海上堤坝遥感影像特征分析

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第7章_微波遥感与成像

第7章_微波遥感与成像

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探测目标表面粗糙程度是影响雷达后向散射 的重要因素,粗糙程度与雷达波长有关,波 长长时,粗糙度对后向散射的影响小。
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在平滑表面A处,雷达波全部被 反射,没有产生后向散射,在 雷达图像上呈现黑色。在比较 粗糙的B处,有部分后向散射被 雷达天线接收,在图像上呈现 明亮。
32
Local incidence angle
41
先进雷达技术应用
42
立体雷达测量成图技术 --相反的观测方向得到 的立体像对,非常有用。
43
相位差与相干雷达
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干涉雷达系统 原理就是在平 台上安装两个 天线,但要求 错开一点距离, 对地面目标探 测后,通过计 算A便可求出 地面高程。
45
通过干涉雷达获得的地面高程图像
46
聚 束 图 像
ERS-
57
加拿大的RADASAT卫星雷达系统
RADASAT覆盖500公里, 可选择多种模式
58
机载三维成像仪
பைடு நூலகம்59
60
61
29
在雷达图像影响最大的因素包括:
1:Surface roughness of the target 2:Radar viewing and surface geometry relationship 3:Moisture content and electrical properties of the target
亮度温度是指辐射出与被测物体相等的辐射能量的黑体的温度。 5
3.4 微波遥感与成像
微波遥感传感器分类
侧视雷达
侧视雷达是在飞机或卫星平台上由传感器向与飞行方 向垂直的侧面 , 发射一个窄的波束 , 覆盖地面上这一侧面 的一个条带 , 然后接收在这一条带上地物的反射波 , 从而 形成一个图像带。随着飞行器前进 , 不断地发射这种脉冲 波束 , 又不断地接收回波 , 从而形成一幅一幅的雷达图像 。

地质遥感中地质构造识别与分析论文

地质遥感中地质构造识别与分析论文

地质遥感中地质构造的识别与分析【摘要】改革开放以来,我国的经济和科学技术取得了辉煌的发展成果,尤其是地质遥感技术更是在一定程度上得到了广泛的应用,在进行地质构造的识别过程中,地质遥感技术做出了重要贡献,很大程度上推进了我国的地质科学的快速发展,同时,也一定程度的促进了地质工程行业的蓬勃发展。

笔者将结合多年的地质工作经验,从地质遥感技术,地质构造的识别等多个方面做出探讨,以供同仁参考。

【关键词】地质遥感,地质构造,应用识别,分析探讨中图分类号:tp7文献标识码: a 文章编号:一、前言遥感技术在许多地质工作中已经成为不可缺少的手段,并使地质调查工作发生着革命性的变比。

应用遥感技术可以迅速获得大量丰富的大面积的地表(包括大气层)信息,为地质制图、矿产资源的勘探、工程地质和水文地质调查等服务。

其中岩性和地质构造的识别是遥感地质解译的基础,其他地质解译都是在这两者的基础上进行的。

二、地质遥感的概述在地质领域中,很多的地质体和一些地质现象的发生都具有比较复杂的原因,但是,无论这些地质体和地质现象有多么复杂的发生原因,从总体而言,都具有一定的电磁波的特性,简单而言,就是这些地质体和地质现象的发生时候,其电磁波的特性也因此不同,如此,可以根据这些电磁波的不同特性和一些差异来进一步的识别这些地质现象和地质体,在此过程中,地质遥感技术具有相当广泛的应用。

遥感图是地质遥感技术使用过程中的一个十分重要的环节。

它主要是记录地表下面具有一定深度的地质体和地质现象各自电磁波的特性差异,这些特性差异会形成一定的色调和图像,如此,可以为一些地质现象和地质体的属性识别做出参考。

这也是在地质领域对遥感图像的比较合理的解释。

在一定程度而言,地质体和地质现象都会经历很多的时间和内力和外力的共同塑造,才表现为现在的一些地质地貌和水文水系,这为我们推断其岩性构造,尤其是岩石的活动奠定了一定的基础。

在地质领域,遥感图像对于香港的研究人员对岩石的性质,岩石的构造,以及一些地质灾害的识别方面都具有十分重要的辅助作用。

水利工程监测规范

水利工程监测规范

水利工程监测规范导言:水利工程是指人类为了调节、利用和管理水资源而进行的工程活动,包括水库、水电站、堤坝、渠道、排水系统等。

为了保障水利工程的安全运行和有效利用,水利工程监测成为一个重要的环节。

本文将介绍水利工程监测方面的规范和标准,以确保水利工程的可靠性和稳定性。

一、监测目标和原则1. 监测目标监测目标是指对水利工程进行监测的目的和要求。

根据具体的水利工程类型和功能,监测目标包括但不限于以下几个方面:- 水位、流量和水质监测:确保水库、河流和渠道的水位、流量和水质符合设计要求,保证水资源的供应和水质的安全。

- 结构和地下水位监测:监测水利工程的结构(如水电站、堤坝等)的变形和稳定性,以及周围地下水位的变化情况,防止结构损坏和地下水位波动对工程造成的影响。

- 应力和变形监测:通过监测水利工程的应力和变形情况,评估结构的稳定性和安全性,及时采取措施避免突发事故的发生。

2. 监测原则水利工程监测应遵循以下原则:- 及时性:监测数据应及时采集、传输和分析,提供对工程运行和安全状态的及时监测和预警。

- 准确性:监测设备和方法应具备较高的准确性和可靠性,确保监测数据的准确度。

- 综合性:监测应涵盖水位、流量、水质、结构、地下水位、应力和变形等多个方面,形成全面的监测网络。

二、监测设备和方法1. 监测设备水利工程监测设备的选择应根据具体工程特点和监测目标确定。

常用的监测设备包括水位计、流速仪、水质分析仪、变形传感器、地下水位监测仪等。

选择监测设备时应考虑其准确性、可靠性、稳定性和适应性。

2. 监测方法水利工程监测常用的方法包括现场观测法、遥感监测法、数值模拟法等。

现场观测法是指通过实地测量和观察来获取监测数据,适用于水位、流速、水质等指标的监测。

遥感监测法是利用遥感技术获取水利工程相关数据,例如卫星遥感影像、激光雷达数据等。

数值模拟法是通过建立数学模型对水利工程进行模拟和预测,评估其安全性和稳定性。

三、数据传输和分析1. 数据传输水利工程监测数据的传输可以通过有线或无线方式进行。

排查山洪灾害安全隐患(3篇)

排查山洪灾害安全隐患(3篇)

第1篇随着全球气候变化和极端天气事件的增多,山洪灾害已成为我国自然灾害中的一种重要类型。

山洪灾害具有突发性强、破坏力大、难以预测等特点,给人民生命财产安全和经济社会发展带来严重威胁。

为了有效预防和减少山洪灾害带来的损失,加强对山洪灾害安全隐患的排查工作至关重要。

本文将从山洪灾害的成因、危害、排查方法及防范措施等方面进行探讨。

一、山洪灾害的成因1. 地形地貌因素:山区地势起伏较大,地形陡峭,土壤侵蚀严重,容易形成山洪灾害。

2. 气候因素:气候变化导致极端天气事件增多,如暴雨、大暴雨等,容易引发山洪灾害。

3. 人类活动:不合理的土地利用、滥伐滥垦、过度开采等人类活动破坏了自然生态环境,加剧了山洪灾害的发生。

4. 地质条件:地质构造复杂,断裂带发育,容易发生滑坡、泥石流等地质灾害,进而引发山洪灾害。

二、山洪灾害的危害1. 人员伤亡:山洪灾害发生时,水流湍急,泥石流、滑坡等灾害可能导致人员伤亡。

2. 财产损失:山洪灾害对农田、房屋、道路等基础设施造成严重破坏,导致经济损失。

3. 环境污染:山洪灾害携带大量泥沙、垃圾等污染物,对水质、土壤等生态环境造成污染。

4. 社会影响:山洪灾害影响社会稳定,加剧贫困,阻碍经济发展。

三、山洪灾害安全隐患排查方法1. 资料收集与分析:收集山洪灾害历史资料、地形地貌、气象、水文、地质等数据,分析山洪灾害发生的原因和规律。

2. 实地调查:对山洪灾害易发区域进行实地调查,了解地形地貌、植被覆盖、土地利用、基础设施等情况。

3. 风险评估:根据调查结果,对山洪灾害风险进行评估,确定重点排查区域。

4. 技术手段:运用遥感、地理信息系统、无人机等现代技术手段,提高排查效率和精度。

5. 社会调查:开展问卷调查、访谈等,了解当地居民对山洪灾害的认识和防范措施。

四、山洪灾害安全隐患防范措施1. 生态修复:加强生态保护,恢复植被,减少土壤侵蚀,降低山洪灾害发生风险。

2. 河道整治:对山洪灾害易发区域的河道进行整治,提高河道泄洪能力。

3-2024年度国土变更调查全覆盖遥感监测技术要求

3-2024年度国土变更调查全覆盖遥感监测技术要求
2+8 2+10
时据有增源新加随数
采样间隔(m)
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 1 1 1 1
2
2 2 2 2 2 2
4.2 影像镶嵌
影像镶嵌线勾绘示意图
镶嵌原则
(1)镶嵌只针对相同采样间隔、同波段类型影像之 间,制作县级行政辖区该采样间隔IMG文件。
(2)镶嵌前进行重叠精度检查。景与景间重叠限差 应符合要求。
DA(堤岸)、DB(堤坝)、 MT(港口码头)
200
采矿
CK
影像特征为采矿用地
YT(盐田)
200
公园绿地
LD
影像特征为公园绿地
WH(占用耕地挖湖造景)
200
光伏
GF
影像特征为光伏用地
200
5.3.1 提取内容与指标
监测 图层
监测 类型
耕地流出变化 图斑
遥感监 测变化 图斑层
建设用地和设 施农用地变化
除用于补缝、替云的单景影像 外,其他用于DOM生产的单 景影像云量不超过20%;城 乡结合部、耕地等重点区域不 能有云雪覆盖,云雪覆盖区域 需补充替换无云雪的合格数据。
重叠度
光谱信息 影像噪声
侧视角
采集计划
云雪覆盖
3
Part03
基础资料
3.基础资料
4
Part04
数字正射影像(DOM)生产
4. DOM生产
DOM 生产
技术要求
影像镶嵌
影像裁切 镶嵌块信息文 件 云层信息文件
01
02
03
04
数学基础
采样间隔 纹理与色调 精度指标
• 平面坐标系统 • 投影方式 • 高程系统

2019年高考地理考点一遍过考点42 地理信息技术 含解析

2019年高考地理考点一遍过考点42 地理信息技术 含解析

考点42 地理信息技术考点热度 ★★☆☆☆一、遥感(RS )1.概念:在航空器或航天器上利用一定的技术设备,对地表物体进行远距离的感知。

2.遥感系统:包括遥感平台;传感器;遥感信息的接收和处理三大类仪器。

3.主要环节:目标物→传感器→遥感地面系统→成果。

4.特点:精度高,质量高,效率高,且节省人力、财力。

5.应用范围:资源调查、环境监测、自然灾害防御监测等。

二、全球定位系统(GPS )1.概念:利用卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统。

2.组成⎩⎪⎨⎪⎧空间部分——GPS 卫星星座地面控制部分——地面监控系统用户设备部分——GPS 信号接收机3.特点:提供精密的三维坐标(经度、纬度、高度)、速度和时间,且具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的特点。

4.应用:确定考察点的地理位置(经度和纬度)、高程(海拔)。

三、地理信息系统(GIS)1.概念:专门处理地理空间数据的计算机系统。

2.功能:对地理空间数据进行输入、管理、分析和表达。

3.程序:信息源→数据处理→数据库→空间分析→表达。

4.应用:可提供反映区域状况的各种空间信息,可对环境和自然灾害进行动态监测及评估预测,可应用于城市管理。

四、地理信息技术与数字地球1.地理信息技术为构建数字地球奠定了基础。

2.数字地球是指数字化的地球,即把整个地球信息进行数字化后,由计算机网络来管〖图文拓展〗1.北斗卫星导航系统(BDS)北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星定位系统,由空间端、地面端和用户端三部分组成,2012年12月27日起提供连续导航定位与授时服务。

现已形成覆盖亚太大部分地区的服务能力,2020年左右形成全球覆盖能力。

2.GIS图层结构GIS的空间数据存储采用“分层”技术,即将区域地图中的不同地理要素,存储在不同的“图层”中,将不同的“图层”要素进行重叠分析,就得到某方面的应用模型。

3.“3S”技术的关系“3S”技术既独立发展又相互促进。

利用遥感影像进行小班区划



新建‚卫片、地形图、县区界、乡镇界、村界、小班界、小班注记、 地名注记‛8个图层,并将图像文件、各类界线和注记臵于相应图层 中。
一、利用遥感影像结合地形图进行小班区划的方法

(四)初步区划成果的输出 1、利用遥感影像特征进行小班区划的县(市、区、总场),将初步 区划好小班的遥感影像图分图幅进行打印输出,有条件的可进行彩色 打印,将小班界设置为点虚线且与影像图反差较大的颜色,便于外业 实地验证和界线核对时识别和辨认; 2、利用遥感影像结合地形图进行小班区划的单位,打印输出前先关 闭影像图层(禁用打印),以地形图为底图,将小班界设置为点虚线, 对内业区划的初步成果进行单色(或彩色)打印输出,或利用纸质地 形图对初步区划成果进行手工转绘,利用转绘好的地形图到野外进行 实地验证和界线核对。

勾绘小班时,应观察整个小班全貌,当看不清小班全貌或处于侧面 观察时,应移动观察点后再接着勾绘小班。
一、利用遥感影像结合地形图进行小班区划的方法

小班区划技术要点总结

为保持小班位臵、面积相对稳定和调查的连续性,提高调查精度, 小班区划尽量沿用原小班界线,生态公益林小班尽量利用森林分类 区划界定成果,商品林小班应参考前期二类清查小班区划。但对原 区划不合理或因经营活动造成小班界线发生变化时,应重新区划, 小班区划要求位臵正确,区划合理,保证精度。
一、利用遥感影像结合地形图进行小班区划的方法

(三)根据影像特征结合地形特征进行行政界线和小班区划 1、首先利用地形图上标注的各级(省、市、县(市、区、总场)、 乡(镇、林场))行政界线,结合现有图面档案资料,加以认真核实 修正,并按规定的线型进行描绘,然后在乡(镇、林场)范围内进行 行政村(林班)界线的勾绘,并进行各级行政单位驻地的名称标注。 2、对影像图的影像特征进行认真判读,结合地形特征,充分利用现 有经营档案材料,根据二类调查小班区划条件(10个)逐个小班进行 勾绘(注意保持小班界线的连续性);

遥感科学与技术

遥感科学与技术遥感科学与技术是在测绘科学、空间科学、电子科学、地球科学、计算机科学以及其学科交叉渗透、相互融合的基础上发展起来的一门新兴边缘学科。

它利用非接触传感器来获取有关目标的时空信息,不仅着眼于解决传统目标的几何定位,更为重要的是对利用外层空间传感器获取的影像和非影像信息进行语义和非语义解译,提取客观世界中各种目标对象的几何与物理特征信息。

随着现代电子技术、航天技术、信息处理技术、计算机技术的发展,包括光学遥感、红外遥感和微波遥感在内的各类遥感手段,已成为人类对地、对空观测以获取信息的重要手段目前,遥感技术已广泛应用于城市规划、农林业、水利、交通、地质、测绘、环境、海洋等民用领域及军事侦察与监视、目标分类与识别、武器导航、战场态势评估等军事领域。

在未来的十年中,遥感技术将步入一个能快速,及时提供多种对地观测数据的新阶段,对相关人才的需求也在日益增加。

该专业主要培养掌握遥感理论基础、信息处理与分析理论基础和基本技能,具有遥感基本理论、传感器技术、信息获取技术、遥感数据处理技术、多传感器数据匹配和融合技术、图像自动解译技术、导航及地理信息系统基本原理等基本知识与方法,能够在民用领域及军事领域从事遥感系统设计与研发、遥感信息处理及有关信息系统和管理信息系统的建设和应用的专门人才,以及具有较宽知识面,掌握一定的相关学科知识,了解本学科的发展与学科前沿,有创新意识,并能独立从事本学科及其交叉学科研究的能力的高级人才。

20世纪90年代以来,环境遥感技术应用越来越广。

从陆地的土地覆被变化,城市扩展动态监测评价,土壤侵蚀与地面水污染负荷产生量估算,生物栖息地评价和保护,工程选址以及防护林保护规划和建设。

到水域的海洋和海岸带生态环境变迁分析,海面悬浮泥沙、叶绿素含量、黄色物质、海上溢油、赤潮以及热污染等的发现和监测,珊瑚和红树林的现状调查与变化监测,堤坝的规划与水沙平衡分析,水下地形地遥调查以及水域初级生产率的估算。

新教材高中地理第四章自然地理实践的基本方法第二节地理信息技术的应用学案中图版必修第一册

第二节地理信息技术的应用课标呈现·素养导读主干知识·宏观把握课程标准通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。

核心素养1.通过图表、视频等资料,引导学生了解遥感技术、全球卫星导航系统、地理信息系统等的主要特点及功能,培养学生的综合思维和区域认知的学科核心素养。

2.结合实例,帮助学生理解地理信息技术在自然地理问题中的应用,提高学生地理实践力和人地协调观的学科核心素养。

地理信息技术是指获取、记录、加工、管理和传播地理信息的各种技术手段,主要有全球导航卫星系统(GNSS),遥感(RS)和地理信息系统(GIS)。

一、全球导航卫星系统及其应用1.概念:是能在地球表面或近地空间的任何地点,提供全天候的三维坐标、速度、时间信息的导航定位系统。

2.种类:美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯全球导航卫星系统(GLONASS)、欧盟的伽利略导航卫星系统(GALILEO)以及中国的北斗导航卫星系统(BDS)等。

3.应用(1)主要功能:定位、导航等。

(2)优点:测量的精度高,操作简便,而且仪器体积小、便于携带,可以全天候操作。

(3)应用领域:森林普查与规划、海洋调查与监测、气象及地质灾害的监测与救援等。

二、遥感及其应用1.遥感概念:即“遥远的感知”。

(1)广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、声波、地震波等的探测。

(2)狭义:应用探测仪器,不与探测目标近距离接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示目标的特征和变化的综合性探测技术。

2.遥感影像(1)种类:主要包括航空像片和卫星影像。

(2)分辨率:遥感影像由像元组成,像元是遥感影像上能够详细区分的单元,简称图像分辨率。

一个像元表示的地面上的范围越小,影像显示地表信息细节的能力越强,分辨率就越高。

(3)影像判读3.遥感的应用(1)自然地理研究:广泛应用于地貌、气候、水文、土壤和植被的调查和监测。

(2)环境和灾害监测:快速准确地获取区域的环境和灾害信息,及时发现环境和灾害的变化,预测将要出现的问题。

基于RS和GIS的近30年来人类活动影响下莱州湾东南岸海岸湿地演变

基于RS和GIS的近30年来人类活动影响下莱州湾东南岸海岸湿地演变孙云华;张安定;王庆【摘要】Taking the six-phase MSS/TM remote sensing images since 1973 ns the main information sources, this paper extracts multi-temporal coastline, natural wetland and artificial wetland, analyzes dynamic changes of coastline and flat evolution rules on the basis of field investigation. The result shows that from 1973 to 1980, the coastline, from Hutouya to Jiaolai River, advanced to the sea annually, but it was steady basically after the completion of sea embankment in December, 1980. From Jiaolai River to Bailang River, the coastline also advanced seaward gradually and leaded to coastal deposition. Under the influence of human's activities, the character of coastal wetland evolution the southeastern in Laizhou bay through 30 years was natural wetland's first increase and then n decrease and maximizing in 1981. During the year 1973 to 1981, 1989 to 1995 and 2003 to 2008, the low tidal flat tended to change into middle tidal flat and then changed into high tidal flat, however, the tendency showed the opposite during the year 1995 to 2003. In the year 1981 to 1989, the high tidal flat and the low tidal flat tended to change into middle tidal flat.Artificial wetlands were mainly converted by the supralittoral zone swamp, salinate fields and the middle tidal flat of natural wetland. Therefore, the adjustment of human interference is the root way to improve the coastal wetland environment of southeastern Laizhou bay.%以1973年以来6个时相的MSS/TM遥感影像为主要信息源,在野外调查的基础上,通过目视解译提取莱州湾东南岸多时相海岸线及自然湿地、人工湿地等专题要素信息,并分析了各专题要素的演变规律,结果表明:虎头崖至胶莱河口段的海岸线在1973-1980年向海侵蚀,1980年12月修建防潮堤后基本不变.胶莱河口至白浪河口段海岸线在研究时间内总体上是逐年向海推进,海岸淤涨明显,滩涂围垦力度逐年增大.在人类活动影响下,最近30多年来莱州湾东南岸海岸湿地演化过程的特点为自然湿地总面积先增加后减少,于1981年达到最大值,1973-1981年、1989-1995年和2003-2008年均有低潮滩向中潮滩,中潮滩向高潮滩演化的趋势,而1995-2003年的转化趋势与之相反,1981-1989年呈现出高潮滩和低潮滩向中潮滩演化的趋势:人工湿地主要由自然湿地中的潮上带沼泽、盐碱地和中潮滩演化而来,因此合理调控人类干扰活动是改善莱州湾东南岸海岸湿地的根本途径.【期刊名称】《海洋通报》【年(卷),期】2011(030)001【总页数】8页(P65-72)【关键词】RS;GIS;海岸湿地;莱州湾东南岸【作者】孙云华;张安定;王庆【作者单位】鲁东大学海岸研究所,山东,烟台,264025;鲁东大学海岸研究所,山东,烟台,264025;鲁东大学海岸研究所,山东,烟台,264025【正文语种】中文【中图分类】P736.22+1Abstract:Taking the six-phase MSS/TM remote sensing images since 1973 as the main information sources, this paper extracts multi-temporal coastline, natural wetland and artificial wetland, analyzes dynamic changes of coastline and flat evolution rules on the basis of field investigation.The result shows that from 1973 to 1980, the coastline, from Hutouya to Jiaolai River, advanced to the sea annually, but it was steady basically after the completion of sea embankment in December, 1980.From Jiaolai River to Bailang River, the coastline also advanced seaward gradually and leaded to coastal deposition.Under the influence of human’s activities, the character of coastal wetland evolution the southeastern in Laizhou bay through 30 years was natural wetland’s first increase and then a decrease and maximizing in 1981.During the year 1973 to 1981, 1989 to 1995 and 2003 to 2008, the low tidal flat tended to change into middle tidal flat and then changed into high tidal flat, however, the tendency showed the opposite during the year 1995 to 2003.In the year 1981 to 1989, the high tidal flat and the low tidal flat tended to change into middle tidalflat.Artificial wetlands were mainly converted by the supralittoral zone swamp, salinate fields and the middle tidal flat of naturalwetland.Therefore, the adjustment of human interference is the root way to improve the coastal wetland environment of southeastern Laizhou bay. Keywordss:RS; GIS; coastal wetland; southeastern beach of Laizhou Bay 海岸湿地是指沿海岸线分布、以波浪和潮流为主要动力作用下的倾斜坡地,其在潮汐周期内被海水周期性淹没,或在风暴潮时暂时淹没,或经常处于浅层海水之下(据1971年国际Ramsar公约定为水深 6 m以浅)。

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海上堤坝遥感影像特征分析
摘要:本文采用面向对象空间分类方法实施堤坝信息的提取,形成海上堤坝遥
感判别规则,实现在遥感影像上的快速判读。本文研究对于提高海上堤坝的遥感
识别效率,促进海域使用自动分类有现实意义。
关键词:面向对象;堤坝;遥感影像
1、引言
目前,随着人类对海域开发活动的增强,尤其是海上堤坝工程日益增加,如
何有效监管成为海域使用动态监管的主要任务之一。常规的人工监测方法已经不
能满足海域使用动态监测业务的需求,取而代之的是高分辨率、高光谱、多平台
的遥感监测技术。遥感技术作为海域使用动态监管技术手段被广泛应用,针对不
同填海造地、渔业、工业码头建设中作为防波、隔水的各类海上堤坝,如何建立
有效的遥感判别指标,用于区分各类海上堤坝与海水的区别,并识别其用途,成
为当前海域监管部门亟待解决的关键问题。
2、研究方法及过程
传统的遥感影像信息提取对于信息提取的精度和效率不能兼顾,它主要是通
过目视判读或是基于像素的计算机分类方法对中低分辨率的遥感卫星数据或航片
进行信息提取。而高分辨率的遥感影像虽然结构、纹理等信息非常突出,但由于
所含波段较少,光谱信息不足,所以仅依靠像素的光谱信息进行分类,忽略整片
图斑的纹理、结构等信息,会造成分类精度降低,空间数据大量冗余,并且其分
类结果常是椒盐图像,不利于进行空间分析。
为了解决这些问题,从而产生了面向对象的分类方法,面向对象的分类方法
是一种智能化的自动影像分析方法,它的分析单元不是单个像素,而是由多个像
素组成的像素群,即目标对象。目标对象比单个像素更具实际意义,特征的定义
和分类均是基于目标进行的。它对图像进行分类并不以像素作为识别的基本单元,
而是充分利用图像对象及其相关信息,对地物特征进行详细划分。可用于对象分
类的特征主要有:形状特征、纹理特征、灰度特征和层次特征等。这很容易的通
过提取这些特征来区分不同类型的对象,例如利用对象之间的距离特征,可以区
分出水体和房屋的阴影。
根据《海域使用分类遥感判别指南》可知堤坝从目视指标上看,堤坝依托海
岸线,圈围海域或向海突出,细长,影像颜色与周围海水反差较大。有的大范围
圈围海域,为围填海围堰。有的呈现网格状结构,为围海养殖、盐田、蓄水池和
填海隔堤。有的一端连接陆域,一端入海,为防波堤或导流堤,其中与相邻堤坝
平行分布形成渠道形式的,为取排水口导流堤;与相邻堤坝成合围之势掩护内部
水域的,为港池防波堤。从影像特征测算指标上看,堤坝归一化水体指数较低,
条形系数极大,面积略小。独立堤坝无洞,延伸率较大或很大。网格状堤坝多洞,
密实度极小。从用海环境指标上讲,堤坝离岸距离为零。水深极小的可能为围海
养殖、盐田、蓄水池和填海隔堤,前段水深较大的可能为导流或防波堤。也可根
据其内围割水面或围海滩地的用途确定用海类型。
3、应用分析
以中国海域TM8遥感影像资料,结合中国海域遥感影像收集海域遥感信息为
研究资料。
遥感影像辐射矫正:通过对遥感影像进行一系列的算法设计,大气辐射矫正
主要目的是去除地球的大气和光照等因素对地面上的地物反射的影响,使被校正
后的图像像元亮度值比较准确的反映出地物的反射率、辐射率和地表温度等参数。
遥感影像几何校正:利用地面的控制点(GCP)进行校正,然后借助坐标转
换函数,再通过把各个控制点从地理空间上投影到图像空间上去。我们在地面上
选取的控制点的精度、数量和分布直接决定于图像几何校正的精度。
遥感影像图像增强:增强图像是为了改善图像的视觉效果或者是把图像变成
更加适合计算机或人们进行分析的形式。本文研究将对图像进行彩色合成,本文
选择TM6、5、4波段组合,依次赋予红、绿、蓝色进行合成。彩色合成可以突出
大量的影像信息,反映出防波堤、导流堤和围堰的影像特征。
采集堤坝的遥感影像,提取样本数据的光谱特征,通过对图像进行彩色合成,
从目视分类上看,我们将陆域外围多条堤坝,有的一端连陆,一端入海,有的离
岸独立布置,与相邻堤坝成合围之势掩护内部水域,呈线性,延伸率很大的堤坝
归为港口防波堤;两条堤坝大体平行,间隔一定距离,呈钳嘴状分布的堤坝归为
导流堤;多条堤坝平直交错布置,间距不一,有断头现象,部分穿越原有养殖池
塘的堤坝归为围堰。
运用Arc Map对TM8影像进行配准截图,为了使影像上的水体反映效果清晰,
本文采用6、5、4波段进行彩色合成,具体图像如下:


图1彩色合成影像
由于要使得截取的样本数据转换为tif格式,研究将采用ENVI 4.7将从Arc Map中截取的
样本进行转换,保存成tif格式,之后试用ENVI EX打开转换好格式的文件,进行面向对象的
分割与合并的处理,根据目视解译分类方法进行人为分类。由于部分堤坝在TM8影像上不是
很清晰,为了降低误差,提高实验的准确性,本研究还使用网络影像,进行截图,先用Arc
Map将TM8底图打开,之后在网络影像上找到TM8影像数据地,进行截图,保存,再使用
Arc Map打开截图,将截图与TM8影像底图进行地理配准,具体图像如下:


图2 配准后导流堤
将配准后的影像导出为tif格式,再使用ENVI EX打开影像,提取堤坝。以建成围堰为例,
提取后的图像如下图所示:

根据IBM SPSS得到的直方图,可以得出有些数据偏离均值较大,会造成实验结果的一定
偏差,为了确保实验数据的合理有效,研究将依据直方图剔除掉偏离均值较大的数据,再使
用IBM SPSS将剩余的集中数据做出直方图,计算其平均值和方差,最后用平均值加减方差得
到研究所需的判别指标阈值。

4、结束语
本文使用IBM SPSS软件对数据做出直方图和正态分布图,由于部分影像是由Google
Earth截图所得,没有波段比值,因此波段比值水体指数不在有效判别指标之内。经过分析,
本文得出堤坝有效判别指标包括:SOLIDITY坚固性、ELONGATION延伸性、SATURATION饱和
度和INTENSITY亮度。
参考文献:
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