灾害遥感
遥感技术在防灾减灾中的应用

遥感技术在防灾减灾中的应用在当今社会,自然灾害频繁发生,给人类的生命和财产带来了巨大的威胁。
为了有效地预防和减轻灾害的影响,各种先进的技术手段被广泛应用,其中遥感技术发挥着至关重要的作用。
遥感技术,简单来说,就是通过不直接接触目标物体,利用传感器获取其信息的一种技术。
它就像是给地球安装了一双“千里眼”,能够从遥远的太空或者高空获取大范围、高精度的地表数据。
在地震灾害的应对中,遥感技术大显身手。
地震发生后,往往会造成建筑物倒塌、道路损毁等严重破坏。
通过遥感卫星拍摄的影像,我们可以快速、全面地了解受灾区域的范围和程度。
比如,能够清晰地看到哪些地方的建筑物受损严重,哪些道路被阻断,为救援队伍的规划和行动提供重要的依据。
而且,遥感技术还可以监测地震可能引发的次生灾害,如山体滑坡、泥石流等。
通过对地形地貌的变化进行持续监测,及时发现潜在的危险区域,提前发出预警,为人员转移和防范措施的实施争取宝贵的时间。
洪涝灾害是另一个常见且危害巨大的自然灾害。
遥感技术在洪涝灾害的监测和评估中也发挥着不可替代的作用。
在洪水来临之前,遥感可以对降雨量、河流水位等进行监测和预测,帮助相关部门提前做好防汛准备。
当洪水发生时,能够迅速确定淹没范围和水深,为抢险救灾提供准确的信息。
洪水过后,还能对受灾地区的土地利用、农作物受损情况等进行评估,为灾后重建和恢复生产提供有力的支持。
在森林火灾的防控中,遥感技术同样功不可没。
它可以及时发现火源,监测火势的蔓延方向和速度,为消防部门制定灭火方案提供关键的决策依据。
而且,通过对火灾前后森林植被的监测,能够评估火灾造成的损失,为后续的生态恢复工作提供数据基础。
除了上述灾害,遥感技术在旱灾、雪灾、台风等灾害的防灾减灾工作中也都有着广泛的应用。
那么,遥感技术是如何实现这些功能的呢?这主要依赖于其先进的传感器和数据处理技术。
不同类型的传感器能够获取不同波段的电磁波信息,例如可见光、红外线、微波等。
这些信息经过复杂的算法处理和分析,可以转化为有用的地理信息和灾害相关数据。
遥感技术在地震灾害监测中的应用

遥感技术在地震灾害监测中的应用地震,作为一种极具破坏力的自然灾害,给人类社会带来了巨大的损失和伤痛。
为了能够更有效地预防和应对地震灾害,减少其造成的人员伤亡和财产损失,科学技术的应用显得尤为重要。
其中,遥感技术凭借其独特的优势,在地震灾害监测中发挥着不可替代的作用。
遥感技术,简单来说,就是从远距离感知目标反射或自身辐射的电磁波、可见光、红外线等,从而对目标进行探测和识别的技术。
它如同我们的“千里眼”,能够在不直接接触目标的情况下,获取大量的信息。
在地震灾害监测中,遥感技术主要通过卫星遥感和航空遥感两种方式来实现。
卫星遥感具有覆盖范围广、重访周期短、获取数据快等优点。
在地震发生前,卫星可以对地壳的形变进行长期监测。
通过对一段时间内的卫星影像进行分析对比,科学家们能够发现地壳运动的细微变化,从而为地震的预测提供重要的参考依据。
例如,当地壳板块相互挤压时,可能会导致地表出现微小的隆起或沉降。
这些变化虽然在地面上难以察觉,但在卫星遥感影像中却能够清晰地显现出来。
地震发生时,卫星遥感能够迅速获取受灾地区的宏观信息。
它可以拍摄到地震造成的地表破裂、山体滑坡、建筑物倒塌等情况,为救援工作提供第一手的资料。
救援人员可以根据这些影像,快速确定受灾最严重的区域,合理规划救援路线,提高救援效率。
此外,卫星遥感还能够监测地震引发的次生灾害,如堰塞湖的形成、泥石流的发生等。
通过对这些次生灾害的动态监测,及时采取相应的防范措施,能够有效避免次生灾害造成的进一步损失。
航空遥感则在地震灾害监测中具有更高的分辨率和灵活性。
在地震发生后,救援人员可以迅速出动搭载遥感设备的飞机,对受灾区域进行低空拍摄。
相比卫星遥感,航空遥感能够获取更加详细和精确的地面信息。
它可以清晰地拍摄到建筑物的损坏程度、道路的阻塞情况,甚至是废墟中的生命迹象。
这对于精准救援和灾害评估具有重要的意义。
遥感技术在地震灾害监测中的应用不仅仅局限于获取影像信息,还包括对这些信息的处理和分析。
遥感技术在自然灾害评估中的应用

遥感技术在自然灾害评估中的应用自然灾害是人类面临的重大挑战之一,它们往往给人们的生命财产和社会发展带来巨大的损失。
为了更好地应对自然灾害,降低其危害,及时、准确的评估至关重要。
遥感技术作为一种强大的工具,在自然灾害评估中发挥着不可或缺的作用。
遥感技术是一种通过非接触式的手段获取目标物体信息的技术。
它利用传感器接收来自地球表面物体反射或发射的电磁波,从而获取关于这些物体的特征和状态的信息。
在自然灾害评估中,遥感技术能够提供大面积、实时、多维度的数据,为灾害的监测、评估和应对提供有力支持。
在地震灾害评估中,遥感技术具有重要意义。
地震发生后,房屋倒塌、道路损坏等情况会给救援和重建工作带来极大困难。
通过遥感图像,可以快速获取受灾区域的范围、建筑物的损毁程度等信息。
高分辨率的遥感影像能够清晰地显示建筑物的裂缝、倾斜和倒塌情况,为评估地震造成的直接经济损失提供依据。
同时,利用合成孔径雷达(SAR)遥感技术,还能够监测地震引起的地表形变,对于研究地震的发生机制和潜在的次生灾害风险评估具有重要价值。
在洪涝灾害评估方面,遥感技术同样表现出色。
洪涝发生时,水体面积迅速扩大,淹没大量土地和建筑物。
遥感影像可以准确地监测到洪水的淹没范围和水深信息,为抗洪救灾提供决策支持。
例如,通过多光谱遥感影像,可以区分水体和陆地,从而确定洪水的边界。
此外,结合地形数据和水文模型,还能够预测洪水的演进趋势,提前做好人员疏散和物资调配工作,减少灾害损失。
对于山体滑坡和泥石流等地质灾害,遥感技术也能发挥关键作用。
在灾害发生前,可以利用遥感技术对山体的稳定性进行监测,通过分析地形、植被覆盖和土壤湿度等信息,识别潜在的危险区域。
灾害发生后,遥感影像能够快速确定滑坡和泥石流的规模、影响范围以及堆积物的分布情况,为抢险救援和道路疏通提供指导。
除了对灾害本身的评估,遥感技术在灾害后的恢复和重建工作中也具有重要作用。
通过对灾后不同时期的遥感影像进行对比分析,可以评估恢复工作的进展情况,如基础设施的修复、土地利用的变化等。
灾害遥感新应用案例

灾害遥感新应用案例灾害遥感是指利用遥感技术获取、处理和分析灾害相关数据的一种方法。
随着遥感技术的不断发展,灾害遥感在各个领域得到了广泛应用。
下面是一些灾害遥感新应用案例的列举。
1. 洪水监测与预警:利用遥感技术可以实时监测水位变化、河流漫滩等信息,结合地理信息系统,提供准确的洪水预警,帮助人们及时采取避险措施,减少洪水灾害的损失。
2. 地震灾害评估:通过遥感技术可以获取地表形变、地震破裂带等信息,结合地震监测数据,对地震灾害的范围、强度等进行快速评估,为救援和灾后重建提供科学依据。
3. 森林火灾监测:利用遥感技术可以实时监测森林火灾的扩展情况、火势强度等信息,通过火灾热点图和火线边界图,为灭火行动提供指导,减少火灾对生态环境和人民财产的损失。
4. 干旱监测与预警:通过遥感技术可以获取植被覆盖度、土壤湿度等信息,结合气象数据,实现对干旱情况的监测与预警,为农业生产和水资源管理提供科学支持。
5. 风暴潮灾害预测:利用遥感技术可以获取海洋表面高度、风场、气象条件等数据,结合海洋模型和数值模拟,实现对风暴潮灾害的预测,为海岸防护和人员疏散提供准确的预警信息。
6. 地质灾害监测:利用遥感技术可以获取地表形变、地质构造等信息,结合地质勘探数据,实现对地质灾害(如滑坡、泥石流等)的监测与预警,为地质灾害防治提供科学依据。
7. 灾后重建规划:利用遥感技术可以获取灾区的土地利用、建筑物破坏程度等信息,结合地理信息系统和遥感影像解译,实现对灾后重建的规划和设计,为灾区的恢复与发展提供科学指导。
8. 水质污染监测:通过遥感技术可以获取水体叶绿素浓度、水色指数等信息,结合水质监测数据,实现对水质污染的监测与评估,为水环境保护和污染治理提供科学依据。
9. 农作物病虫害监测:利用遥感技术可以获取农田植被指数、植被叶面积指数等信息,结合农业信息系统,实现对农作物病虫害的监测与预警,为农业生产提供科学支持。
10. 城市地质灾害风险评估:通过遥感技术可以获取城市地表沉降、地面变形等信息,结合地下管网和地质构造数据,实现对城市地质灾害(如地下水位下降、地基沉降等)的风险评估,为城市规划和建设提供科学依据。
地质灾害的遥感监测与评估

地质灾害的遥感监测与评估地质灾害对社会和人类生命财产造成了巨大的危害。
为了及时发现和评估地质灾害风险,遥感技术被广泛应用于地质灾害的监测和评估。
本文将介绍地质灾害的遥感监测原理、方法和案例,并探讨其在地质灾害管理和预防中的应用。
一、地质灾害的遥感监测原理地质灾害的遥感监测基于遥感技术获取的地表信息。
遥感技术通过接收、记录和处理地球表面和大气系统反射、辐射和发射的电磁能量,获取地表特征和环境参数。
地质灾害的遥感监测主要依靠卫星遥感和航空遥感两种手段。
1. 卫星遥感监测卫星遥感是通过卫星搭载的传感器获取地表信息的一种技术。
卫星遥感可以实现对大范围地理区域的连续观测和长时间序列监测。
例如,利用高分辨率遥感卫星数据,可以获取地表形变、地表温度、地表覆盖等信息,从而判断地质灾害的风险。
2. 航空遥感监测航空遥感是利用航空器搭载的传感器获取地表信息的一种手段。
相较于卫星遥感,航空遥感可以获取更高分辨率的影像数据。
通过航空遥感获取的高分辨率影像可以用于地质灾害的空间识别与评估。
例如,灾害点的变形、河流的漫滩等特征在高分辨率影像中能够清晰显示,有助于对地质灾害进行更准确的分析。
二、地质灾害的遥感监测方法地质灾害的遥感监测方法多种多样,具体选择方法需根据不同的地质灾害类型和监测目的。
1. 形态特征分析地质灾害的形态特征可通过遥感影像进行分析。
对于滑坡灾害,可以通过遥感影像判断滑坡的发育、扩展方向和范围。
对于地面塌陷,可以通过遥感影像分析地表上形成的凹陷区。
通过对影像进行图像处理和分析,可以获取地质灾害的空间分布及变化情况。
2. 遥感变形监测地质灾害常伴随着地表形变现象。
遥感技术可以通过对不同时间的遥感影像进行对比和分析,获取地表形变信息,进而评估地质灾害的风险。
例如,通过遥感技术监测地表下沉或隆起的情况,可以预测地面塌陷的可能性。
3. 植被指数分析植被指数是通过遥感数据计算得出的反映植被生长情况的指标。
地质灾害常对植被造成破坏和影响。
遥感技术在自然灾害监测中的应用

遥感技术在自然灾害监测中的应用在我们生活的这个星球上,自然灾害时有发生,给人类的生命和财产带来了巨大的威胁。
为了更好地应对这些灾害,减少损失,科学家们不断探索和创新,遥感技术应运而生。
遥感技术就像是我们的“天眼”,能够从遥远的太空或者高空俯瞰地球,为我们提供有关自然灾害的宝贵信息,帮助我们提前预警、及时应对,从而降低灾害的影响。
遥感技术,简单来说,就是不直接接触目标物体,而是通过传感器接收来自目标物体反射或发射的电磁波信息,经过处理和分析,获取目标物体的特征和性质。
这项技术具有覆盖范围广、获取信息速度快、不受地面条件限制等优点,使其在自然灾害监测中发挥着至关重要的作用。
在地震监测方面,遥感技术可以通过对地壳形变的监测来预测地震的发生。
利用合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR),能够精确测量地表的微小形变。
当地壳运动导致地表发生微小的位移时,InSAR 可以敏锐地捕捉到这些变化。
通过对长时间序列的形变数据进行分析,科学家们可以发现地震孕育过程中的异常迹象,为地震预测提供重要的参考依据。
在山体滑坡和泥石流监测中,遥感技术更是大显身手。
高分辨率的遥感影像能够清晰地显示出山体的地形、地貌和植被覆盖情况。
通过对比不同时期的影像,可以发现山体的变化,如滑坡体的位移、裂缝的扩展等。
同时,结合地形数据和气象信息,可以对可能发生滑坡和泥石流的区域进行风险评估,提前划定危险区域,为人员疏散和防范措施的制定提供依据。
洪涝灾害是另一个常见的自然灾害,遥感技术在洪涝监测中也发挥着重要作用。
卫星遥感可以快速获取大范围的地表水体信息,通过对水体面积和水位的监测,及时掌握洪涝灾害的发展态势。
此外,还可以利用遥感数据评估洪涝灾害造成的损失,为灾后救援和重建提供决策支持。
在森林火灾监测中,遥感技术能够实现对火灾的早期发现和实时监测。
热红外遥感可以探测到火灾产生的高温区域,迅速确定火灾的位置和范围。
多光谱遥感则可以获取火灾区域的植被信息,评估火灾对生态环境的影响。
地质灾害遥感监测与评估

地质灾害遥感监测与评估地质灾害对人类社会和人民生命财产安全造成了巨大威胁,因此地质灾害的预测、监测和评估成为保障社会稳定和人民安全的重要任务。
遥感技术作为一种高效、实时性强的监测手段,被广泛应用于地质灾害的监测和评估工作中。
本文将对地质灾害遥感监测与评估的原理和方法进行详细阐述。
一、地质灾害遥感监测地质灾害遥感监测主要是通过对地表特征的观测和测量,利用航空遥感和卫星遥感技术获取大范围、高精度的地表信息。
常用的遥感技术包括光学遥感、雷达遥感和红外遥感等。
1. 光学遥感技术光学遥感技术是利用光的传播与反射原理进行地表观测的方法。
通过卫星或航空器上搭载的相机、光谱仪等设备,获取地表上的光谱、形态和纹理等信息,进而对地质灾害进行监测和评估。
光学遥感技术具有成本低、分辨率高、观测精度高等特点,适合于大范围的地表观测。
2. 雷达遥感技术雷达遥感技术是利用雷达波束对地表反射和散射进行探测的方法。
雷达具有穿透云层和雾霾的能力,能够在任何天气条件下获取地表信息。
雷达遥感技术可以获取地质灾害的形态、位置以及变化情况,具有全天候、高分辨率的特点,适合于地质灾害的监测和预警。
3. 红外遥感技术红外遥感技术是利用地表物体的红外辐射进行观测和测量的方法。
地质灾害通常伴随着温度的变化,红外遥感技术可以通过测量地表温度的变化来判断地质灾害发生的可能性。
红外遥感技术具有高灵敏度、高时效性的特点,可以实现对地质灾害的实时监测。
二、地质灾害遥感评估地质灾害遥感评估是利用遥感获取的地表信息,对地质灾害风险进行定量化和定性化评估的过程。
地质灾害评估的主要指标包括灾害程度、潜在风险和灾害预警等。
1. 灾害程度评估灾害程度评估是对地质灾害造成的影响进行定性或定量的评判。
通过对遥感图像的解译和分析,可以判断地质灾害的范围、规模和严重程度。
同时,结合地理信息系统(GIS)技术,可以对不同灾害类型进行分类和统计,从而制定相应的灾害管理措施。
2. 潜在风险评估潜在风险评估是通过遥感获取的地表信息,对地质灾害发生的可能性进行评估。
使用遥感技术进行灾害监测与评估

使用遥感技术进行灾害监测与评估遥感技术在灾害监测与评估方面的应用一直备受关注。
遥感技术是指通过卫星、飞机等远距离获取地球表面信息的技术手段,可以帮助我们实现对灾害发生、演变和影响范围等方面的监测与评估。
本文将从三个角度探讨遥感技术在灾害监测与评估中的应用。
首先,遥感技术可以在自然灾害监测与预警方面发挥重要作用。
自然灾害如地震、洪水、风暴等常常造成巨大的人员伤亡和财产损失。
而及时准确地了解灾害情况对于采取有效的救援和防灾措施至关重要。
遥感技术可以通过获取地表信息,如地形、土壤属性等,实时监测地球表面的动态变化,预测地震、洪水等自然灾害的发生概率和影响范围。
通过遥感技术提供的数据,灾害监测与预警系统可以及时发出预警信号,提醒相关部门和居民采取必要的防护措施。
其次,遥感技术可以在灾后灾情评估中起到重要作用。
在灾害发生后,了解灾情和灾害范围是救援工作的首要任务。
传统的灾害评估方法主要依赖人工勘测,耗时费力且效率低下。
而遥感技术可以提供高分辨率的影像数据,帮助人们更全面、更准确地了解灾情。
通过对遥感影像进行解译和分析,可以评估受灾区域的损失程度、伤亡人数、损坏建筑物数量等重要指标,为灾后救援和恢复工作提供科学依据。
最后,遥感技术还可以在灾后生态环境监测与恢复中发挥积极作用。
自然灾害往往会对生态环境造成严重破坏,如森林火灾引发的空气污染、土地沙化等。
遥感技术可以通过获取大范围的遥感影像数据,对灾后的生态环境进行全面、定量的监测。
通过对遥感影像进行解译和分析,可以评估灾后生态环境的受损程度,并制定相应的恢复措施。
此外,遥感技术还可以监测灾后生态系统的恢复进程,借助遥感影像的变化检测功能,提供科学的生态环境管理建议。
综上所述,遥感技术在灾害监测与评估方面具有广泛的应用前景。
通过使用遥感技术,可以及时准确地监测自然灾害的发生与演变,并提供数据支持进行灾害预警和救援工作。
同时,遥感技术还可以帮助评估灾后的灾情和灾害范围,为救援和恢复工作提供科学依据。
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且数据非免费接收、时效
性差,较难获得大范围的 同步监测资料。
合成孔径雷达(SAR)具有全天时和全天候对地观测
优势,其空间分辨率高,可达到10m,甚至3m,
所以星载SAR技术受到了空问遥感界的高度重视 。
但该遥感数据获取成本较高,灾时性较差,只适 合在地形复杂、范围不太大的特大洪水灾害情况
CH1<AI,CH2<AZ,DVI<A3
A1、A2、A3为反照率阈值
(3)比值模型
比值植被指数:RVI=CH2/CH1*100,同时满足 CH1<A1,CH2<A2,RV1<N N为相应阈值。
(4)归一化植被指数模型 归一化植被指数:NDVI=(CH2-CH1)/(CH2+CH1)x100同 时满足 CH1<A1,CH2<A2,NDVI<N
等原因使水位异常升
高,冲破堤岸,淹没 田地、房屋,淹死人 畜并引发疾病等自然 灾害现象。
原来不是白就是黑 只不过是天真的以为 要醉得清醒 要无辜的犯罪 现实的世界只有灰 坚强得太久好疲惫 想抱爱的人沉沉的睡 卷来的风暴 凶猛里有种美 死了心痛就没感觉 灰色空间我是谁 记不得幸福是什么滋味 无路可退你是谁 怎么为我流泪 梦见发着光的草原 一身伤回到很久以前 我选择不恨带着平静走远 醒来后夜还是长夜 灰色空间我是谁 记不得幸福是什么滋味 无路可退你是谁 怎么为我流泪 紧抱着我流泪
措施进行援救工作提供了翔实准确的数据,为防 灾减灾决策提供了充分的科学依据。
根据遥感影像判断 受灾区域,可能发
生滑坡、泥石流的
区域,给路径分析 加入障碍因素,从 而制定出合理的救 援路径
在灾害发生后根据历史遥感数据、即时遥感数 据、现场调查数据等对灾害损失进行全面核定,
同时对灾民生活状况做出评估,为灾区恢复重 建以及灾民生活救济安排提供决策支持。
SPOT-5的多光谱波段为10m,全色波段可达2.5m
或5m),可有效地获取地面覆被信息和洪水信息,
是洪水淹没损失估算、模拟分析、洪水线性回归 分析的有效资料,适合中等范围的洪水监测
但这些遥感资料的时间分 辨率都较低(Landsat为16d, SPOT为26d),扫描宽度
较小(TM和ETM +为
于遥感数据的空间分辨率和光谱分辨率要求高, 而对于时间
分辨率的要求相对灾中的灾情监测要低一些。
常用的遥感数据包括美国的LANDSAT-TM、SPOT-HRV、
中国国土资源卫星数据、NOAA-AVHRR 和中国的风云气
象卫星, 以及目前正在成为遥感热点的合成孔径雷达数据和
成像光谱仪数据。
遥感数据预处理
N为相应阈值
第三,水体指数法:
(1)归一化差异水体指数
NDWI=(Green-NIR)/(Green+NIR)
对于MODSI通道,NDWI定义如下: NDWI=(CH4-CH2)/(CH4+CH2) (2)改进的归一化差异水体指数模型 MNDWI=(Green-MIR)/(Green+MIR) MODIS: MNDWI=(CH4-CH6)/(CH4+CH6)
下使用。
NOAA/AVHRR(每日可4次获得图像)和FY-1卫星
(每日每颗星可过境2次)具有重访周期短、时间分
辨率高的优点,适合进行洪水灾害的宏观动态监
测。
但因其空间分辨率较低(为1.1km),所以像元所反
映的信息具有较大的地类混合和邻域效应(混合像
元),很难提供洪水灾情的准确数据。
E0S/M0DIS卫星具有波段多(36
在背景数据库支持下,利用GIS综合分析与统计
分析方法,找出洪涝灾害发生地点、大面积灾情
及其受灾程度,同时给出耕地、林地、居民点、
工矿企业等不同土地类型的灾后损失状况的详细
评估,并按省、市、县不同级别的行政单位生成 定性、定位、定量的图件、汇总数据与统计报表 等,提供给有关部门。
得到的遥感影像一般会受到云量的影响
(1)根据NOAA 卫星的可见光波段和热红外波段,
进行自动判别云。
(2)采用雷达数据
配合淹没范围内的数字地形
模型, 可以得到洪涝灾害淹
没区域的3 维信息
在洪涝灾害发生后,仅仅进行实时监测是不够的。
将监测到的遥感数据与GIS技术结合,可在灾害
发生后快速提供最佳救援路线信息,为采取有力
能力预测确定地点的水位高度,洪峰流量和
洪峰到达时间。
洪水预警预报主要包括气象产品应用、暴雨 预报、洪水预报、河道水面线计算、蓄滞洪
区预警、城市积水预警。
水 利 领 域 地 理 信 息 系 统 -洪 水 预 警 子 系 统
在洪涝灾害的发生过程中, 灾害承灾体的信息提取
是进行灾害损失动态评估和安排救灾、减灾方案
据国家民政部门统计,近十年
来中国大陆平均每年因洪涝灾
害造成的粮食损失约200亿公斤,
经济损失近2000亿元,约占国
民经济生产总值的3-6%。分析
表明20世纪后50年各年代全国
受涝面积和成灾面积呈上升趋
势。
溃决型洪灾
漫溢型洪灾
风暴潮、海啸型洪灾
洪涝
内涝型洪灾
山洪型洪灾
蓄洪型洪灾
遥感与灾害
为了对洪涝灾害的面积作出合理的估计,很重要
的前提。
从灾中的遥感数据中得到洪涝灾害的淹没范围以
后, 在GIS 系统进行多个数据层的空间叠加操作
(Overlay) 即可进行承灾体的快速提取。
淹没范围一般利用多波段卫星数据进行图像分类,
提取水体信息和水体淹没信息, 除了常见的计算机
图像分类方法(如各种监督分类和非监督分类方法) 以外, 现已发展了一些简单易行的新方法, 如遥感 波段谱间关系方法和水体判别函数法等。
个),空间分辨率适中(有2个波段
是250m,5个是500m,其余29个
波段是1000m),时间分辨率高
(在双星运行时可达0.5d),扫描 宽度大(2230km)并且可免费接受 等突出特点,广泛应用于大范围 洪水实时动态监测。
我国2008年5月27日成功发射的风云三号A星
(FY-3A)极轨气象卫星携带的中分辨率成像光 谱仪(MERSI)的5个250m分辨率通道,该星装 载有11台高性能的有效载荷探测仪器,可实现 全球、全天候、多光谱、三维、定量遥感功能,
在洪水监测中将发挥更大的作用。
遥感应用原理
水体遥感监测模型(以MODIS为例介绍)
第一,单波段法。主要选取遥感影像中的近红外 波段(如MODIS CH1、CH5、CH6)并辅以阈值来 提取水体。
第二,多波段法。
(1)多波段组合
CH6-2-1,CH7-2-1
(2)差值模型 差值植被指数:DVI=CH2-CH1,同时满足以下条件
灾害遥感
组员构成及任务分工
遥感在灾害领域的简介
具体到洪涝灾害的应用
一些遥感图片
前言
我国是一个自然灾害种类繁多、发生频繁、危 害严重的国家。特别是近年来由于生态环境一度 恶化,灾害问题愈演愈烈。 灾害问题已经严重地威胁着人民的生命财产安 全,阻碍了社会经济可持续发展。
于是如何准确预报灾害来临,实时监控灾情发 展,为灾害的防控提供强有力的支持,成为亟待 解决的重大问题。
我国地处东亚,季 风气候明显,年际 间季风的不稳定性 造成降水时空分布
不均,使得我国成
为世界上自然灾害 种类最多,活动最 频繁,危害最严重 的国家之一。
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背景数据库的内容主要包括两个方面:
一是自然数据, 包括地形图、气象条件、大气环境、
坡度、土壤、地表物质组成、河流网络和湖泊的
分布及其特性;
二是社会经济方面的数据, 包括人口分布, 产业布 局、经济发展状况等。
建立洪涝灾害背景数据库
一般在灾前进行, 强调的是数据的准确性和可靠性, 因此对
(3)混合水体指数模型CIWI
CIWI主要由MODIS的第七波段和NDVI的组合模
型,有效解决了水体、植被和城镇等信息的分离。
CIW I=NDVI+NIR+C
其中, c为常数
CH 2 CH 1 CH 7 NDVI C NIR C CH 2 CH 1 CH 7
遥感技术的发展,为洪涝灾害的大面积、客观、
实时监测与预测等提供了新的手段;
在GIS技术支持下,可实现对遥感获取的灾情信 息与地面实况信息的有机结合,进行各种空间分 析与专题分析,为有关部门尽快了解灾情、制定 救灾方案以及灾后规划等提供重要的决策支持。
遥感信息源选取
陆地卫星TM数据、SPOT卫星数据作为背景图
像;以气象卫星NOAA-14/AVHRR数据为主要信 息源,每天接受两次;天气条件恶劣时,利用雷 达卫星SAR数据;对灾情严重地区,利用机载SAR 数据进行监测与详细评估。
洪涝灾害相关信息进行及时、准确、可靠的采集
和反馈。
基于遥感监测多周期,多时相动态监测特点,现
今已经有许多国家采取了遥感监测洪涝灾害的工
程,并且日益健全和完善。