一种基于3S技术的快速_动态监测水土流失与定量估算方法_黄忠民
基于3S 技术的土壤环境监测信息系统的设计

基于3S 技术的土壤环境监测信息系统的设计张琼;石琳【期刊名称】《测绘与空间地理信息》【年(卷),期】2014(000)001【摘要】当今利用3S技术、计算机软件技术、数据库技术对土壤环境进行动态监测,不仅可以方便土地工作人员管理,还可以预防土壤中出现的各种病虫害,以提高土地的利用效率。
本文基于3S技术阐述了土壤环境监测信息系统设计的总体思想、设计原则,数据库设计等内容,为土壤环境动态监测管理提供了便利。
%Today, to monitor dynamically the environment of the soil by making use of the 3S technology, the Software of computer technology, Database technology, which not only can make management easy for the workers of land ,but also can prevent the plant diseases and insect pests in the soil , so that can improve the benefit of the land .The paper expounds the overall idea of the design of the monitor information system of the environment of the soil , the principle of designing , the database of designing , and so on in detail based on the 3S technology, it prove the convenient for the management of the dynamically monitor of the environment of the soil .【总页数】4页(P100-102,105)【作者】张琼;石琳【作者单位】哈尔滨市城市勘察测绘院,黑龙江哈尔滨150010;哈尔滨师范大学地理科学学院,黑龙江哈尔滨150025【正文语种】中文【中图分类】P208【相关文献】1.基于3S的天水农业土壤环境动态监测技术信息系统研究 [J], 陈春叶2.基于3S技术的乌梁素海环境监测信息系统的设计 [J], 岳海军;尚士友;马清艳;吴利斌3.基于3S技术的河湖库巡查管理信息系统设计与实现 [J], 顾礼清4.基于3s的环境监测信息系统应用于土壤环境治理工作思考 [J], 曾珍英5.基于3s的环境监测信息系统应用于土壤环境治理工作思考 [J], 曾珍英因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
一种基于3G和3S技术的国土资源动态监察系统

一种基于3G和3S技术的国土资源动态监察系统方从刚;陈先伟;陈涛;杨武年【摘要】In light of the dynamic monitoring and management challenges confronted currently in law enforcement and supervision works in regard to country land and resources,we present a 3G and 3S technology-based land and resources dynamic monitoring system.The system uses hierarchical structure to build its overall architecture,adopts the workflow-based cooperation office technology and the technologies of heterogeneous data exchange and integration.The comprehensive application and demonstration have been carried out in Chengdu.Based on this architecture,the law enforcement and supervision management system for the land of Chengdu is developed and established.This system has been promoted and applied in Chengdu City and to its affiliated 20 districts (municipalities or counties).Results show that the promotion and application of the system effectively leash the occurrence of illegal and irregular land use.It facilitates the standardised,efficient and normalised law enforcement and supervision works,and curtails the office costs as well.%针对当前国土资源执法监察工作所面临的动态监测与管理难题,提出一种基于3G和3S技术的国土资源动态监察系统.该系统采用分层结构搭建国土资源动态监察系统的总体架构,使用基于工作流的协同办公和异构数据交换和集成等关键技术.在成都市进行综合应用示范,基于该架构开发与建设了成都市土地执法监察管理系统.通过在成都市及下属20个区(市)县的推广应用结果表明,该系统的推广应用有效遏制违法违规用地的发生,促进执法监察工作规范、高效和常态化,显著降低了办公成本.【期刊名称】《计算机应用与软件》【年(卷),期】2013(030)006【总页数】3页(P22-24)【关键词】3G;移动GIS;国土资源;执法监察【作者】方从刚;陈先伟;陈涛;杨武年【作者单位】成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室四川成都610059;成都市国土资源局四川成都610072;成都市国土资源局四川成都610072;成都市国土资源局四川成都610072;成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室四川成都610059【正文语种】中文【中图分类】TP311对国土资源的开发利用状况进行动态监测与管理,是及时发现和遏制土地违法、违规行为的有效手段[1]。
一种基于3G和3S技术的国土资源动态监察系统

四川 成都 6 1 0 0 5 9)
四川 成都 6 1 0 0 7 2 )
( 成都理工大学地质灾害防治 与地质环境保护 国家重点实验室
( 成都 市 国 土资 源 局
摘 要
针对 当前国土资源执法监察工作所 面临 的动态监测 与管理 难题 , 提 出一种 基于 3 G和 3 s技术 的国土资源动态监察 系统。
第3 O卷 第 6期
2 0 1 3年 6 月
计 算机 应 用与软件
Co mp u t e r Ap p l i c a t i o n s a n d S o f t wa r e
Vo 1 . 3 0 No . 6
J u n .2 01 3
一
种基 于 3 G和 3 S技 术 的 国 土 资 源 动 态 监 察 系统
关 键 词 3 G 移动G I S 国 土 资 源 执 法 监 察 T P 3 1 1 文 献标 识码 A D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 0 — 3 8 6 x . 2 0 1 3 . 0 6 . 0 0 7
中 图分 类 号
u s e s h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e t o b u i l d i t s o v e r a l l a r c h i t e c t u r e ,a d o p t s t h e wo r k l f o w — b a s e d c o o p e r a t i o n o ic f e t e c h n o l o g y a n d t h e t e c h n o l o g i e s o f h e t e r o g e n e o u s d a t a e x c h a n g e a n d i n t e g r a t i o n .T h e c o mp r e h e n s i v e a p p l i c a t i o n a n d d e mo n s t r a t i o n h a v e b e e n c a r r i e d o u t i n C h e n g d u .B a s e d o n t h i s a r c h i t e c t u r e,t h e l a w e n f o r c e me n t a n d s u p e r v i s i o n ma n a g e me n t s y s t e m f o r t h e l a n d o f C h e n g d u i s d e v e l o p e d a n d e s t a b l i s h e d .T h i s s y s t e m
浅析3S技术在水土保持动态监测中的应用

浅析3S技术在水土保持动态监测中的应用发表时间:2020-09-17T14:34:37.647Z 来源:《基层建设》2020年第15期作者:张亚伟[导读] 摘要:本文重点研究了3S技术的应用特点及3S技术在水土保持动态监测中的具体应用,并对其在水土保持动态监测的应用前景展开讨论,以期促进我国生态环境的可持续发展。
北京渤海嘉实工程咨询有限责任公司北京市 100055摘要:本文重点研究了3S技术的应用特点及3S技术在水土保持动态监测中的具体应用,并对其在水土保持动态监测的应用前景展开讨论,以期促进我国生态环境的可持续发展。
关键词:3S技术;水土保持;动态监测;近年来,随着经济的快速发展和人们物质需求的日益增长,国家资源的开发和利用率逐年增长,大量耕地被占用为商业用地,大量树木被采伐,植被遭到严重破坏,水土流失严重,生态环境问题日益突出,国家也相继出台了相关法律法规和政策对环境进行保护,而3S技术以其准确、快速获取相应地面信息的优势在水土保持动态监测中获得了广泛的应用。
1.3S技术的具体应用特点随着科学技术的快速发展,3S技术在水土保持动态检测中得到广泛应用。
3S技术是遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的统称,再结合计算技术、通信技术、信息传输技术等实现对空间信息和环境信息快速、准确地收集并处理,进而为相关决策的制定提供科学依据。
1.1遥感技术遥感技术是指借助飞机、卫星等遥感平台,采用传感器接收地面物体反射或发射的电磁波信号,并完成接收、扫描、记录、传输、处理和分析判读遥感信息的全过程,从而对地表各类地物和现象进行远距离控测和识别的现代综合技术。
1.2地理信息系统地理信息系统一般由计算机、地理信息系统软件、空间数据库、分析应用模型图形用户界面及系统人员组成,是对地理信息进行管理分析的计算机软件系统。
地理信息系统可以完成地理信息数据输入、预处理、编辑、存储与管理、查询与检索、数据分析等操作,而且地理信息系统还可以将所有的地理信息形象准确的反馈到地图上,使枯燥的地理信息可视化,在地图中更形象直观的表现出来,还能实现地理信息的实时动态检测。
基于“3S”技术的东北黑土区土壤侵蚀动态数据库建立案例研究

基于“3S”技术的东北黑土区土壤侵蚀动态数据库建立案例
研究
崔海山
【期刊名称】《《绥化学院学报》》
【年(卷),期】2003(023)003
【摘要】介绍了利用遥感、地理信息系统和全球定位系统技术建立和更新黑土侵蚀强度动态数据库的方法和过程。
黑土侵蚀强度动态数据库的建立为治理和合理开发利用黑土资源提供了科学手段和依据 ,为区域资源环境评价。
【总页数】3页(P77-79)
【作者】崔海山
【作者单位】中国科学院东北地理与农业生态研究所吉林长春 130012
【正文语种】中文
【中图分类】P94
【相关文献】
1.基于GIS的南小河沟流域土壤侵蚀数据库建立案例研究 [J], 陈娇;郜文旺;袁静;郑娇
2.基于GIS技术的东北黑土区土壤侵蚀本底数据库创建 [J], 解运杰;王玉玺;张韬鹏
3.基于"3S"技术的湖南省土壤侵蚀动态变化研究 [J], 田育新;杨杰;周刚;李正南;周玉成;李锡泉;周小玲
4.“3S”技术在土壤侵蚀动态监测中应用初探 [J], 刘永能;穆如发;高之栋
5.基于"3S"技术的福建省土壤侵蚀动态监测研究 [J], 林敬兰;杨学震;陈明华
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展望3S 技术在开发建设项目水土流失监测中的应用

展望3S 技术在开发建设项目水土流失监测中的应用刘文娟【期刊名称】《河北水利》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】1页(P32-32)【作者】刘文娟【作者单位】女,汉族,河北省水土保持工作总站,高级工程师【正文语种】中文目前水土保持监测方法主要采用现场实地勘测的方法,利用手持式GPS结合地形图、测距仪、地质罗盘、照相机和尺子等工具,按不同部位不同类型对现场进行测量,并填表记录各个扰动类型区的基本特征及水土保持措施的实施情况。
目前的监测手段比较落后,工作效率低,而且水土保持监测野外工作量大,现有测量方法不能满足快速、准确进行水土保持监测,利用先进的3S技术进行监测是水土流失监测必然的趋势。
1.3S的功能GIS(地理信息技术)、RS(遥感)和GPS(全球定位系统)并称为3S。
3S技术是信息化社会数字化生存的重要组成部分。
3S结合应用,取长补短,三者之间相互作用形成“一个大脑,两只眼睛”的框架,即RS和GPS是所谓的两只眼睛,它们获得的信息向GIS即所谓的大脑提供信息,GIS即所谓的大脑进行储存、整理、分析,处理后输出图像形式或者数字格式的结论,以供决策者应用。
GIS从1970年发展至今,其定义随应用领域、技术及工具的发展而随之改变。
以下是两个比较受认可的定义:Goodchild(1985年)定义地理信息系统是一套综合的获取、储存、管理、分析及展示自然现象及其相关信息的系统;Davis(1996)定义地理信息系统是一套以电脑为基础的系统,可以储存、管理、分析及展示空间数据,结合数据库及空间分析能力,制作各种产品。
Davis(1996)的定义比Goodchild(1985)的定义更明确了GIS是以电脑为基础,突出了展示空间数据和能够进行空间分析的特点。
不论何种定义,一般而言,地理信息系统的功能必须包括以下各项过程。
1.1 数据收集及输入地理信息系统必须能接受来自各种来源的数据,如纸图、野外调查、航拍或卫星图片、遥感图片,GPS可以将纸图和野外调查数据转换为具有定位的电子图,输入计算机,输入计算机的图纸或者资料被转换为计算机可以接受格式的数据。
基于“3S”技术的南京市水土流失定量监测及分析
收稿日期:2017-01-23;修回日期:2017-04-18 基金项目:江苏省水利科技项目(2013001,2015035,2016029) 作者简介:梁文广(1981-),男,河北辛集人,高级工程师,博士,主要从事水利遥感应用研究。Email:82335673@qq.com
2 研究区概况
南京地处中国东部地区、长江下游中部、江苏省 西南部。地理坐标为 31°14′N—32°37′N,118°22′E— 119°14′E。全市下辖 11个区,总面积 6590km2。南 京属宁镇扬丘陵地区,以低山缓岗为主,低山占3.5%, 丘陵占4.3%,岗地占 53%,平原、洼地及河流湖泊占 39.2%。南京 属 北 亚 热 带 湿 润气 候,常 年 平 均 降 雨 117d,平均降雨量1106.5mm。年平均温度15.4℃, 年极端气温最高39.7℃,最低为-13.1℃。南京水域 面积达 11%以上,有长江、秦淮河、滁河、水阳江、石臼 湖、固城湖等主要水系。南京市地形起伏大,降雨集 中、强度大,近些年开发力度不断加大,是构成地区水 土流失的主要因素。
第 35卷 第 7期 2018年 7月
长 江 科 学 院 院 报 JournalofYangtzeRiverScientificResearchInstitute
doi:10.11988/ckyyb.20170089
Vol.35 No.7 Jul. 2 0 1 8
2018,35(7):51-56
52 长江科学院院报 2018年
测成果,为了保持南京市水土流失监测的延续性,本 研究基于“3S”技 术,采 用 “监 测 水 土 流 失 的 定 量 新 方法”[9-11],对 2011—2015年南京市水土流失开展 定量监测,为南京市水土保持规划和水土流失防治 提供重要的基础数据支撑和科学参考依据。
3S集成技术在水土保持动态监测中的应用初探
侵蚀现状进行了两次普查 。
12 全球 定位 系统 ( P ) . G S
全球定位系统是具有高精度、 高效率 、 全天候 、 多功能、 应用广泛等特点的新一代卫星导航 与定位 系统。G S P 系统包括三部分 , 即地面控制部分、 空间 部分和用户设备部分…。G S T P R K技术是一种全天 候、 全方位的新型测量系统 , 目前实时、 是 准确地确 定待测点位置的最佳方式 , 是基于载波相位观测值 的实时、 动态定位技 术 , 包括 以一 台 G S接收机为 P 基准站 , 一台或多台接收机为流动站 , 以及用于数据
传输的电台。R K定位技术是将基 准站 的相位观 T 测数据及坐标信息通过数据链方式及时发送给动态
用户 , 动态用户将收到的数据链连 同采集的相位观 测数据进行实时差分处理 , 而获得动态用户的实 从 时三维位置【。 2 】 13 地 理信 息 系统 ( I) . G S 地理信息 系统 ( I) 以采集、 储、 GS 是 存 管理、 分 析、 显示和应用整个或部分地球 表面 与空间和地理
云南水力发 电
2 0 年第 4 06 期
不 同监 测对象 、 同监 测层 次 , 不 采用 不 同的监测 方法 与 技术 。R S技术 覆盖 范 围广 , 用于 获取 影 响水 土 流
成新的专题 图件 。G S D M和 D M模型能大量 I的 E T 节省人力 , 提高工作效率 。D M利用 已知的等高线 E 采用某种数学方法插值 生成 , T D M是 由 D M产生 E 的一系列与地形有关 的空间分布特征 , 如高程分布 、 地面坡度和坡向等。通过扫描设备或数字化设备将 地形 输入微 机 , 经过 矢量 化 , 通过 D M 和 D M 模 型 E T 运算 , 即可得到全省的地面坡度分级 图。还可把其
“3S”技术在水土保持中的应用
“3S”技术在水土保持中的应用“3S”技术是指遥感技术、地理信息系统技术、全球定位系统三者相互独立又互相支持技术的总称。
水土保持是对已破坏土地、水域进行治理的措施。
文章基于“3S”技术在水土保持中的应用入手,重点分析了RS、GIS、GPS及三者集成技术在水土保持中的应用。
指出在水土保持治理中面临的问题并提出意见,对“3S”技术应用在水土保持中的发展趋势做了展望。
标签:“3S”技术;水土保持;应用前言水土保持是指由于人类破坏与自然影响对土地资源、水资源破坏所进行的保护、合理利用与开发等一系列相应措施的工作。
水土流失常见于山丘地区,其影响巨大且较难控制[1]。
特别是我国黄土高原地区,水土流失严重,由水土流失所产生的土地退化、河湖淤积、沙尘天气对人民生产生活带来极大困扰。
党中央由此对水土保持工作尤为重视。
1993年,国家下发了“关于加强水土保持工作的通知”文件,将水土保持作为必须长期坚持的一项基本国策[2]。
2011年,《水土保持法》正式实行。
2006年以来,全国审批水土保持生产建设项目共计约34万个,注资共计约4千多亿元,虽在一定程度上减缓了水土流失速度,但目前中国水土流失土地面积仍然约占国土总面积的30%[3]。
基于此,水土流失治理迫在眉睫。
1 “3S”技术发展现状1.1 “3S”概况RS是远距离、非接触的对地探测技术,能够以较低成本实时获取真实准确的多谱段、多传感器、高分辨率、多时态数据。
GIS技术是在计算机系统辅助下,对地球表层信息进行采集、分析、管理等一系列处理的空间信息系统,能够存储、管理海量数据,对空间信息进行动态分析与预测[4]。
GPS是由美国研制的在全球范围内定位、导航系统,能够为用户提供实时、高精度、低成本的导航位置信息[5]。
1.2 “3S”发展RS的发展起源于19世纪的空中摄影,20世纪60年代初发展为一门新兴技术。
1957年,苏联成功发射了第一颗遥感卫星。
1970年,我国成功发射了第一颗人造卫星,标志着遥感事业迎来了新的发展时期。
水土保持和荒漠化治理中3S技术的应用
水土保持和荒漠化治理中3S技术的应用作者:赵世显来源:《科学与财富》2018年第12期摘要:随着经济社会的快速发展,近年来由于过度采伐问题的日益严重,导致水土流失和荒漠化问题越来越突出。
国家生态发展战略的提出,对于水土保持和荒漠化治理工作更为重视。
并将3S技术在水土保持和荒漠化治理工作中进行有效的应用,有效的实现了对生态环境的改善。
文中从水土流失和荒漠化概述入手,分析了水土保持和荒漠化治理中3S技术的应用,并对于3S技术在水土保持和荒漠化治理中的应用趋势进行了具体的阐述。
关键词: 3S 技术;水土保持;荒漠化治理;水土流失;应用;趋势当前由于环境问题对于经济发展带来了较大的制约,特别是水土流失和荒漠化现象的日益严重,加剧了资源紧张的态势。
在这种情况下,通过运用GPS、GIS、RS来进行水土保持和荒漠化治理,可以确保各种防治措施能够落实到位,并实现良好的治理效果,有效的改善生态环境,实现资源的高效利用。
一、水土流失和荒漠化概述(一)水土流失在自然状态下,水流作用于土壤,导致土壤发生侵蚀、搬运和沉淀的过程。
基于自然状态下,雨水导致的地表土层流失较为缓慢,而且不会带来严重的后果。
但当前水土流失多是受制于人类活动的影响,其破坏了地表植被,从而加速了水土流失的速度,生态平衡被打破,导致水土流失情况越来越严重。
(二)荒漠化荒漠化作为一种土地退化现象,导致荒漠化现象发生的主要因素为降水减少及地表植被受到破坏。
当前我国荒漠化最为严重的地带多集中在干旱和半干旱地区,这些地区不仅受到气候环境影响,而且还受到人类活动的作用,从而导致地表土地退化,并导致土地由半荒漠化向荒漠化转变。
近年来荒漠化现象呈现出加剧发展的势头,在我国内陆地区也较为广泛,严重影响了人们的正常生产生活。
土地出现荒漠化,土地养分流失,农作物生产力下降,同时也导致水土流失加剧,严重威胁人类的生存和发展。
二、水土保持和荒漠化防治中3S技术的应用(一)GIS在荒漠化防治与水土保持中的运用另外一个重要的针对荒漠化和水土流失治理的技术就是GIS技术,这项技术在20世纪才出现,它是一项综合性极强的技术,主要应用于地理环境的分析,给出动态和静态两个方面的数据分析结果,这对于我国来说是一项十分重要的地理信息技术。
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文章编号:0494-0911(2013)05-0031-04中图分类号:P208文献标识码:B一种基于3S 技术的快速、动态监测水土流失与定量估算方法黄忠民1,肖提荣2(1.测绘出版社,北京100045;2.云南省地图院,云南昆明650034)Rapid and Dynamic Monitoring and Quantitative Estimation Method for Soil ErosionHUANG Zhongmin ,XIAO Tirong摘要:利用3S 技术对水土流失相关因子信息进行快速、准确提取。
在ArcGIS 中对多源数据进行集成,用空间分析模块在DEM 上提取坡度坡长因子层,根据区域内各代表站R 值用反距离法内插生成降雨侵蚀力层,利用不同土壤类型的K 值转换生成土壤可蚀性层,以及利用不同土地利用类型的CP 值转换生成水土保持因子层;通过GPS 野外采点检验DEM 与相关信息明确精度。
最后实现区域两时期水土流失量的估算与监测。
以金沙江中段的龙川江和勐果河两个子流域为试验区的研究表明,该方法能快速、准确地实现流域水土流失现状调查和动态监测,能适时掌握区域水土流失的时空变化,可为水土流失治理和水保规划制订和实施提供科学依据。
关键词:水土流失;金沙江流域;3S 技术;ASTER DEM ;定量监测收稿日期:2013-04-07作者简介:黄忠民(1957—),男,湖南浏阳人,高级工程师,副编审,`主要研究方向为GIS 应用。
一、研究区地理状况龙川江、勐果河两流域位于云南省北部、金沙江流域中游,行政区划属于楚雄州。
综合自然区划为滇东高原区,地层为扬子地层区,地貌区划为滇中红色高原,气候区划为南亚热带半干旱气候区,土壤区划为山原山地红壤地带,植被区划为滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区[1]。
龙川江发源于南华县天子庙鲁都拉山脚,经南华、楚雄、元谋等地于龙街汇入金沙江,全长257km ,流域面积约9293km 2;龙川江流域东、西、南三面均是高山环绕,来自东南和西南的暖湿气流到此已是强弩之末,水汽含量很少,气流越山后下沉,产生“焚风效应”,使空气变得更为干燥,成为云贵高原雨量最少的地区,干湿季分明,植物盖度低,土壤侵蚀十分严重,著名的“元谋土林”、“弯保土林”就出现在这里,是长江上游水土流失重灾区。
勐果河流域主要处于武定县境内,集水面积约1872km 2。
二、水土流失估算模型及各因素指标计算1.基本模型形式考虑到云南的实际和模型的简便、适用性,本方法以应用最为广泛的USLE 模型为蓝本,即A =R ·K ·LS ·C ·P2.各因子指标计算(1)降雨侵蚀力因子(R )就本流域而言,R 值计算方法是:R =E 60·I 30。
本研究区域内及附近各代表站降雨侵蚀力见文献[2]中云南金沙江流域各站降雨侵蚀力计算表。
(2)土壤可蚀性因子(K )杨子生教授曾在滇东北山区针对严重侵蚀的3类土壤———红壤、黄壤和紫色土作了小区试验,得到了实测K 值,并修正了Wischmeier 等诺模方程式中的系数,得到适合金沙江流域的K 值计算方程式[3]:K =[2.737M 1.14·(10-4)·(12-a )+4.236(b -2)+3.259(c -3)]/100,并根据该流域土壤调查资料,按此式计算出了20个土类(亚类)的K 值。
(3)坡度坡长因子(LS )杨子生教授曾通过小区试验的方法得到了适合金沙江流域的LS 因子计算公式:LS =(L /20)0.24·(S /5ʎ)1.32。
(4)植被覆盖与作物经营管理因子(C )C 属无量纲数,其值介于0 1之间[4]。
杨子生教授以小区试验方法加上参考USLE 和国内一些地区的研究成果,得到了几种自然植被类型不同地面覆盖度的C 值。
132013年第5期黄忠民,等:一种基于3S 技术的快速、动态监测水土流失与定量估算方法(5)水土保持因子(P)可定义为:在其他条件相同的情况下,设某一水土保持措施的坡地土壤流失量(A P)与无任何水土保持措施的坡地土壤流失量(A)之比值,即P= AP/A,P值的大小介于0 1之间。
三、利用3S技术进行水土流失快速定量估算的方案水土流失快速定量估算的实现涉及4个基本技术环节:科学实用的估算方法、规范的技术路线、快速的数据获取手段、先进的数据分析处理技术。
数据的获取及更新一直是限制估算效率的瓶颈。
本研究利用遥感影像来迅速获取水土流失的动态变化信息,实现对各项估算数据的快速更新,并通过GPS检验其数据提取的精确性,从而解决了这一瓶颈问题。
水土流失的快速估算涉及多种来源、多种类型的数据,通常包括遥感图像(植被和土地利用)、气候观测资料(降雨)、专题地图(土壤和地形)、调查资料,以及相关研究的数据产品。
本文利用ASTER立体像对提取DEM,降低了经费,提高了工作效率,特别是对某些人员很难到达或经济落后的地区,意义更加突出。
整个工作流程如图1所示。
图1水土流失3S定量估算方案流程四、数据预处理1.ASTER数据研究区域涉及ASTER图像8景,其中L1A级的有5景,L1B级的有3景。
由于L1A级数据是未经过处理的原始数据,因此在影像镶嵌之前必须对其进行定标、辐射校正和几何重采样,以及与L1B 级数据一起进行影像镶嵌。
2.提取ASTER DEM现在,随着遥感技术的不断发展,利用遥感影像立体像对提取DEM数据已经成为可能,如利用SPOT数据生产的DEM精度可达到10m以内[5]。
由于本项目中没有实地的控制点(GCP),因此提取DEM只能利用ASTER DTM方式自动提取,但这样只能提取每幅ASTER图像的相对DEM。
同时,项目又要求较为精确的DEM,因此采用SRTM的DEM 来纠正提取的DEM,以使其更为精确。
通过对每幅ASTER立体像对数据处理、裁剪、拼接后得到的DEM即为本文最终用来提取地形信息的DEM。
五、数据处理及相关信息提取1.坡度坡长因子层(LS)坡度坡长因子被用来衡量地形对于土壤侵蚀的影响。
可利用DEM来实现基于像元的坡度与坡长的计算。
在ArcGIS中,通过表面分析的坡度命令可以直接计算出每个像元的坡度值;ArcGIS软件中没有直接求坡长的功能,但可以通过先求负地形,再通过水文分析模块,求出负地形的水流方向、水23测绘通报2013年第5期流长度等,再进一步利用栅格计算器把坡度、坡长代入本区域的LS因子计算公式,得到研究区的坡度坡长层。
图2是研究区坡长坡度综合因子分级图(注:图中颜色越深表示地形越平坦,越不易发生水土流失;颜色浅则反之)。
图22.土壤可蚀性因子层(K)将现有的土壤分布图矢量化及与DEM配准后,根据土壤分类图中每种类型的K值,在ArcGIS空间分析模块中将矢量数据转换为栅格,得到了研究区的土壤可蚀性(K)层,如图3所示(注:图中颜色越深表示K值越小,土壤被侵蚀的可能性越小,越不易发生水土流失;颜色越浅则反之)。
图33.土地利用层和植被覆盖层土地利用层和植被覆盖层不直接参与水土流失量的计算。
本文使用两个时期的遥感数据来确定不同时期的土地利用状况,这样便可以计算出两个不同时期的水土流失量,并通过对比分析来评价水土保持政策的实施状况及成效。
(1)土地利用层在对原始TM/ETM+影像进行几何校正、影像增强、彩色合成、比值处理的基础上,遵循以下判读流程[6]:影像分层→监督分类→目视分析,进行分类。
首先用阈值法将水体分成水体与阴影层,用比值法(NDVI)和阈值法区分植被覆盖区与混合区;然后对照现有土地利用图,利用ERDAS分别在TM和ETM+影像上建立土地利用类型(共10种,如林地、耕地、水体、裸岩及沙滩等)的训练样本,并分别对其进行监督分类及分类后处理(如聚类、歼灭等),得到两个时期的土地利用图;最后再与现有的土地利用图进行叠加分析、计算。
(2)植被覆盖层本文在ETM+/TM上用标准化植被指数NDVI =(波段4-波段3)/(波段4+波段3)ˑ100+127计算得到植被覆盖层,并通过NDVI的差值了解两时期植被动态变化信息。
4.降雨侵蚀力因子层(R)根据云南金沙江流域各站降雨侵蚀力计算表中的值,结合年平均降水等线图,使用ArcGIS的空间分析模块中反距离权重插值函数实现降雨侵蚀力因子的空间插值,得到了研究区的降雨侵蚀力因子层(R)。
5.水土保持因子层(CP)水土保持因子作为侵蚀动力的抑制因子,主要反映了植被或作物,以及管理措施对土壤流失量的影响。
在土地利用图的基础上,依据不同作物类型及其覆盖类型、地物类型的实测和观察结果及已有的相关研究成果,对每一类土地利用分类中的不同植被覆盖率进行不同的CP因子赋值。
由于缺少研究区内相关的水土保持措施资料,因此此处P值取值为1。
然后再在ArcGIS空间分析模块中将矢量转为栅格,这样便可得到研究区在两个时期(20世纪80年代末与90年代末)内的水土保持因子层(CP)。
六、流域水土流失量的计算及分级1.水土流失量计算RUSLE方程实际上就是将所有因子相乘从而获得一个土壤流失值。
因此,结合GIS强大的空间运算能力,便可计算研究区每个像元的土壤流失量。
可利用ArcGIS空间分析模块的栅格计算器执332013年第5期黄忠民,等:一种基于3S技术的快速、动态监测水土流失与定量估算方法行叠置(A=R·K·LS·CP),然后得到像元土壤侵蚀模数分布图,再根据像元面积计算像元年土壤侵蚀量。
由于本文中有两时相的CP因子层,因此可以分别计算并统计出20世纪80年代末与90年代末研究区年土壤侵蚀量,并通过对比分析(见表1),实现了研究区内水土流失的动态监测。
表1研究区两时期年土壤侵蚀量万t区域1989年年土壤侵蚀量1999年年土壤侵蚀量增减量勐果河流域1287.071105.57-181.5龙川江流域9497.486870.58-2626.9研究区总计10784.557976.15-2808.42.水土流失强度分级在像元土壤侵蚀模数分布图的基础上,根据国家行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190—2007)确定土壤侵蚀强度分级指标,对像元侵蚀量进行分类,将侵蚀量在同一侵蚀等级的像元进行归并(重分类),进而绘制出两时期土壤侵蚀强度图(如图4、图5所示)。
图43.实地验证由于本项目中大量应用遥感方式获取研究区土壤侵蚀相关信息,为证实其可靠性,必须通过实地考察(路线如图6所示)。
GPS数据验证:通过先后几次的野外实地考察,证明由ASTER立体像对提取的DEM在实际工作中是适用的;通过3S技术监测的强度分级结果与实际情况较为相符。
图5图6七、结束语本文提出的基于3S技术的水土流失定量遥感方法,首先依据监测模型计算出水土流失量,然后再按照国家相关标准分级,克服了先定级后计算流失量的人为定级的局限,是一种快速、动态、准确且较为先进的定量遥感方法。