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遥感解译在南京市生活 垃圾填埋场 识别中的应用

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文档简介:

第35卷第1期2012年1月测绘与空间地理信息GEOMATICS&SPATIALINFORMATIONTECHNOLOGYVol.35,No.1Jan.,2012收稿日期:2010-10-18作者简介:戴俊成(1978-),男,江苏盐城人,工程师,学士,主要从事物化探与遥感工作。遥感解译在南京市生活垃圾填埋场识别中的应用戴俊成,杨谦,陆殿梅,张芳(江苏省地质矿产调查研究所,江苏南京210018)摘要:运用遥感技术对南京市航空影像进行了解译工作,提取了面积大于10000m2的垃圾场位置并进行了实地查证和分析比对,绘制出南京市垃圾填埋场分布图,为南京市垃圾场的适宜性评价工作奠定了基础。关键词:遥感;垃圾场;专题制图;波段;影像解译中图分类号:TP75文献标识码:B文章编号:1672-5867(2012)01-0127-05ApplicationofRemoteSensingtoGarbageDumpRecognizinginNanjingCityDAIJun-cheng,YANGQian,LUDian-mei,ZHANGFang(JiangsuResearchInstituteofGeologyandMineralResources,Nanjing210018,China)Abstract:ThispaperinterpretsNanjingaerialimagesbyusingRSandselectssomegarbagedumpswhoseareasexceed10000m2.ThepaperverifiesandanalysesthelocationofgarbagedumpsandconstructsthedistributionmapofgarbagedumpsinNanjing,whichlaysthefoundationofthesuitabilityevaluationofgarbagedumpsinNanjing.Keywords:RS;garbagedump;TM;waveband;imageinterpretation0引言快速增长的城市人口排放了与日俱增的生活垃圾,这给城市环境增加了压力,截至2004年底,南京全市人口5.8×106,日产生活垃圾3550t,至2010年达到5675t/d。据统计,南京市历史上属于直接分散填埋的生活垃圾量不少于2×107t,大量的垃圾渗滤液造成了地表水体、地下水质的严重污染。为查明污染现状、评价风险、规划选择新的垃圾填埋场,需要运用遥感技术对相关地质资料和影像进行分析研究,确定垃圾场的位置,为填埋场的调查和评价做铺垫工作。本文利用航空遥感影像,根据南京市垃圾无害化处理设施分布图,分别在地图上和TM影像中找出几个面积大于10000m2的垃圾填埋场的大概位置。结合地面实际调查工作,利用目视解译法对城市垃圾分布状况进行了调查研究,然后编绘出城市垃圾分布现状图。1研究数据概况1.1数据来源本次解译过程中所使用的数据为1988年7月5日、2000年4月17日、2001年11月6日、2002年10月24日记录的LandsatTM3,TM4,TM5,TM6,TM7图像,其景号为120/38。1∶20000《江苏省遥感影像地图集》是南京市城市总体规划调整的市域空间利用规划引导图。1.2解译思路在遥感图上每一种地物在各波段上都有其特定的光谱特征,从而在影像上反映出不同的亮度值和图像特点。本文对影像进行辐射校正和几何校正后,挑选出TM6,TM5和TM33个波段,并分别赋予红、绿、蓝3色进行假彩色合成,经目视判读后发现南京市垃圾填埋场在影像图上呈不规则块状区域,一般分布于山脚下。同时读取垃圾填埋场的光谱亮度值,并从中提取一些典型且具有代表性的亮度值,绘制成波谱图。为了进一步突出垃圾场的地物信息,本文对遥感影像的第3,4,5,6,7波段进行波段相加,针对不同地物在不同波段的亮度值各异的特点,利用ERDAS的MODEL进行建模运算,提取亮度值分别为典型垃圾场亮度区间的图像。并同时利用TM6,TM5,TM3波段的合成图同提取出的地物进行对比分析并绘制南京市城市垃圾现状分布图。2解译过程2.1解译流程图解译流程如图1所示。图1解译流程图Fig.1Interpretationflowchart1)辐射校正:本文主要采用6S模型来实现遥感图像的辐射校正,在文中先将单波段数据转化成RAW格式后,选择相应的参数,运行6S模型,去除大气层辐射值以达到辐射校正的效果。2)几何校正:本文利用ERDAS中的几何订正模块,用已订正好的遥感图像来订正未校正图像。采用多项式(polynomial)变化方法,分别在两幅图像上采集地面控制点、运行转化模型后进行图像重采样,最后校正结果,完成图像的几何订正。3)图像解译:研究区位于东

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