310 likes | 473 Views
Результаты дистанционного зондирования в видимом диапазоне для оценки динамики прибрежной зоны восточной части Финского залива. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ( РГГМУ ) Кафедра ЮНЕСКО дистанционного зондирования и моделирования в океанографии
E N D
Результаты дистанционного зондирования в видимом диапазоне для оценки динамики прибрежной зоны восточной части Финского залива РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РГГМУ) Кафедра ЮНЕСКО дистанционного зондирования и моделирования в океанографии Сычев В.И., Смирнова Ю.Е., Батура А.А. Семинар Берега восточной части Финского залива: современное состояние и устойчивое развитие 1 февраля 2008 г., РГГМУ
Из числа параметров состояния водных объектов практический интерес представляют мутность, цвет морской воды и глубина мелководных участков прибрежной зоны Цвет морской воды Дляопределенияцветаморскойводыизкосмосаиспользуютсяизображения, полученныедлясинегоизеленогоканалов, отношениекоторыхопределяетзначениехлорофилла А. Алгоритмыдляпереводазначенийпикселовввеличиныконкретногогеофизическогопараметра, опираются на эмпирические соотношения, полученныеприобобщениирезультатовсравненияспутниковыхданныхоцветеморскойводысизмереннойконцентрациейпигментахлорофиллавпробахводы, взятыхсбортакораблявтомжеместеивтожевремя.
Втакомэмпирическом уравненииконцентрацияхлорофиллавстолбеводырассчитывается, исходяизсоотношенияизлучения LW, измеренногоспутникомвдвухчастотныхканалах. Поданным Coastal Zone Color Scanner, (Гордонидр., 1983) где C – концентрация хлорофилла в поверхностных слоях в мг пигмента/м3, а LW(443), LW (520), и LW (550) излучение на длинах волн 443 (синего канала), 520, и 550 нм (зеленого канала). C13 используется при C13 < 1.5 мг/м3; в других случаях используют C23. Этот способ позволяет рассчитывать концентрацию хлорофилла с точностью 50% в широком диапазоне от 0,01 до 10 мг/м3
Концентрация хлорофилла в восточной чисти Финского залива в июле 2006 и 2007 гг.
Мутность можно оценить по излучению, рассеянному на взвешенных в воде частицах в диапазоне (551 нм, прибора MODIS спутников Terra и Aqua). • Это может быть минеральная взвесь, детрит, терригенный осадок, фитопланктон и др., но в основном этот в этом диапазоне показано распределение минеральной и детритной компонент взвешенного в воде вещества
Сравнительная оценка данных в восточной чисти Финского залива в июле 2006 и 2007 гг.
Концентрация хлорофилла и нормализованное восходящее излучение воды в диапазоне 551 нм, в восточной части Финского залива летом 2006 и 2007 гг.
Определение глубины мелководных участков Информация о глубине по данным ДЗ используется часто используется для восполнения данных (Bullard, 1983; Pirazolli, 1985) для мелководных участков, при определении контуров береговой линии (Джапп и др., 1985) и для навигационных целей. Такая информация не может быть основным источником о неоднородностях рельефа дна. Основной ограничивающий фактор – недостаточно высокое пространственное разрешение. Мелководные участки малых масштабов часто не регистрируются из-за того, что их размеры меньше размера пиксела.
Спутниковые датчики, используемые для определения глубины моря
Принцип измерения глубины при помощи ДЗ Принцип, используемый при картировании глубин с помощью дистанционного зондирования, основан на том, что в зависимости от длины волны световые лучи проникают в воду на различную глубину. Io- интенсивность луча, входящего в слой, p - путь, пройденный световыми лучами, k - коэффициент ослабления, зависящий от длины волны. Id-интенсивность светового луча после ослабления при прохождении слоя воды толщиной d Уравнение линеаризуется логарифмированием по е
Принцип измерения глубины (Лизенга, 1978 г.) Восходящее излучение Rw определяется как функция альбедо дна Rw– нормированное восходящее излучение глубоководных участков, Аd– альбедо дна g – функция коэффициента диффузного ослабления для падающего и восходящего излучения Глубина zпо данным одного диапазона видимого излучения Уточнение производят по комбинации двух каналов в виде уравнения регрессии где
Метод определения глубины зоны проникновения (ЗП). Метод Джаппа предполагает,что: 1) ослабление света является экспоненциальной функцией глубины. 2) качество воды (и следовательно k) не изменяется в пределах изображения, и 3)альбедо дна является довольно постоянным (неизменным). На примере анализа данных спутника IKONОS известно, что максимальная глубина проникновения в различных диапазонах: синего цвета (канал 1, 445 - 516 нм) - до 30 м в чистой воде, зелёного цвета (канал 2, 506 - 595 нм) – до 15 м, красного цвета (канал 3, 632 - 698 нм) – до 5 м, ближнем инфракрасном(канал 4, 757 - 853 нм) – до 0,5м. Спектральные характеристики спутников IKONOS и LANDSAT
Схема распространения зон глубин проникновения по Джаппу
Исследуемый район. Полигон Лебяжье
Изменение очертаний береговой линии. Лебяжье. (VSEGEI, 2007) (Google, 2002)
Исходные изображения 1 канал 2 канал 3 канал 4 канал
Характеристики восходящего излучения
Пример отражательных свойств двух типов вод
Карта отложений оснований восточной части Финского залива(VSEGEI, 2005) 1 - валуны, галька, гравий; 2 - пески с гравием; 3- песок; 4 - грубая среда мелкого песка; 5 – средний- мелкий песок; 6 - мелкомодульный; 7 - илистые пески; 8 - песчано-илистые глины; 9 - грязь илистой глины.
Определение глубины зоны проникновения Максимальное значение DN Таблица№1. Значение глубоководных пикселов (304268 пикселов) Минимальное значение DN Среднее значение DN
Таблица №2. Расчёт максимальной глубины проникновения z1, z2, z3, z4 в метрах. Максимальная глубина пиксела со значением Минимальная глубина пиксела со значением Средняя глубина пикселов со значением Средняя глубина пикселов со значением
Таблица№3. Блок-схема для связывания пикселов с определённой ЗП
Грубая батиметрическая картаКрасным и желтым цветами выделены области с излучением,рассеянным на взвешенных в воде органических инеорганических частицах
Интерполяция глубины зоны проникновения Таблица 4. Li max иLi min для каждой i-той ЗП изображения, полученного IKONOS. (ki и Ai рассчитаны по формулам)
Карта без маски более глубоких районов 0-0,5м; 0,5-0,8м; 0,8-1м; 1-1,3м; 1,3-1,5м; 1,5-1,9м; 1,9-3,5м; 3,5-5м; 5-8,5м и больше 8,5м.
3 июня 2007 года, прибор MODIS спутников Aqua и Terra Aqua Terra