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地理信息:水環境監測

文章發布于:2018-06-05 作者:admin 瀏覽次數:

  地理信息:水環境監測

  水環境遙感監測主安包括水城分布變化、水體沿澤化、水體富營養化、

  泥沙污染、石油污染、廢水污染水體熱污染固體漂浮物污染等幾個方面。

  1、水城分布變化和水體沼澤化

  水體總體反射率較低,在波長0.5~0.7 um處相對較高,

  0.7 um以后由于水體對紅外光強烈吸收,反射率很低,

  對水城分布變化以選用1.5~175 um的多時域影像為適宜,

  影像上水體界限輪廓清晰,與其他地物差別顯著,

  沼澤化在多時坡影像上反映為水體面積縮小,

  從水體向邊岸呈規律變化,顯示出程度不同的光譜特征。

  2、水體富營養化

  生物體所需的磷、氮鉀等營養物質在湖泊、河口、海灣等級流水體中大量富集,

  引起藻類及其他浮游生物迅速繁殖.水體溶解氧含量下降,

  水質惡化,魚類及其他生物大量死亡的現象叫作水體富營養化。

  當水體出現富營養化時由于浮游植物中的葉綠素對近紅外光具有明顯的“陡坡效應”,

  因而這種水體兼有水體和植物的光譜特征。在

  彩色紅外影像上,富營養化水體呈紅褐色或紫紅色。

  3、泥沙污染

  水中泥沙含量增加使水體反射率提高,

  隨著水中懸浮泥沙濃度的增加及懸浮泥沙粒徑增大,

  水體反射量逐漸增加,反射峰也隨之向長波方向移動,稱為紅移。

  然而由于水體在0.93~1.13um附近對紅外輻射吸收強烈,所以反射通量急劇衰減,

  反射峰移到50.8um附近便終止移動。

  短波方向小于0.6um時,輻射由于反射通量降低和受水分子瑞利散射效應干擾,

  不適宜作懸浮泥沙濃度的判定波段。

  所以定量判讀懸浮泥沙濃度的最佳波段應為0.65~0.85um,

  根據影像上水體灰度變化情況推測水體受泥沙污染的程度。

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