周大泉
(濰坊市礦產資源管理中心,山東 濰坊 261041)
在我國加強地質災害防控意識的背景下,遙感技術在地質災害監測中的應用越來越廣泛,利用遙感技術可以有效對地質災害情況進行預警,對具體的災害情況進行掌握,在此基礎上實現對災害情況的有效防控,最終保障災害地區人們的生命財產安全,降低對生存環境的破壞。現階段,在我國部分地區地質災害情況發生的幾率較大,這不僅影響了當地人們的正常生活[1]。對此,我國開始重視地質災害的監測,逐漸加強遙感技術在地質災害中的應用,以此來提升對地質災害的預防能力,保障人們安居樂業。
在我國科學技術水平不斷上升的背景下,經濟發展步伐也在逐漸加快,科學技術所應用的領域不僅涉及到了經濟領域,還在我國地質災害監測領域發揮了重大作用。所謂地質災害,即在地球的發展演變過程當中,由于人為因素或者自然因素產生對人類生命財產以及生存環境造成破壞或者損失的地質作用或者地質現象,一般將地質災害分為突發性的地質災害與緩變性地質災害,突發性地質災害就包括了泥石流、地震、山體滑坡、火山等,而緩變性地質災害主要包括了地面沉降、地面塌陷、水土流失等,這些地質災害因損害性大等特點,一旦發生,對災害區所造成的影響是不可估量的,據統計,在我國由災害及其引發的次生災害中,地質災害所造成的人員以及財產損失約占整體災害損失的35%。因此,國家以及社會對地質災害的監測非常重視,這也催生了遙感技術。遙感技術主要是從高空進行作業,通過特有的光譜特性或反射特性對地面狀況進行客觀反映,一般在高空獲取相應的地面信息,后續通過一系列的分析方法來對信息進行相應的研究,主要的分析方法包括了計算機分類技術、波段運算等,通過對信息的精確分析來對監測區域的實際情況進行掌握,在成像過程中,可以獲取災害發生地大部分事物的地貌信息,例如山峰、道路、植被、居民點等靜態地物地貌信息。遙感技術在地質災害監測中的應用可以實現對每一地面信息的瞬時反映,而且不同影像的的成像時間也不同,NOVA衛星每天可以重復獲得同一地區的影像數據,TM影像的成像周期為7天,RADARSAT影像的成像周期最快可達3天-4天等,在實際的監測過程中,相應的技術人員要根據災區實際情況來進行不同影像的選擇,根據需要隨時升空獲取影像信息,以此來為后續工作提供數據基礎。
目前,地質災害所造成的經濟損失對很多發展中國家的發展造成了很大威脅,由于地質災害的影響,不僅造成了人們生活水平的下降,還造成了環境污染與破壞,對社會的可持續發展造成了很大的不利影響。由此可見,對地質災害的監測工作刻不容緩,而遙感技術憑借著自身的優勢,可以對地質災害進行調查、監測與防治,在地質災害監測過程中的重要性已經得到了很大突顯。遙感技術所具有的優勢可以將其歸納為時效性好、宏觀性強、信息量豐富等。而遙感技術的宏觀性強,即從空間技術的角度來說,遙感儀器可以實現大范圍地面信息的獲取,在不同地質條件地區形成整體地面面貌,以此來獲得完善的災害區信息,有利于后續搶災、救災工作的規劃與部署,加快工作進度,提高整體工作水平。
遙感技術在地質災害監測中的具體應用對災害區的搶災、救災工作有著重要意義,通過遙感儀器的運用可以有效調查與研究地質災害孕災背景,對災害區的實際情況進行充分掌握。首先,遙感技術可以在地質災害調查中對當地的天氣條件以及實際的地質條件以及其他因素進行研究,針對當地的時日降水量、地面坡度、松散堆積物的厚度及分布、植被發育狀況、巖土體結構、人類工程活動程度等進行相應的分析與記錄,立足于實際情況進行后續的監測,實時監測降雨強度與降水量。
由于自然因素以及人為因素的影響,導致我國部分地區的地質災害情況比較嚴重,且由于地質災害具有不可控性,對受災區所造成的影響也非常大,不論是災害個體,還是由災害個體所組成的災害群體,作為一種不良的地質災害,都會對災害區的人們正常生活、社會生產活動造成很大威脅。對此,必須利用遙感技術對地質災害現狀進行調查,根據遙感圖像上呈現的形態、色調、影紋結構等對地質災害現狀進行一定的掌握,并根據遙感影像上的地質災害規模、形態特征以及孕育特征等來對地質災害進行區劃,確定地質災害類型,劃分地質災害易發區域,對災害區的災害易發程度進行評價。
針對不同地區的地質災害情況,遙感技術用還涵蓋了全過程監測與災害預警。地質災害的發生狀況可以將其理解為一個蠕動地質體從量變到質變的過程,在蠕動的過程中其速率是比較小且穩定的,但如果出現蠕動速率突然增大的情況,則意味著重大災害的來臨,實現有效的地質災害預測、預報,在地質災害發生前進行警報,最大化減少地質災害對環境的破壞。
總之,現今遙感技術在以往的應用基礎上有了新的發展,其可以在地質災害監測過程中實現對孕災背景的調查,并對地質災害現狀進行準確監測,在此基礎上實現了對地質災害的實時監測與預警,將地面信息進行整體綜合集成,以此來達到最佳的地質災害監測效果。