姚月+朱大明+李小華+侯至群
摘 要:為了充分利用遙感衛(wèi)星影像區(qū)分采砂坑和采礦坑,減少外業(yè)實(shí)地調(diào)查的工作量,首先利用高分一號(hào)衛(wèi)星影像建立研究區(qū)域的采砂坑和采礦坑解譯標(biāo)志;然后列舉了幾處典型的采砂坑和采礦坑的解譯結(jié)果,本次研究重點(diǎn)在于研究區(qū)域主要道路兩側(cè)的采砂坑和采礦坑,結(jié)合地形地貌條件進(jìn)行對(duì)比分析;最后得出基于高分一號(hào)衛(wèi)星影像的研究區(qū)域采砂坑和采礦坑的直接解譯標(biāo)志和間接解譯標(biāo)志。由于受到影像“同譜異物,同物異譜”的影響,條件允許的需要進(jìn)行野外實(shí)地驗(yàn)證,以提高遙感解譯的準(zhǔn)確率,為研究區(qū)域的防災(zāi)減災(zāi)提供有力的參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:采砂坑;采礦坑;解譯標(biāo)志;高分一號(hào)數(shù)據(jù);對(duì)比分析
DOIDOI:10.11907/rjdk.173099
中圖分類號(hào):TP317.4
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-7800(2018)002-0202-03
0 引言
隨著人類對(duì)礦產(chǎn)資源的迫切需求,礦業(yè)活動(dòng)不斷加劇,露天、地下巷道采礦對(duì)地表、地下都造成了不同程度破壞[1],導(dǎo)致采礦區(qū)的地面塌陷,形成采礦坑,給人類的生產(chǎn)生活帶來威脅。砂石作為重要的建筑材料,需求量巨大[2],采砂坑對(duì)土壤植被影響較大。目前大多數(shù)采砂坑處于荒廢狀態(tài)或簡(jiǎn)單復(fù)墾狀態(tài),植被缺失嚴(yán)重[3]。由于采砂坑和采礦坑成因不同,對(duì)人類造成的危害程度也不一致。為了準(zhǔn)確區(qū)分采砂坑和采礦坑,本文利用高分一號(hào)衛(wèi)星影像進(jìn)行研究區(qū)域的采砂坑和采礦坑解譯工作。由于傳統(tǒng)的地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查方法工作效率低下,且許多地質(zhì)工作人員無法到達(dá)災(zāi)害點(diǎn),該方式對(duì)于提升災(zāi)害治理和應(yīng)急處理能力具有十分重要的意義[4]。
針對(duì)研究區(qū)域的地形地貌條件,本次研究的重點(diǎn)在于區(qū)域主要道路兩側(cè)的采砂坑和采礦坑。首先從地形地貌、影像特征等方面建立研究區(qū)采砂坑和采礦坑的遙感解譯標(biāo)志,然后結(jié)合GF-1的影像特征和研究區(qū)背景進(jìn)行采砂坑和采礦坑的解譯及對(duì)比分析,最后得出基于高分一號(hào)衛(wèi)星影像的研究區(qū)域采砂坑和采礦坑的直接解譯標(biāo)志和間接解譯標(biāo)志,為研究區(qū)域的防災(zāi)減災(zāi)提供參考依據(jù)。
1 影像處理
根據(jù)本次研究?jī)?nèi)容收集以下資料:①高分一號(hào)衛(wèi)星原始影像;②數(shù)字高程模型(DEM)、參考地形圖等資料。首先利用ERDAS軟件對(duì)原始影像進(jìn)行預(yù)處理,然后進(jìn)行正射校正[5],采用效果最佳的融合影像[6]進(jìn)行影像的鑲嵌和裁切處理。影像的詳細(xì)處理過程為:①原始影像質(zhì)量檢查;②全色影像和多光譜影像的配準(zhǔn)操作;③對(duì)全色影像和配準(zhǔn)后的多光譜影像進(jìn)行融合處理,針對(duì)研究區(qū)域的地形地貌特征,選取效果最適合的ENVI軟件的PAN sharping融合方法;④運(yùn)用基礎(chǔ)底圖對(duì)融合后的2m影像進(jìn)行校正;⑤對(duì)影像進(jìn)行勻光、勻色處理,使影像紋理更加清晰,便于后續(xù)的采砂坑和采礦坑解譯工作。
2 遙感解譯
遙感解譯是利用影像的波譜特征和空間特征,從陰影、紋理、色調(diào)、形狀以及地貌等多方面進(jìn)行綜合解譯[1],并且與多種非遙感信息資料組合,運(yùn)用生物地學(xué)相關(guān)規(guī)律,進(jìn)行由此及彼、由表及里、去偽存真的綜合分析和邏輯推理的思維過程[7]。
2.1 采砂坑遙感解譯標(biāo)志
采砂坑形狀多為渾圓狀、橢圓狀和不規(guī)則形狀,較深的采砂坑有黑色陰影。隨著砂石需求量的增加,采砂坑的數(shù)量增長(zhǎng)較快,既侵占了大量農(nóng)田耕地,又壞破了河道,對(duì)地質(zhì)環(huán)境造成了極大影響[8]。采砂坑影像解譯的地表顏色和周圍顏色都會(huì)有較大差別,顯著特點(diǎn)是在采砂坑周邊形成采砂車道。另外影像中有些能看到開采形成的近似幾何形態(tài),自然力量難以形成這種形態(tài)。
2.2 采砂坑解譯
研究區(qū)域的采砂坑絕大多數(shù)是為公路建設(shè)而形成的,因此采砂坑基本沿道路兩側(cè)分布。省道228、320、303路邊都有密集的采砂坑,一些縣道邊也有較密集的采砂坑。圖1中的黑色矢量圖斑為研究區(qū)主要兩條道路沿線的采砂坑分布情況。采砂坑隨著降雨和人為活動(dòng)的影響不斷發(fā)生著變化,尤其是分布在公路沿線的,隨時(shí)威脅著人類的生產(chǎn)和生活。
圖2~圖4為研究區(qū)內(nèi)不同時(shí)相影像中3種位于某道路旁不規(guī)則形狀的采砂坑。圖2中影像較周圍的低矮植被色調(diào)淺、反差大,呈高亮顯示,呈現(xiàn)為直徑在150~200m范圍的采砂坑,道路兩旁有明顯的高亮顯示的采砂車道;圖3影像周圍為裸地,高亮顯示的范圍內(nèi)均為采砂坑,有明顯的采砂車道與主要公路相連;圖4中的采砂坑雜亂無章地分布于公路兩側(cè),臨近公路,如果遇到大量降雨等突發(fā)情況,將嚴(yán)重威脅人們的生活,甚至生命安全。
2.3 地面塌陷解譯標(biāo)志
地面塌陷是指地表巖、土體在自然或人為因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一種動(dòng)力地質(zhì)現(xiàn)象。地面塌陷分為巖溶型地面塌陷和采空區(qū)地面塌陷,本文主要針對(duì)研究區(qū)的老君廟煤礦進(jìn)行采礦坑的遙感解譯工作。礦山開采破壞了巖體內(nèi)部原有的力學(xué)平衡狀態(tài),從而使巖層發(fā)生位移、變形,使巖體的完整性受到破壞。當(dāng)?shù)V區(qū)的開采面積達(dá)到一定范圍后,起始于采場(chǎng)附近的移動(dòng)和破壞將擴(kuò)展到地表,產(chǎn)生移動(dòng)盆地、地表裂縫、地表塌陷盆地和地表塌陷坑,從而影響到位于開采影響范圍內(nèi)的建筑物、河流、道路、草場(chǎng)和耕地等,并造成地表自然生態(tài)環(huán)境的破壞。因此,本文利用高分一號(hào)衛(wèi)星影像進(jìn)行研究區(qū)采礦坑的解譯工作。
2.4 采礦坑遙感解譯標(biāo)志
在遙感圖像上能找到采礦坑的一些明顯特征,一般以帶狀、線狀或槽狀展布,呈直線或舒緩的波狀延伸。暗色槽狀地物為采空沉陷造成的,是地形突變引起光譜差異所致,規(guī)模較大的寬數(shù)十米,長(zhǎng)幾百米[9]。通過不同時(shí)相遙感資料的對(duì)比,計(jì)算新增水域或原有水體變化,這是采礦坑變化的重要依據(jù)[10]。地下煤炭資源開采可能引發(fā)地面沉陷、塌陷、地裂縫等一系列環(huán)境地質(zhì)災(zāi)害[11]。
2.5 采礦坑遙感解譯
研究區(qū)域的采礦塌陷主要集中在老君廟煤礦附近,該煤礦采空后地面發(fā)生了塌陷。由于塌陷一般較深,因而形成的地表陰影清楚。如圖5所示,從該煤礦2013年影像和2014年高分一號(hào)影像的對(duì)比來看,在2013年的影像中塌陷坑是一個(gè)個(gè)分離的塌陷坑,而2014年的影像在3.3km的一個(gè)地面塌陷帶上斷續(xù)的采礦坑已基本連成一片,難以數(shù)清到底是多少個(gè)。在圖5和圖6中間位置,2014年影像中較2013年明顯新增了幾個(gè)規(guī)模較小的采礦坑,可見老君廟煤礦塌陷發(fā)展的速度較快。另外2014年的影像中可以看出礦區(qū)周圍多了很多渣土堆。采礦坑集中分布在南北0.6km、東西約0.5km的范圍內(nèi),采礦坑的直徑在80~200m之間,色調(diào)不一致,從影像上能明顯看見采礦坑形成的陰影。而且采礦坑位于道路兩側(cè),與周圍其它地物反差較強(qiáng)。endprint
3 采砂坑與采礦坑對(duì)比分析
通過對(duì)研究區(qū)域內(nèi)的采砂坑和采礦坑進(jìn)行遙感解譯分析,得到以下結(jié)論:①研究區(qū)域的絕大多數(shù)采砂坑基本沿道路兩側(cè)分布。采砂坑雖然不是典型的地質(zhì)災(zāi)害,但是隨著采砂坑的逐漸擴(kuò)張,其隨著降雨和人為活動(dòng)的影響不斷發(fā)生變化,對(duì)周邊的地質(zhì)環(huán)境、公路以及人們的生產(chǎn)生活都會(huì)造成威脅;②直接解譯標(biāo)志:采砂坑與采礦坑最明顯的直接解譯標(biāo)志是采砂坑周邊通常會(huì)存在明顯高亮顯示的采砂車道痕跡;③間接解譯標(biāo)志:研究區(qū)域的采礦坑主要集中在老君廟煤礦采空后地面發(fā)生的塌陷,該采礦坑內(nèi)部有道路存在,但和采砂坑沿道路兩側(cè)的影像紋理不一致。而且采礦坑周邊會(huì)有渣土堆,渣土堆在遙感影像中色調(diào)和紋理均明顯異于采砂坑的影像信息。
4 展望
由于受到“同譜異物,同物異譜”的影響,內(nèi)業(yè)基于遙感影像提取的采砂坑和采礦坑,需要進(jìn)行外業(yè)實(shí)地驗(yàn)證,以提高遙感解譯的準(zhǔn)確率。本次研究受實(shí)際情況限制,未能進(jìn)行野外實(shí)地驗(yàn)證,如果條件允許,會(huì)進(jìn)行研究區(qū)的采砂坑和采礦坑提取結(jié)果的驗(yàn)證工作,為研究區(qū)域的防災(zāi)減災(zāi)提供有力的參考依據(jù)。
參考文獻(xiàn):
[1] 周正武,孟淑英,張志峰.應(yīng)用高分辨率遙感影像監(jiān)測(cè)采礦誘發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害體[C].神華科技大會(huì),2009.
[2] 司鵬飛,牛小靜,余錫平.跨/穿河建筑物上游河道采砂安全距離[J].南水北調(diào)與水利科技,2017,15(2):143-148.
[3] 馬廣杰.天津薊縣山前地區(qū)采砂坑對(duì)生態(tài)環(huán)境影響調(diào)查研究[D].北京:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),2007.
[4] 叢曉明,鄭永虎.基于無人機(jī)遙感技術(shù)的青藏高原地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯研究——以青海省大通煤礦區(qū)為例[J].青海師范大學(xué)學(xué)報(bào):自科版,2016(2):42-46.
[5] 周亦.利用高分一號(hào)衛(wèi)星數(shù)據(jù)制作數(shù)字正射影像[D].長(zhǎng)春:吉林大學(xué),2014.
[6] XU Y, YANG M. A comparative study of image fusion algorithms for GF-2 satellite[J]. Land & Resources Herald,2016.
[7] 陳寧強(qiáng),戴錦芳.人機(jī)交互式土地資源遙感解譯方法研究[J].遙感技術(shù)與應(yīng)用,1998,13(2):15-20.
[8] 陳文平,韓小明,趙良軍.烏魯木齊市周邊采砂場(chǎng)環(huán)境調(diào)查遙感解譯研究[C].天山地質(zhì)礦產(chǎn)資源學(xué)術(shù)討論會(huì),2008.
[9] 陳文平,孟令革,韓小明,等.SPOT-5衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)在煤礦礦區(qū)地面塌陷調(diào)查中的應(yīng)用[J].河北遙感,2009(4):14-16.
[10] 陳文平,范英霞,韓小明,等.中巴資源衛(wèi)星影像HR數(shù)據(jù)在煤礦礦區(qū)地面塌陷調(diào)查中的應(yīng)用[J].測(cè)繪與空間地理信息,2012,35(2):80-83.
[11] 黎來福,王秀麗.SPOT-5衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)在煤礦塌陷區(qū)監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[J].礦山測(cè)量,2008(2):45-47.endprint