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重点项目土流失动态监测.pptVIP

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坐标系统:北京--54坐标系、85国家高程基准;01地球投影:高斯投影;02成图比例尺:1/50000;03等高距:20m;04遥感解译最小图斑:图上2mm×2mm(1/5万图上05对应实际面积为10000m2)。06、基本指标5、作业技术流程

?生成DEM坡度计算土壤侵蚀强度分析成果集成地形图扫描几何校正全要素矢量化影像融合影像纠正TM卫星影像地形图数字化空间分析影像处理野外调查影像解译二、解译工作地形图矢量化利用VECTOR软件和MAPCAD软件对项目区1:50000地形图逐要素进行矢量化,并对矢量化成果进行二阶多项式几何校正,矢量化图层包括等高线、高程点、特征线、线状水系、面状水系、居民用地和道路等7个层面。地形图矢量化本项目共对项目区范围涉及的344幅1/5万地形图进行了矢量化。将地形图数字化,生成地形图的矢量图在地形图矢量化建立的等高线、特征线和高程点等各GIS层的基础上,通过ArcGIS平台建立项目区的数字高程模型(DEM)。2、DEM生成等高线coverage高程点coverage构建TIN转化成latticeDEM特征线coverage3、坡度计算依据所建立的项目区数字高程模型(DEM),在GIS中进行项目区坡度分区计算,按照“坡度分级标准”,分成5°、5°~8°、8°~15°、15°~25°、25°~35°、35°6个等级,生成项目区的坡度分区图。DEM坡度分析坡度分区标准坡度分区TM遥感卫星影像本项目选择2002—2003年TM全色与多光谱融合影像开展水土流失动态监测,影像范围共涉及9景,影像时间为春、秋季。TM遥感影像处理与融合根据TM影像各波段的光谱效应和解译土地利用与植被盖度的监测要求,本项目选取TM4、TM3、TM2三波段进行假彩色合成数字影像,并将其与TM8波段影像进行融合,融合影像的每个象元的地面分辨率达到15m,从而提高解译精度。TM影像几何纠正采集控制点,采取多项式拟合法,对每景影像作基于地形图的三阶多项式几何校正变换;为保证精度,每一景影像在地形图覆盖区域内,至少选取30对控制点,影像上控制点精度在1个象元以内,地形图上控制点坐标采用实际地理坐标,精度达到米级。应用GPS定位仪结合地形图对调查地点进行精确定位,对每一景影像选取有代表性的遥感影像特征与实地的土地利用类型及植被覆盖度情况进行选点对比,确定不同地物的光谱特征,利用笔记本电脑现场在影像上准确勾绘出相应图斑,并在属性表中填写相应的土地利用代码。野外调查建立解译标志野外调查建立解译标志2004年11月至12月,长江流域水土保持监测中心站分4个组,对金沙江下游进行野外调查,建立卫星影像解译标志。共调查了流域范围内3省8个地市的46个县,调查线路138条,建立影像解译综合标志点388个,现场勾绘各类解译标志图斑7509个,其中耕地2636个、林地1579个、草灌1726个、水域247个、其它用地1312个。建立土地利用解译标志编码类别影像照片11水田16梯坪地建立土地利用解译标志编码类别影像照片17坡耕地20园地建立土地利用解译标志编码类别影像照片31林地30%32林地30-45%建立土地利用解译标志编码类别影像照片33林地45-60%34林地60-75%建立土地利用解译标志编码类别影像照片35林地75%41草灌30%*****************重点项目土流失动态监测长江流域水土保持监测中心站二O一O年五月关于水土流失动态监测的“动态”解释按照国家法律规定水行政主管部门应定期对全国水土流失动态进行监测预报,并予以公告。“动态”是指将不同时期水土流失及其影响因子的状况进行对比,反映出区域中水土流失的变化情况。一般以一个规定时期的状况为本底,在此基础上定期开展监测,进行对比分析,找出变化的因子和原因。准确的动态变化必须建立在统一标准、同一技术路线的基础上。以金沙江下游水土流失动态监测为例STEP1STEP2STEP3金沙江从攀枝花(渡口)至宜宾市岷江口为金沙江下游,干流全长783km,流域范围涉及云南、四川、贵州3省10个地(市、州)的58个县(市、区),流域总面积

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