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第5章 卫星遥感技术与防震减灾
对于自然灾害,特别是地震灾害的观测,除有空间分辨率的要求以外,还要能在较短的时间内对一个地方进行重复观测,不同的自然灾害具有不同的要求。经初步分析,用于地震灾害的卫星遥感分辨率要求在5m以内,时间分辨率要求尽量高,通常要求每天能重复2次。目前,我国卫星遥感技术水平还比较落后,远远不能满足这些要求,因此,要采取两步走的方案: * 卫星遥感技术与防震减灾 1.防震减灾工作对卫星遥感技术的需求分析 1.1地震灾害的危害 地震突发性强,破坏力极大,1949年以来,我国因地震死亡近30万人,伤残近百万人,倒塌房屋1000多万间,直接经济损失数百亿元。 目前,随着我国经济持续高速发展、生产规模扩大和社会财富的积累,地震损失呈上升的趋势主要原因是: (1)城市化进程的加快,使灾害对城市的影响更加广泛。 (2)城市对生命线系统的高度依赖,生命线系统对地震灾害的高度易损性,使得城市抵御灾害的能力降低。 (3)减灾能力建设滞后于经济的快速发展,主要表现在:减灾工程建设不能满足国民经济快速发展的需要;灾害信息共享水平较低;灾害评估技术和手段相对落后;灾害预警能力和应急能力急待提高。 1.2减轻地震灾害工作的现状 地震预报是尚未攻克的世界性技术难题,地震预报在短期内难以发挥巨大的减灾效益。目前,我国的抗震设防水平较低,国家也不可能在抗震设防上花费太多,因此,在地震发生后,快速获取震情,正确有效地进行救灾决策,是最经济而又最有效地减轻灾害损失的手段。破坏性地震发生后,目前得到较为可靠的灾害损失评估结果一般需要1周时间,这个时间对急需获得救助的灾区来说实在是太长了。 1.3防震减灾工作对卫星遥感技术的需求分析 以上所述的地震灾害的特点决定了实现高效减灾工作必须做到: (1)随时监测各地发生的地震灾害; (2)在地震灾害发生前,对可能发生的灾害规模、灾害重点地域以及灾情发生、发展的趋势进行预测,运用GIS等技术提出辅助决策方案,为各级政府和地震或灾害管理部门制定防震减灾对策提供依据; (3)一旦发生强烈地震灾害,对震情和损失进行快速评估,并结合其它手段,进行精确评估,为紧急救援、安置和救灾以及重建工作提供符合灾区情况的第一手资料,以便争得时间,最大限度地减轻灾害。 快速获取和传递地震灾害信息是减灾工作的一个至关重要的环节。 遥感图像具有快速、全面、客观、直观的特点,卫星图象获取手段越来越容易,同一地区图象重复获取周期越来越短,图象质量精度越来越高,费用越来越低。因此,卫星遥感技术能够在防震减灾中发挥重要的作用。 2卫星遥感技术应用于防震减灾工作 2.1主要卫星情况简介 目前,能够获取卫星遥感数据的有陆地资源卫星、海洋卫星、雷达卫星、气象卫星等,这些卫星因其参数及运营方式的差异,并不都适用于防震减灾工作,这里仅作选择介绍。 2.1.1陆地资源卫星 陆地资源卫星主要是以探测陆地资源为目的的卫星。目前正在运行的陆地卫星有6颗,主要的探测器为多波段扫描辐射计,地面分辨率为5~30 m,部分技术参数如表1所示。 随着陆地卫星的发展,其分辨率(包括空间、时间、光谱分辨率)和遥感平台的性能不断提高。如印度IRS-1D卫星的地面分辨率为5.8m,其侧视功能可保证获得覆盖周期为5天的5.8m分辨率、70km幅宽的影像;SPOT- 4可获取地面目标的立体像对。中国资源1号备用星于2001年发射,资源2号也于2003年发射,其分辨率为5m. 在今后3年内陆地卫星的地面分辨率将提高到2.5~5m. 2.1.2雷达卫星 雷达卫星采用主动微波遥感方式,能够穿透云、雾、雨、雪,具有全天候工作能力,获取与地表物质的几何结构、反射特性等粗糙度有关的特征。利用差分技术可以获得地壳形变信息,利用相关分析来处理地震前后同一地区的雷达图像可确定建筑物破坏情况。 雷达卫星系列主要有RADRSAT, ERS -1/2, JERS SAR等。其中以加拿大的RADARSAT最具有代表性。欧空局定于2000年发射ENVISA卫星,加拿大预定于2001年发射RADARSAT- 2 aRADARSAT-1可以通过选择工作模式和控制成像幅宽为用户提供7天的重复观测。RADARSAT-- 2的地面分辨率为3m,美国“研究发展实验室”(RDL)已向政府提出发射和运营1m分辨率的商业化雷达遥感卫星。随着高分辨率雷达卫星商业化的发展趋势,包括我国在内的世界各国在本世纪初有望获得高分辨率的雷达卫星遥感图像。 2.1.3高分辨率卫星 美国于1994年允许其私营公司拥有和经营分辨率为lm的遥感卫星。此后,美国商业卫星公司开始制造高分辨率卫星。美国近期已经发射3颗高分辨率卫星((EarlyBi
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