宗葉平
(江蘇省蘇力環境科技有限責任公司 江蘇南京 211500)
在我國城市化建設腳步加快的背景下,人們賴以生存的自然環境面臨極其嚴峻的大氣污染威脅,各種大氣污染物為人體所吸收,嚴重威脅和損害了人們的身心健康。為此,要思考和探索定量遙感監測技術在城市大氣污染中的防治應用路徑,借助于衛星遙感技術獲取大范圍的大氣綜合信息數據,并對其進行動態、實時的監測和分析,為大氣污染防治決策提供科學的指導。
衛星遙感技術能夠獲悉大范圍的大氣綜合信息,包括大氣污染物的種類、空間分布狀態等,實現對大氣污染的實時、動態的監測,較好地規避大氣污染分析的時空誤差,通過參照地物監測的方式獲悉大比例尺大氣污染的空間分布狀態,然而受到城市監測對象的不連續性影響,僅能夠獲取較低分辨率的監測結果,如:大氣氣溶膠對電磁波的散射機理相對復雜,計算獲取與像元尺度相匹配的大氣氣溶膠參數難度較大,無法定量描述大氣污染的危害性。同時,衛星遙感技術缺乏大氣垂直信息,尤其是難以獲悉二氧化碳的空間分布數據;并在云覆蓋面積較大的情況下,會受到云干擾信息的影響,無法通過計算獲取精準的結果。因此,有必要采用大氣污染定量遙感監測技術,由地物中分解獲取城市大氣污染的氣溶膠信息,計算得到精度更高的氣溶膠空間分布結果。
在對城市大氣污染進行定量遙感監測的過程中,主要是利用遙感反演的方式加以實現,由于大氣輻射受到大氣氣溶膠的散射、吸收等影響,其輻射信號必然產生一定的變化,因此,可以在地表反射率、散射吸收作用已知的前提下,利用定量遙感的光譜特征反演,即可以了解和把握大氣污染中的氣溶膠光學性質和規律性,并在充分考慮氣溶膠的地表反射率、大氣分子、大氣溫度的影響因素條件下,進行計算、校正建立大氣氣溶膠光學厚度與反射率經驗模型,即可以較好地獲取對城市大氣污染的實時、動態監測結果。
MODIS數據是由中分辨率成像光譜儀設備,利用其多通道的觀測方式,實現對大氣環境信息的動態、實時觀測和感知,如:大氣痕量氣體、云量、云類型、流層氣溶膠等,并利用地面控制點進行遙感影像的幾何精校正,可以采用多項式擬合法,直接對圖像變形本身進行數學模擬;并且可以采用最大似然分類法和支持向量機法,實現原始畸變空間與標準空間的灰度轉換和分析。以鄭州市大氣污染的定量遙感監測為例:
先采用Langley法對MODIS數據進行溫度定標,分析溫度定標的波段數據與地基遙感AOD數據的內在關聯性,確定最優波段的數據組合方式,并建構AOD與MODIS數據的相關模型,采用Bouguer-Lamber定律進行氣溶膠光學厚度的反演,排除散射、臭氧吸收等因素,即可以獲取氣溶膠光學厚度,同時要人工剔除氣溶膠光學厚度異常值,獲取氣溶膠光學厚度的有效數據。
可以利用基于MODIS數據的劈窗算法,結合城市地物的輻射特點,計算與我國城市地表溫度相適宜的結果,實現對城市地表溫度的反演。
對城市地表溫度的反演主要是利用紅外測溫儀與Terra衛星進行同步測量,利用響應時間快、非接觸、使用安全的紅外輻射測溫的優勢,可以選取地表布局相對均勻的不同測量區域,實現對不同點位的測量,并進行Kriging插值處理,依據地表構成估算混合像元的有效平均比輻射率。
可以結合城市某一歷史年度氣溶膠標高數據、氣溶膠光學厚度、地面能見度及地面氣壓等養料,進行城市氣溶膠標高的遙感反演和公式調整,利用線性插值法計算獲得城市的ASH分布。
由于MODIS傳感器的水汽吸收通道對于大氣水汽有極強的敏感性,可以采用改進的兩通道和三通道的方法,建立大氣透過率和大氣水汽含量之間的函數關系,進行大氣水汽含量的遙感算法反演,極大地提升大氣水汽含量遙感反演的精度。
由于城市大氣污染的定量遙感監測技術應用都是基于晴朗條件下的,因而必須剔除云像元,并對云覆蓋較少的區域采用空間插值,以獲取完整、清晰的圖像。
2.5.1 云檢測。城市大氣污染的定量遙感監測技術的云檢測通常采用閾值法,根據其不同的亮度溫度差、反射率與既定的閾值相對比和判斷,獲取被分析像元的云覆蓋狀態結果。其他的云檢測方法還有人工神經網絡法、圖像融合法、直方圖分析法和聚類分析法等。
2.5.2 空間插值。這是依據空間自相關的原則,由已知區域的數據求算被分析區域的數據值。如:ArcGIS空間插值技術。
綜上所述,城市大氣污染的定量遙感監測技術具有響應速度快、精準度高的優勢應用特點,適用于城市環境之中,可以精準測定不同氣溶膠類型、量度對大氣輻射傳輸的影響,極大的提高大氣污染定量遙感反演的精度。