基于遥感的珠江口海岸线变迁分析
基于遥感的海岸线提取方法研究

二、研究现状
➢ 除了这些外,还有的采用了阈值分割法、区域生长 法、边缘检测算法等实现了自动解译。
➢ 但是他们提取的海岸线只是水边线,即卫星过顶时 刻拍摄的水陆分界线,没有考虑到海水悬浮泥沙、 潮位、季节等因素的影响,不是真正意义的海岸线
为了提高海岸线研究的精度,真实地反映海岸线的变化 趋势,必须有一个统一的标准。目前,绝大多数国家,包括 我国现有海洋管理工作的实践都是以平均大潮高潮线为海陆 分界线,有关国家标准和行业标准也都规定其作为海岸线。
三、海岸线的分类与解译方法
从地貌学角度,按海岸形态、成因、物质组成和发展阶 段等特征考虑,主要可分为:基岩海岸、砂(砾)质海岸、 淤泥质海岸、生物海岸和人工海岸。
四、海岸线提取—图像预处理
➢ 图像校正 ➢ 图像分割
四、海岸线提取—分类提取
1、人工海岸和基岩海岸
卫星图像中人工海岸与基岩海岸的共同特点是水陆分界
线非常明显,可以用高通滤波器进行图像锐化增强,常用的
几种边缘检测算法也属于高通滤波器,因此图像锐化增强原
理与边缘检测算法原理相同,只是在模板的设置方法上有区
四、海岸线提取—分类提取
2、砂质海岸—图像噪声的平滑 由于我们对砂质岸线图像进行平滑处理的目的是为了
在去除图像中尖锐噪声点的同时尽量保留图像灰度变化的 “阶梯效果”,保留边缘,通过对比可以看出中值滤波后 图像灰度变化的阶梯效果被保留,而均值平滑后“阶梯效 果”消失,边缘模糊、灰度值呈渐变趋势,根据图像平滑 方法的特点和对图像预处理的视觉效果,中值滤波后的图 像更能突出图像的边界,符合海岸线提取研究的要求。因 此选择中值滤波的方法进行图像平滑。
海岸线变迁监测中的遥感测绘方法

海岸线变迁监测中的遥感测绘方法海岸线是陆地和海洋的交界线,是地球表面最活跃和变化最频繁的地区之一。
海岸线的变迁对于生态环境、经济发展和人类居住有着重要的影响。
因此,监测海岸线的变迁是一项十分重要的工作。
遥感测绘方法在海岸线变迁监测中发挥着关键作用。
遥感测绘方法是利用卫星、航空器和无人机等遥感平台获取地表信息的一种技术手段。
在海岸线变迁监测中,遥感测绘方法可以通过获取海岸线的卫星影像和地形数据,并结合地理信息系统(GIS)进行分析,实现对海岸线变迁的精确监测。
首先,卫星影像是海岸线变迁监测的重要数据来源。
由于卫星的全球覆盖能力和高分辨率成像能力,可以提供大范围、高精度的地表影像。
通过对不同时间段的卫星影像进行比对分析,可以观察到海岸线的变化情况。
例如,利用多时相的高分辨率卫星影像,可以观测到海岸线的侵蚀和退缩现象,评估海岸线的稳定性。
其次,地形数据对于海岸线变迁监测也起到了关键作用。
地形数据包括数字高程模型(DEM)、层析成像和激光雷达测量等。
这些数据能够提供海岸线及其周边地区的地形信息,如海岸线的高度、斜坡和地势起伏等。
通过与卫星影像结合,可以更准确地分析海岸线的变迁情况。
例如,利用激光雷达测量技术,可以获取高密度的地形数据,从而对海岸线的变迁进行精细的量化和分析。
此外,地理信息系统(GIS)的应用也为海岸线变迁监测提供了强大的支持。
GIS将遥感数据、地形数据和相关地理信息进行整合和分析,实现对海岸线变迁的空间分析和模拟。
通过建立合适的数据模型和分析算法,可以预测未来海岸线的变化趋势,并为海岸线规划和管理提供科学依据。
例如,通过GIS技术可以模拟不同因素对海岸线变迁的影响,如海平面上升、人类活动和自然因素等,为决策者提供合理的海岸线变迁管理方案。
在海岸线变迁监测中,遥感测绘方法还能够提供一些其他的信息。
例如,海洋环境监测可以通过遥感技术获取海洋水质、悬浮物浓度和海洋生态信息,为海岸线变迁的原因分析提供依据。
珠江口湾区岸线变迁及其环境生态遥感监测——吴志峰

主要数据源 地形图
Landsat MSS Landsat5 TM Landsat7 ETM+
SPOT 5 Worldview Landsat7 ETM+ 全国地理国情普查 Landsat8 OLI SPOT6/7 高分1 号
分辨率 1:50000
58m 30m 15m 10m 0.5m 15m
影像所对应的潮位高度最大值为
188cm,最小为96cm,二者相差近1 1989
米。
1995
1
2000
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
过境时间
1989-12-13\10:24 1994-10-24\10:07 2000-09-14\10:42 2000-11-01\10:42 2002-11-07\10:40 2004-06-13\10:33 2006-12-01\10:56 2008-11-21\09:42 2009-11-02\10:42 2011-12-18\10:46
珠江口湾区岸线变迁及其环境生态遥感监测
吴志峰 博士 教授 广州大学地理科学学院 城市生态与城市遥感实验室 广东省地理国情监测与综合分析工程技术研究中心
提 纲 Outline
珠江口地理背景 珠江口岸线变迁遥感监测 海岸带环境生态遥感 思考与展望
长江三角洲 勒拿河三角洲
黄河三角洲 尼罗河三角洲
典型的三角洲地貌形态
珠江口湾区是大珠三角城镇群的核心空间,区 位优越、资源丰富、经济繁荣。
湾区范围介于北纬 21°48′~23°09′、东经 113°09′~14°37′之间。
包括广州、深圳、珠海、东莞、中山等5市所
遥感技术在海岸线变化监测中的应用

工业园区管理办法工业园区管理办法第一章总则第一条为了加强对工业园区的管理,促进园区经济的健康发展,提高园区环境质量和资源利用效率,制定本管理办法。
第二条工业园区在本办法中是指以工业经济为主体,并以集约利用土地和空间为基本特征,集中发展现代高科技、高附加值和环保型产业的园区。
第三条工业园区应当遵循节约资源、保护环境、不断提高经济效益的原则,积极探索工业发展新模式,形成新的经济增长点。
第四条工业园区应当根据行业特点和地域资源,制定相应的规划和管理条例,健全园区管理体系,提高管理水平和服务水平。
第二章规划建设第五条工业园区应当按照国家和地方政策,结合区域产业发展特点和市场需求,确定园区的定位和总体规划,制定项目建设方案和年度实施计划。
第六条工业园区的规划设计应当体现节约资源、保护环境、低碳经济的理念,注重经济效益、社会效益和环境效益的统一,落实园区面积、绿化率、建筑密度等指标和要求。
第七条工业园区项目建设应当遵循经济可行性、环境适应性、社会受益性的原则,积极引进高新技术、节能环保技术和资源综合利用技术,优化工业结构和空间布局。
第八条工业园区建设项目应当经过环境影响评价、安全评估、能源审查等程序,确保规划设计和建设方案符合国家和地方相关标准和规定。
第三章管理机构第九条工业园区应当设立企业管委会或管理委员会,提供综合服务和管理保障,组织实施园区规划建设和产业发展,协调解决有关问题和纠纷。
第十条企业管委会或管理委员会的职责包括:(一)制定园区管理规章制度和管理办法,维护园区规则和秩序;(二)协调解决园区企业之间的问题和矛盾;(三)组织实施园区建设和改造;(四)认真做好对园区企业的服务工作。
第十一条园区企业必须遵守国家和地方的法律、法规和政策,遵循国际通行的商业惯例,竭诚履行企业社会责任,在园区内保持公平竞争,共同发展。
第十二条工业园区应当制定相应的环境保护措施,建立环境监测体系,监测园区环境质量,定期发布环境监测报告,同时开展环保教育宣传。
基于遥感的海岸线变化监测研究

基于遥感的海岸线变化监测研究一、引言海岸线是海洋与陆地的交界线,它的变化对于沿海地区的生态环境、经济发展和人类活动都有着重要的影响。
随着全球气候变化和人类活动的加剧,海岸线的变化日益显著,因此对海岸线变化进行监测和研究具有重要的现实意义。
遥感技术作为一种高效、大范围、多时相的观测手段,为海岸线变化监测提供了有力的支持。
二、遥感技术在海岸线监测中的优势遥感技术能够快速获取大面积的地表信息,具有以下几个显著的优势:1、大范围覆盖:可以一次性获取大面积的海岸线数据,避免了传统地面测量方法的局限性。
2、多时相观测:能够在不同时间获取数据,从而实现对海岸线变化的动态监测。
3、高精度:现代遥感传感器的精度不断提高,可以提供详细的海岸线信息。
4、成本效益高:相比传统的实地测量,遥感监测成本相对较低。
三、常用的遥感数据源在海岸线变化监测中,常用的遥感数据源包括光学遥感和雷达遥感。
光学遥感数据,如 Landsat 系列卫星、高分系列卫星等,具有较高的空间分辨率和光谱分辨率,能够清晰地反映出海岸线的特征。
但光学遥感数据容易受到天气条件的影响,在云雾遮挡时可能无法获取有效的信息。
雷达遥感数据,如 Sentinel-1 卫星等,具有穿透云雾的能力,能够在各种天气条件下获取数据。
此外,雷达遥感对地表的粗糙度和介电常数较为敏感,对于海岸线的水陆分界识别具有一定的优势。
四、海岸线提取方法1、基于阈值的方法通过设定灰度值、反射率等阈值,将水体与陆地分开,从而提取海岸线。
这种方法简单快速,但对于复杂的海岸线情况可能不够准确。
2、边缘检测方法利用图像的边缘信息来确定海岸线的位置。
常见的边缘检测算法如Sobel 算子、Canny 算子等。
3、面向对象的方法将遥感图像分割成不同的对象,然后根据对象的特征进行分类和提取海岸线。
这种方法能够充分利用图像的光谱、纹理和形状等信息,但计算量较大。
4、机器学习和深度学习方法近年来,随着机器学习和深度学习技术的发展,一些基于支持向量机、随机森林、卷积神经网络等方法也被应用于海岸线提取,取得了较好的效果。
如何利用遥感数据进行海岸线测绘与变迁分析

如何利用遥感数据进行海岸线测绘与变迁分析遥感数据在海岸线测绘和变迁分析方面的应用越来越广泛。
利用遥感数据进行海岸线测绘可以提供高精度的海岸线数据,帮助我们更好地了解海岸线的动态变化。
同时,利用遥感数据进行海岸线变迁分析可以帮助我们预测未来海岸线的走向,为海岸线的管理和保护提供科学依据。
本文将介绍遥感数据在海岸线测绘和变迁分析中的应用,并探讨其优势和挑战。
一、遥感数据在海岸线测绘中的应用海岸线是陆地与海洋交界的界线,其位置和变化对海岸带的生态环境和人类活动都具有重要影响。
传统的海岸线测绘方法主要依赖于人工测量,费时费力且成本较高。
而利用遥感数据进行海岸线测绘可以大幅提高效率和精度。
遥感数据主要分为航空遥感和卫星遥感两种类型。
航空遥感常用的数据有航空摄影和激光雷达数据,而卫星遥感则包括高分辨率遥感影像和合成孔径雷达数据。
这些遥感数据可以提供多时相、多源波段、多分辨率的信息,有助于掌握海岸线的全貌和动态变化。
利用遥感数据进行海岸线测绘首先需要进行图像解译。
通过对底片、影像或雷达数据进行解析,可以辨识出海岸线的特征。
常见的海岸线特征包括海岸边界、滩涂和海岸植被等。
利用计算机辅助解译技术,可以快速准确地提取出海岸线的位置。
二、遥感数据在海岸线变迁分析中的应用海岸线是动态变化的,其受到多种自然和人为因素的影响。
利用遥感数据进行海岸线变迁分析可以帮助我们理解和预测海岸线的变化趋势,为海岸线的管理和保护提供依据。
海岸线的变迁分析主要通过比较不同时相的遥感影像来实现。
利用遥感影像的变化检测技术,可以发现海岸线的移动、侵蚀或者扩张等现象。
在进行海岸线变迁分析时,还可以结合其他地理信息数据如地形、潮汐和风速等,从而获得更全面的解读。
海岸线的变迁分析不仅可以告诉我们海岸线的历史变化,还可以预测未来的趋势。
通过建立变迁模型,可以利用过去的变化数据来预测未来海岸线的发展。
这对于制定海岸线保护策略具有重要意义,可以有效预防海岸线侵蚀带来的环境和经济损失。
《2024年珠江口近岸土地利用-覆盖变化及其环境生态效应研究》范文
《珠江口近岸土地利用-覆盖变化及其环境生态效应研究》篇一珠江口近岸土地利用-覆盖变化及其环境生态效应研究一、引言珠江口位于中国南部,作为重要的经济和文化区域,其近岸土地利用/覆盖变化已成为生态环境研究的热点问题。
本文通过对珠江口近岸土地利用/覆盖变化的综合研究,分析其环境生态效应,为保护该地区的生态环境提供科学依据。
二、研究区域与方法本研究以珠江口近岸地区为研究对象,采用遥感技术、地理信息系统和生态学方法等手段,对近岸土地利用/覆盖变化进行全面调查和深入研究。
通过分析土地利用类型、空间分布及变化趋势,探讨其与环境生态效应的关系。
三、土地利用/覆盖变化特征(一)土地利用类型及分布珠江口近岸地区的土地利用类型多样,主要包括耕地、林地、草地、水域、建设用地等。
其中,建设用地和水域面积的增加最为显著,耕地和林地面积有所减少。
不同区域之间,土地利用类型分布存在差异。
(二)土地利用变化趋势近年来,珠江口近岸地区土地利用变化趋势明显。
建设用地和水域面积不断扩大,耕地和林地面积逐渐减少。
这种变化趋势与城市化进程、经济发展和人口增长密切相关。
四、环境生态效应分析(一)生物多样性影响土地利用/覆盖变化对生物多样性产生显著影响。
建设用地和水域的增加导致生境破碎化,影响动植物的生存和繁衍。
同时,耕地的减少也使得农业生物多样性受到威胁。
(二)生态系统服务功能变化土地利用/覆盖变化导致生态系统服务功能发生变化。
例如,林地的减少导致水土保持和空气净化等功能减弱;水域的扩大则有助于提高水资源供应和气候调节等功能。
(三)环境质量影响土地利用/覆盖变化对环境质量产生一定影响。
建设用地的增加导致大气污染和噪声污染等问题加剧;水域的富营养化则可能导致水体污染和藻类大量繁殖等问题。
五、结论与建议(一)结论通过对珠江口近岸土地利用/覆盖变化的综合研究,发现该地区土地利用类型发生变化,建设用地和水域面积增加,耕地和林地面积减少。
这种变化对生物多样性、生态系统服务功能和环境质量产生一定影响。
如何进行海岸线变迁监测与分析
如何进行海岸线变迁监测与分析近年来,随着气候变化和人类活动的加剧,海岸线的变迁成为了一个备受关注的话题。
海岸线变迁监测与分析是对海岸线演变过程进行全面、系统把握的重要手段。
本文将介绍如何进行海岸线变迁监测与分析,并探讨其在自然灾害防治、城市规划和环境保护等方面的应用。
首先,海岸线的变迁监测需要借助遥感技术。
遥感技术可以通过卫星、航空和地面传感器获取海岸线的影像数据,进而实现海岸线的监测。
传统的方法主要依靠人工解译影像,但这种方法耗时费力且存在误差。
近年来,随着计算机技术的发展,自动化遥感影像解译方法应运而生。
利用人工智能算法,可以更快速、准确地提取海岸线信息,为海岸线变迁分析提供数据支持。
其次,海岸线变迁监测与分析需要考虑多种因素。
首先,海洋动力因素是导致海岸线变迁的最主要因素之一。
海浪、海流、潮汐等海洋动力过程的作用下,沉积物在海岸带内迁移、沉积,从而引起海岸线的变迁。
此外,河口输沙、岛屿遮挡、岸坡地质等因素也会对海岸线的变迁产生影响。
因此,在进行海岸线变迁监测与分析时,需要综合考虑多种因素的综合作用,建立起一个全面、系统的分析框架。
然后,海岸线变迁监测与分析的结果可以在多个领域得到应用。
首先是自然灾害防治。
海岸线变迁监测可以帮助我们及时发现海岸线后退、侵蚀等迹象,预测海岸带的灾害风险,并采取相应的防灾措施。
例如,根据分析结果,可以采取堤防加固、海岸植被恢复等措施,保护沿海地区的生命财产安全。
其次是城市规划。
海岸线变迁监测可以为城市的规划和发展提供参考依据。
通过监测海岸线的演变趋势,可以预测未来几十年甚至更长时间内的海岸线位置,从而避免将建设用地置于海岸线的风险区域,从而保障城市的可持续发展。
最后是环境保护。
海岸线变迁监测可以帮助我们及时发现海岸带的生态环境变化,保护和修复沿海湿地、栖息地等重要生态系统,并保护珍稀濒危物种的栖息地。
然而,海岸线变迁监测与分析也面临一些挑战。
首先是数据获取的困难。
如何使用遥感影像进行海岸线演变分析和海洋环境监测
如何使用遥感影像进行海岸线演变分析和海洋环境监测随着科技的进步,遥感技术在环境监测领域发挥着越来越重要的作用。
特别是在海洋环境监测中,遥感影像不仅可以提供全球范围内的数据,还可以帮助科学家们分析海岸线的演变情况。
本文将介绍如何使用遥感影像进行海岸线演变分析和海洋环境监测,并探讨其在环境保护和资源管理方面的应用。
一、遥感影像在海岸线演变分析中的应用海岸线是海洋与陆地之间的分界线,其演变过程与自然因素和人类活动密切相关。
传统的海岸线监测方法通常需要人工测量、摄影测量等,耗时费力且工作量巨大。
而使用遥感影像进行海岸线演变分析,可以大大简化工作流程,并提供全球范围内的数据。
通过对不同时期的遥感影像进行比对,可以快速获取海岸线的变化情况,并进一步分析其背后的影响因素。
二、海洋环境监测中的遥感影像应用除了海岸线演变分析外,遥感影像在海洋环境监测中还具有广泛的应用。
例如,通过监测海水温度、叶绿素-a 浓度、浮游植物分布等指标,可以实时监测海洋生态环境的变化。
此外,遥感影像还可以用于监测海洋污染物的扩散情况。
通过对污染物的反射特征进行分析,可以追踪和监测溢油事故、废物排放等事件,为环境保护提供有力的数据支持。
三、遥感影像在环境保护和资源管理中的应用海岸线演变分析和海洋环境监测是环境保护和资源管理的重要组成部分。
遥感影像提供了高分辨率、大范围的数据,可以全面了解海岸线变化的趋势和原因,为决策者提供科学依据。
同时,遥感影像还可以帮助识别和监测海洋生态系统中的生物多样性,并评估人类活动对生态系统的影响。
这些信息对于制定环境保护政策和资源管理规划具有重要意义。
四、遥感技术的发展趋势和挑战随着遥感技术的不断发展,高分辨率、高频率的遥感影像将成为未来海岸线演变分析和海洋环境监测的重要数据源。
此外,遥感技术与人工智能、大数据分析等技术的结合也将进一步提升海洋环境监测的效率和精度。
然而,在使用遥感影像进行海岸线演变分析和海洋环境监测时,仍面临着数据解译、遥感参数提取等挑战。
基于遥感测量的海岸线变化与分析
D :0 37 / . s .0 018 .0 20 .1 OI 1 .86 ji n 10 -9 0 2 1 .2 0 9 s
基 于遥 感 测 量 的海 岸 线 变化 与分 析
李 静 , 张 鹰
( 南京师范大学地理科学学院 , 江苏 南京 204 ) 106
摘 要 :采 用较 高分辨 率的卫 星影像 , 影像 的 空 间数 据 进行 挖 掘 , 译 出不 同时期 的 海 岸线 ; 盐 对 解 在
An l ss o o s l e can e b e n r m o e s n i e s e e t a y i f c a ti h g a d o e t e sng m a ur m n n s
L 她 , HA ig I Z NG Y I l ( colfGo r h a Si c ,N n n om l n e i ,N ni 10 6 h a Sho o ga i l e e aj gN ra ir t a n 20 4 ,C i ) e p c n c i U v sy jg n
n al m ft e c a t n e gh Wa u o e ry4 k o h o sl e ln t s c td wn.Th tag tnn rc s f te c atie so d d wn d rn h 0 i e srih e ig p o e s o h o l lwe o u g te s n i p ro r m 0 9 t 01 h e a n a v rg mg a ain rt ft e c atie o n c e g Ci a g d fo 4 t e id fo 2 0 o 2 0.T n u a ea e p rd to ae o o sln fYa h n t r n e rm m o l h y
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
海 岸 线是 由各 种地 质 因 素相 互 作用 、 河 流 和海 洋沉 积物 淤积 、 各 种 气 象 和海 洋 条 件 以及 人 类 社 会 经济 活动 塑造 的海 陆分界 线 。海 岸侵蚀 、 淤涨 、 海 平 面上 升等 自然变 化 和人工 堤坝 、 围垦 、 采砂 等社会 因 素都会 导 致海岸 线 的变化 。 珠江 口地 区是广 东省 经济 社会 发 展 的龙 头和 主
的全岸段分 析 ; 在 研究 时段 上 , 本文选 择 1 9 9 0 、 2 0 0 0和 2 0 1 0年三个 时 相 , 基于 这 三个 时相 的遥 感 影像 , 进行 2 0 1 3 0年前后 两个十年的海岸线变迁情况对 比分析。
2 研 究 区概 况
体, 是广东省乃至全 国人 口最密集 、 经济最发达 的城市
1 9 7 3~ 2 0 0 3年问的四期遥感影像分 析 了珠江 口伶仃 洋
的海 岸线变迁 及其环境 效应 , 李猷等 分析 了深 圳市
个 口门注入南 海 。
3 影像 处理与 信息 提取 本文以 1 9 9 0年 1 0月 1 3日的 L a n d s a t 一 5 T M 影
中 图分 类 号 : P 2 3 6 文献标志码 : B 文章编号 : 1 6 7 1 — 3 0 4 4 ( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 0 5 2 — 0 4
该 区域海岸线变化较为剧烈。
1 引 言
本文 同样利用遥感手段监测珠江 口区域的海岸线 变迁情况 , 但在 岸段选 择和研究 时段上 有所不 同。在
基 于 遥 感 的 珠 江 口海 岸 线 变 迁 分 析
张 怡 , 李 晓敏 , 马 毅 , 包玉 海
( 1 .内蒙古师范大学 地理科学 学院 , 内蒙古 呼和浩特 0 1 0 0 2 2 ; 2 .国家海洋局 第一海洋研究所 , 山东 青岛 2 6 6 0 6 1 )
摘 要:利用 1 9 9 0年 、 2 0 0 0年和 2 0 1 0年 = 三 个 时相 的遥感影像 , 进行 2 0 0 0年前后两 个十年 的海岸 线变迁情 况对
1 9 7 8~ 2 0 0 5年海岸线 时空动 态演变特征并探讨 了其驱 动 因素 , 朱俊 凤等利 用 1 9 9 8年 、 2 0 0 3年和 2 0 0 8年 的 遥感影像对珠江 _ 二 角洲海岸线进行 了遥感 调查 和演变 分 析 , 这些研究大多是 针对八大 口门 中的东 部 四个 口门( 虎门、 蕉门、 洪奇 门 、 横 门) 或伶 仃洋进行 的 , 因为
深圳市 的宝安区 、 南山 区和福 田区。
区经济迅猛发 展 , 人类 活动 频繁 , 尤 其是 沿岸 围填海 、 桥梁港 口的修建 等活动 , 导致珠江 口海岸线不 断 向海 推进 , 海岸线 的类型 和长度都 发生 了很 大变 化。遥感
技术具有大面积 、 同步 、 对同一 区域进行重 复观测等独
比 分析 。结 果 表 明 : 2 0 0 0年 前 的十 年 间 , 珠 江 口海 岸 线 向海 推 进 , 导致面积 共增加 了 1 6 4 8 6 . 6 3 h a , 主 要 受 人 为 因 素
影响, 围海养殖是本时段海岸线变迁的主要 因素 ; 2 0 0 0年后 的十年 间, 珠江 口海岸线 继续 向海 推进 , 但推进 速度降
珠 江 口西 起 台 山市公 婆 山 嘴 , 东至 香 港 大屿 山
东北, 方 向朝南 , 在 纳 汇 了西 江 、 北江 、 东江 、 潭 江 和 流 溪河 等河流 后进入 三角 洲河 网 区 , 经过崖 门 、 虎跳
门、 鸡啼门、 磨刀门、 横门、 洪 奇 门、 蕉 门和 虎 门共 八
像、 2 0 0 0年 1 1 月 1日的 L a n d s a t 一 7 E T M+ 影像 和 2 0 1 0
第3 4卷 第 3期
2 0l 4年 5月
海
洋
测 绘
Vo1 . 3 4. No . 3
Ma y, 2 01 4
H YDR0G RAPHI C S URVEYI NGຫໍສະໝຸດ AND CH ARTI N G
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 1 — 3 0 4 4 . 2 0 1 4 . 0 3 . 0 1 4
特优势 , 可不依 赖 于海 域 和地 表状 况 进行 长期 调查 。 作为一种 动态变 化的监测 手段 , 遥感 已广 泛应 用 于海 岸线变迁监测与分析 中 ; 在珠江 口区域也有一些研 究, 其中: 朱小鸽利用 1 9 7 3 年、 1 9 9 2年和 1 9 9 8年三期影
像对珠 江 口海 岸 线 进 行 了遥 感 监 测 , 李 学 杰 利 用
群 区域 。2 0 世纪 8 0 年代改革开放 以来 , 珠 江 三角洲地
珠 江系 由西江 、 北江 、 东江及其他 支流构 成 , 是华 南地区最 大 的水 系 。珠 江 口位 于 2 1 。 5 2 ~ 2 2 。 4 6 N、 1 1 2 。 5 8 ~1 1 4 。 0 3 E, 含伶仃 洋 、 黄茅 海 和横琴 岛、 南水 岛附近水 域 , 为 珠 江 出海 K l 。邻接 大 陆 自西 向东 依次为江 门市 的台 山市 和新 会 区 , 珠 海市 的斗 门 区、 金湾 区和香洲 区 , 中山市 , 广州市 的南沙 区 , 东莞市 和
低, 导致面积增加 了 9 2 8 0 . 1 5 h a , 填 海 造 地 是 这 一 时 段 海 岸线 变 迁 的主 要 因 素 。 又 根 据 珠 江 口的 区域 特 征 , 以 珠 江
人海八大 口f 1 为界 , 将整个研究 区划分为九个岸段进行了详细分析。
关键词 : 2 0 0 0年 前 后 十 年 ; 珠江 口; 海岸线变迁 ; 遥 感