遙感技術在怒江水資源調查中的應用
2.4 水域解譯與提取
水域解譯過程如圖2。本文引用地址:http://www.104case.com/article/163535.htm
遙感圖像的初步解譯階段,水資源較自然地理環境中的其它地形物,具有低反射率和強烈吸收紅外波譜的特性,因而在遙感衛星影像上,特征較為明星,詳細地表物解譯結果如表1所示。
在初步解譯中,從遙感圖像中讀取不同地物(河流、植被、城市等)各波段的灰度值,對同種地物同種波段的采樣點作平均值統計,采用波譜間關系法分析不同地物在各個波段的相對關系,便于水資源的計算機解譯。
在不同地物光譜特征曲線解譯過程中,應該遵循一個原則:先易后難,即先找主要河流后支流,先找1級干流后2級支流(依此類推)的順序進行。初步解譯階段在遙感圖像中先找的怒江、獨龍江等主要河流,再從圖像中找到了瀘水線的老窩河、貢山縣的迪麻洛河等支流,初步解譯階段除了能解譯河流外,還能解譯水利工程中的大、中、小水庫、堤防、攔河閘、渠系等分布狀況。
在初步解譯和野外調查的基礎上,為確保解譯標志、光譜曲線的準確性、一致性,核查解譯成果的可靠性,調查疑難目標的真實性,在怒江峽谷進行野外調查檢驗工作,對疑難和代表性河段及流域分界線進行實地調查,進一步完善修改解譯成果。最好選擇不同季節進行了怒江峽谷范圍的野外調查、光譜觀測和驗證工作,遵循一個原則:即整個解譯過程是“解譯-驗證-再解譯”的反復過程,此項工作一直貫穿解譯工作的全過程,才能保證解譯結果的精確可靠。
本次怒江峽谷水資源遙感調查工作,主要解譯了怒江河流形態、141條支流水系分布、流域分界線以及水庫、堤防、灌區、渠系、攔河閘等水利工程,計算了怒江和獨龍江干流長度及流域面積,怒江干流長316公里,獨龍江干流長80公里,完成了怒江地表水資源量的計算,并對水資源開發利用現狀進行了監測,提出了合理開發利用與保護水資源的對策和建議。
3 總結和討論
利用遙感技術、先進計算機技術、圖像處理技術和地理信息系統等綜合的高新技術調查水資源能夠快速完成調查,使調查準確精度好,同時可節省大量時間、成本、人力、物力,完成了傳統方法難以完成的任務。本次研究的遙感解譯一自動量測-成圖全過程均在計算機上完成,避免了傳統方法沖擴衛星圖片、解譯、手繪、測量、成圖過程中的各種誤差,另外針對不同地物進行不同的解譯方法設計,圖像解譯方法采取了計算機自動解譯法和目視判讀法并用、遙感解譯和怒江水資源資料結合、室內解譯與怒江野外實地調查結合的方法,既體現了技術上的先進性,又具有實用性,提高了解譯精度,使圖像精度和效率大幅提高,為怒江水資源調查提供了技術支持。并帶來了直接經濟效益。
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