卫星遥感监测系统是利用遥感技术进行监测的技术方法,主要有地面覆盖、大气、海洋和近地表状况等。遥感监测技术是通过航空或卫星等收集环境的电磁波信息对远离的环境目标进行监测识别环境质量状况的技术,它是一种的环境信息获取技术,在获取大面积同步和动态环境信息方面“快”而“全”,是其他检测手段无法比拟和完成的。因此,得到日益广泛的应用,如大气、水质遥感监测,海洋油污染事故调查,城市热环境及水域热污染调查,城市绿地、景观和环境背景调查,生态环境调查监测等。
与传统矿山监测的区别
矿山遥感监测工作是在遥感技术飞跃发展并广泛利用的前提下,在传统矿山监测的基础上逐步形成的。它与传统矿山检测的基本区别在于:
1.快速、及时性。矿山遥感监测工作能够在较短时间内完成目标对象的调查,快速形成调查结果,为违法开采现象的遏制、矿山地质灾害防洪工作及时提供技术支撑。
2.客观、真实性。矿山遥感监测工作以遥感影像上的真实反映为基础,充分利用遥感技术的现势性、广域性、宏观性特点,完成调查区的全面调查,避免了传统矿山检测工作中的人为疏漏,调查成果客观、。
3.经济性。矿山遥感监测工作时以遥感地质学的基本理论与方法为,在工作中以多元多尺度遥感资料的系统解译与分析研究为主,地质、矿质等多源数据为辅,通过室内影响的判释即可获取大量成果信息,大大节省了野外调查区工作量,经济效益明显。加强了矿山检测工作的预见性和主动性,相较于传统矿山监测来说,具有较强的宏观性和时效性。按照其时效性要求,矿山遥感监测工作可分为常规矿山遥感监测和应急矿山遥感监测两种。
气象灾害
气象灾害综合监测体系按照灾害检测仪器设备所处位置可分为天基、空基和地基监测系统。 [5]
天基监测系统
灾害监测仪器设备在中层大气之外的为天基观测,主要由较轨卫星、静止卫星和相应的地面应用系统组成。天基监测系统以减灾系列卫星为主要数据源,以国内外其他遥感卫星数据源为补充,搭建宏观监测、常规监测、应急监测、精细监测4个层次构成的天基遥感系统,形成覆盖中国乃至全世界气象灾害热点区域的全天时、全天候卫星遥感监测能力。
1.宏观监测。它充分利用了中低分辨率的静止卫星和较轨卫星,如气象卫星、对地观测卫星等,实现对气象灾害范围的初步界定和灾害影响的初步分析。
2.常规监测。它充分利用了业务化的减灾系列卫星并以其他卫星数据源为补充,实现气象灾害常规监测的业务化运行。 [
3.应急监测。气象灾害发生时,实现对灾区的高时间分辨率凝视能力,若减灾系列卫星数据质量和获取时间能满足应急需求,则使用其完成应急监测与评估任务;反之,则挑选其他过境卫星数据进行快速分析,以满足灾害应急监测的需求。
4.精细监测。对于灾害监测评估有要求的,除了使用减灾系列卫星数据和国内外其他常规外,可借助**减灾合作或协调商业卫星数据供应商获取有效的完成灾害精细监测与评估。同时,应充分利用北斗、GPS、伽利略等卫星导航定位系统和卫星通信手段,为灾害监测提供定位和通信。
指标体系
根据污染水的光普效应、水污染的遥感影像特征以及国内外遥感监测研究现状,我国水环境遥感监测指标体系,包括空间、物理、化学、生物、综合5大类15项指标。目前,国内外对水环境的遥感应用主要是为具有光学机理基础的一些水质参数的提取,包括叶绿素a、悬浮物、CDOM、DOC、水温、透明度、油污等,而其应用目标主要为大洋水体,因为大洋水体面积大,成分比较稳定,水体遥感图像的大气校正处理比对比较完善;对于其他无光学机理、需利用数学相关模型或者间断手段提取的部分水质指标,其精度还远远达不到实际应用的需要,因此国外相关业务部门都没有采用。 [1]
根据我国国情,从卫星遥感的角度讲,河流和中、小型湖泊受卫星遥感时间、空间分辨率的限制而无法进行有效的监测。基于目前我国能获取遥感数据的时间、空间分辨率和信噪比,我国可进行业务遥感的水体为太湖和近海
数据处理方法编辑
为了研究的需要,一般选择影像清晰、反差适中、时相好、各项指标均能符合要求、容易辨别地类地物的遥感影像数据。对于所获取的遥感影像数据,需要进行预处理才能正式使用。常用的Landsat TM影像在地面接收站即进行过较粗的辐射校正和几何校正,除高精度的定量应用外,TM影像一般只需要进行几何校正即可,校正后,进行图像增强处理、波段合成及图像拼接、裁剪处理,以期进一步发掘遥感影像的潜在信息,**和显示目标物的所需专题特息。根据不同土地利用类型的光谱反映特征建立翻译标志,采用目视解译法识别影像的特征属性,并结合野外调查资料对影像进行监督分类,得到遥感分类图,比较各时相的遥感分类图,完成检测区的详细制图
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