发型地质灾害发生之前一般先经历较小的地表形变或块体蠕动过程。因此,监测渐进式的蠕变和块体运移对于地质灾害的识别、预警和防治具有决定性的意义。而雷达差分干涉测量技术已被国际上诸多研究实践证明,它在测量地表形变位移量,监测地面动态变化方面具有很强的优越性,如图19-5所示。

图19-4 利用无人机开展地质灾害监测分析

图19-5(b)中,横轴为WGS84中X坐标,纵轴为Y坐标,等高线展示了黄土坡高程,该地地形非常陡峭。图例颜色表示地表变形范围从0mm至-18mm,可见地表主要是在重力作用下向长江滑动的趋势,其中最严重的是原县城所在1#滑坡体(右下部)。(www.xing528.com)

总之,信息技术传感器技术的飞速发展带来了遥感数据源的极大丰富,每天都有数量庞大的不同分辨率的遥感信息,从各种传感器上接收下来。这些高分辨率、高光谱的遥感数据为遥感定量化、动态化、网络化、实用化和产业化及利用遥感数据进行地质灾害监测提供了丰富的数据源。随着各类空间数据库的建立和大量新的影像数据源的出现,实时自动化监测已成为研究的一个热点。随着传感器技术、航空航天技术和数据通讯技术的不断发展,现代遥感技术已经进入一个能动态、快速、多平台、多时相、高分辨率地提供对地观测数据的新阶段。

图19-5 巴东新县城(黄土坡)地基InSAR滑坡监测

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