隋翠娟
摘 要 在水文水資源領(lǐng)域的應(yīng)用過程中,能夠通過簡化水文勘測工序,有效地提高工作效率。遙感技術(shù)作為主要的探測技術(shù)之一,在水文水資源領(lǐng)域中,已經(jīng)獲得了廣泛的應(yīng)用。文章主要探討水文水資源調(diào)查中遙感技術(shù)的應(yīng)用問題。
關(guān)鍵詞 遙感技術(shù);水文水資源;應(yīng)用
引言
遙感技術(shù)屬于探測技術(shù)的一種,它利用傳感儀,收集處理遠(yuǎn)距離目標(biāo)反射、輻射的電磁波信息,通過對電磁波的分析以此形成圖像,進(jìn)而識別、探測各景物目標(biāo),可用于資源考察、氣象觀測、地圖測繪等工作中,具有質(zhì)量高、速度快等特點(diǎn),在水文水資源領(lǐng)域中,可簡化水文勘測工序,從而提高工作效率,節(jié)約資源。
1水文水資源領(lǐng)域中遙感技術(shù)的應(yīng)用
1.1 監(jiān)測徑流量
徑流量測量是一項(xiàng)復(fù)雜的工作,在測量中可根據(jù)水文模型,利用遙感信息,徑流量進(jìn)行估算。遙感技術(shù)可用于水體、地表、蒸發(fā)量、土壤等數(shù)據(jù)的收集,在收集信息方面,具有完整性、快捷性、全面性的特點(diǎn),結(jié)合水文模型便可較為準(zhǔn)確的預(yù)測出徑流量。此外,遙感技術(shù)也對其他相關(guān)元素進(jìn)行感測便可測量徑流量,通過大量數(shù)據(jù)的收集建立科學(xué)合理的水文模型,以此得到徑流量數(shù)據(jù)[1]。
1.2 水污染監(jiān)測
水污染監(jiān)測主要分為常規(guī)水污染監(jiān)測和突發(fā)性水污染監(jiān)測兩種。在常規(guī)水污染監(jiān)測中,應(yīng)用遙感技術(shù)能夠?qū)λw污染源、污染范圍、濃度、面積等進(jìn)行有效的識別。這主要是因?yàn)椋?dāng)水體遭受污染時,其本身的顏色、密度以及透明度等指標(biāo),均會發(fā)生不同程度的變化。這些變化,將會進(jìn)一步導(dǎo)致水體的反射率出現(xiàn)變化,從而在遙感圖像上呈現(xiàn)出形態(tài)、紋理、色調(diào)以及灰階等特征的差別。與此同時,借助遙感數(shù)據(jù)還可以對水體污染進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。另外,當(dāng)水體出現(xiàn)熱污染時,還可以應(yīng)用熱紅外影像對水體溫度進(jìn)行反演,對相關(guān)的污染情況進(jìn)行監(jiān)測。在突發(fā)性水污染監(jiān)測中,可通過小型飛機(jī)或是衛(wèi)星等遙感影像數(shù)據(jù),對污染過程進(jìn)行有效追蹤,從而能夠?yàn)橹贫ㄎ廴疚飻r截排放方案提供可靠的依據(jù),最終保證居民的飲用水安全。
1.3 監(jiān)測降水量
通過遙感技術(shù)的運(yùn)用,將衛(wèi)星與雷達(dá)結(jié)合在一起,輸送和傳遞出遙感信息源,可了解到降水量的空間、分布等各項(xiàng)參數(shù),有利于獲得不同地區(qū)降雨量的具體數(shù)據(jù)。雷達(dá)主要是根據(jù)空氣中降水粒子對電磁波產(chǎn)生的影響,從而實(shí)現(xiàn)對部分地區(qū)雨量的預(yù)測,特別是對于監(jiān)測雨量較少的地區(qū),除了監(jiān)測其雨量站,還要運(yùn)用雷達(dá)監(jiān)測,便于得到準(zhǔn)確的降雨量信息,雷達(dá)監(jiān)測屬于微波遙感的重要環(huán)節(jié)。衛(wèi)星則是綜合衛(wèi)星信息與地面測量的情況,對大面積的雨量進(jìn)行預(yù)報,由于雷達(dá)只能監(jiān)測到降水粒子,一旦降水粒子出現(xiàn)密集的情況產(chǎn)生較厚的云層,雷達(dá)監(jiān)測將無法給出正確的降水量數(shù)據(jù),因此在這種情況下,就要通過雷達(dá)與衛(wèi)星共同監(jiān)測出準(zhǔn)確的降水量數(shù)據(jù),衛(wèi)星估算的方法有綜合法以及微波輻射法。現(xiàn)階段運(yùn)用最多的是航空飛機(jī),通過飛機(jī)進(jìn)入到云層深處開始探測,航空遙感是一種用于氣象觀察的輔助技術(shù),主要監(jiān)測云層以及周圍小粒子的分布情況,然后將收集到的數(shù)據(jù)與資料傳輸?shù)接?jì)算機(jī)系統(tǒng)當(dāng)中進(jìn)行處理與分析,從而會自動獲得更多的云層數(shù)據(jù),這些大量而又準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為水文研究工作提供了便利,減少了研究成本與時間。
1.4 地表和土壤水分的監(jiān)測
地表對徑流形成、地面能量與物質(zhì)有著重要的影響作用,土壤水分包括地表水、地下水、地表能量這三個重要的參數(shù)。由于地表特征較為復(fù)雜,通過遙感技術(shù)識別與分類地物,對識別水體、提高土地利用率與覆蓋率有著深遠(yuǎn)意義,水文變化最直接的表現(xiàn)為土地利用、土地覆被的變化,遙感技術(shù)在監(jiān)測土地利用與覆被變化方面有著較大的優(yōu)勢,地表又被稱為下墊面,地表特征當(dāng)中的幾個關(guān)鍵元素信息,例如植被、地表發(fā)射率、地面溫度與反照率等,這些關(guān)鍵元素將影響地表能量與物質(zhì)的平衡。土壤水分又被稱為土壤濕度,是地表能量交換中的重要內(nèi)容之一,也是地表水與地下水的中間元素,遙感監(jiān)測土壤水分有光學(xué)遙感、微波遙感這兩種研究方法。
2遙感技術(shù)在水文水資源工作中應(yīng)用注意事項(xiàng)
2.1 對資料和數(shù)據(jù)采集的選擇性
在水文水資源工程中的遙感技術(shù)運(yùn)用實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),遙感技術(shù)具有較為突出的優(yōu)勢,其在水文領(lǐng)域的應(yīng)用取得了較大的成功。但是無論是衛(wèi)星遙感還是雷達(dá)、航空飛機(jī)等遙感技術(shù),均具備信息資料獲取量較大的特點(diǎn),尤其是衛(wèi)星遙感技術(shù),其在水文監(jiān)測中的信息獲取量十分大,而且較為復(fù)雜,這就需要在實(shí)際工作中對大量的水文資料和數(shù)據(jù)采取一定的選擇。比如:航空遙感獲得的大量地面資料由于其覆蓋區(qū)域較大,地面資料分辨率差異較大,這使得水文工作中需要根據(jù)研究的重點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)合理的取舍[2]。
2.2 遙感技術(shù)與人工作業(yè)結(jié)合
在水文水資源工程中,雖然遙感技術(shù)具有突出的優(yōu)勢,在實(shí)際工作中能夠在較大范圍內(nèi)取代人工勘測,但是在某些方面卻不具備人工勘測的優(yōu)點(diǎn),這就需要在實(shí)際工作中結(jié)合具體工作需求,合理地將人工與遙感相結(jié)合,取二者各自優(yōu)勢進(jìn)行互補(bǔ),進(jìn)而獲得最為精準(zhǔn)的數(shù)據(jù),而不應(yīng)該完全否定人工作業(yè)。
3遙感技術(shù)在水文水資源的應(yīng)用趨勢
就水文水資源研究領(lǐng)域來看,水溫相關(guān)技術(shù)成就明顯,在研究與實(shí)踐領(lǐng)域之中都有新技術(shù)的引入,但是在面對社會大環(huán)境的時候,研究存在諸多問題。如,水文水資源檢測技術(shù)水平達(dá)不到要求,并且在相關(guān)領(lǐng)域的研究上基礎(chǔ)相對薄弱,缺少信息的共享。所以,基于這一部分問題的研究,水文水資源工程技術(shù)未來發(fā)展還需要解決的問題在于:將現(xiàn)有的問題逐一解決,不斷創(chuàng)新工程技術(shù),擴(kuò)大與鄰近領(lǐng)域的相互合作,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)跨科學(xué)的發(fā)展。在未來的發(fā)展中,高科技元素應(yīng)用一定會越來越多,不斷幫助水文水資源工程提升水文事件的預(yù)報與監(jiān)測能力[3]。
4結(jié)束語
遙感技術(shù)的巨大優(yōu)勢在水文水資源勘測領(lǐng)域得到了充分的認(rèn)可,并且隨著技術(shù)的應(yīng)用,遙感技術(shù)也在不斷完善,通過遙感技術(shù)研究人員獲取了很多傳統(tǒng)人工勘測無法獲取的數(shù)據(jù),不但有效縮短了勘測周期,提高了勘測效率,并且在水文建模以及徑流預(yù)算中的精度也更高。雖然遙感技術(shù)的優(yōu)勢值得肯定,但是在實(shí)際的應(yīng)用中,其技術(shù)仍舊存在諸多需要完善的地方,需要專業(yè)的技術(shù)人員予以改善,從而令遙感技術(shù)能夠在水文水資源勘測中更好地發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢。
參考文獻(xiàn)
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[2] 耿毅.遙感技術(shù)在水文水資源方面的應(yīng)用及進(jìn)展[J].河南科技, 2015,(15):8-9.
[3] 陳迎輝.遙感技術(shù)在水文水資源領(lǐng)域中的應(yīng)用[J].科技傳播,2014, (16):189-190