劉鋒
湖南省地質(zhì)調(diào)查所,湖南長沙,410000
常德市位于洞庭湖平原西部,地形以南北高、中間低為主要特征,地貌類型以平原為主,丘、崗、湖兼有。研究區(qū)以城市規(guī)劃區(qū)范圍為主,其中包括武陵區(qū)、灌溪鎮(zhèn)、石門橋鎮(zhèn)、斗姆湖鎮(zhèn)以及鼎城區(qū)武陵鎮(zhèn)和白鶴山鄉(xiāng);除此之外有德山科技經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、柳葉湖旅游度假區(qū)以及太陽山林場,總面積約622.8km2(見圖1)。
圖1 常德市交通位置示意圖
此次研究區(qū)域?qū)賮啛釒駶櫄夂颍攸c(diǎn)為夏熱冬寒,四季交替鮮明。本區(qū)域主要自然災(zāi)害為旱災(zāi)以及洪澇災(zāi)害,地表水豐富,且水質(zhì)較好,可作為生活飲用水,并可將其用于工農(nóng)業(yè)灌溉用水。本工作區(qū)主要流經(jīng)河流為沅江,其自中部向東蜿蜒,貫穿河谷平原區(qū),沅江支流枉水、漸水、馬家吉河及溪港,由南、北兩面匯入交織如水網(wǎng)[1]。
土地在丘港區(qū)主要用于人工經(jīng)濟(jì)林,從整體來看,森林植被覆蓋率不高,從而導(dǎo)致區(qū)域水土流失情況較為嚴(yán)重。水土流失主要受植被、降水、地形地貌以及地表巖土性質(zhì)影響。在城市區(qū)域土壤植被主要為殘坡積土壤、松散河流沖積土及水稻土,主要分布在沅水兩岸。
從整體來看,柵格數(shù)據(jù)主體為中高等分辨率遙感影像;矢量數(shù)據(jù)主要包括區(qū)域地質(zhì)調(diào)查數(shù)據(jù)庫、地形坡度數(shù)據(jù)庫、縣市地質(zhì)災(zāi)害區(qū)劃數(shù)據(jù)庫?;谝陨蠑?shù)據(jù)開展地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯。
主要使用美國TM(ETM+)衛(wèi)星數(shù)據(jù)、2016年的高分二號衛(wèi)星數(shù)據(jù)、Google Earth及天地圖·湖南的高分辨率影像,利用多源、多時(shí)相遙感數(shù)據(jù),將多光譜數(shù)據(jù)和全色二者相融合,生成具有高分辨率以及多光譜信息的遙感影像,從而提高地質(zhì)災(zāi)害的可解譯程度[2]。
應(yīng)用目視解譯與人機(jī)交互解譯兩種方法提取地質(zhì)災(zāi)害及地質(zhì)環(huán)境條件信息。
在開展地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯時(shí),需收集地質(zhì)圖、坡度圖、地形圖、雨量圖以及災(zāi)害調(diào)研數(shù)據(jù)等資料,并將其與遙感圖像進(jìn)行整合運(yùn)用,隨后進(jìn)行解譯工作。套合已有歷史資料,對已知災(zāi)點(diǎn)的分布地層、構(gòu)造區(qū)段、地形及坡度以及降水特點(diǎn)進(jìn)行分析總結(jié),以此類推,解譯相同地質(zhì)環(huán)境條件下的地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)段。
3.2.1 遙感信息源選擇原則
遙感數(shù)據(jù)的選擇不僅要考慮滿足規(guī)范要求,同時(shí)需要考慮經(jīng)費(fèi)、精度以及衛(wèi)星數(shù)據(jù)的覆蓋能力、覆蓋程度等多方面因素,因此,1∶25000地質(zhì)災(zāi)害勘查遙感數(shù)據(jù)選擇需遵循以下原則:
(1)1∶25000地質(zhì)災(zāi)害勘查遙感數(shù)據(jù)以收集為主;
(2)遙感數(shù)據(jù)不可覆蓋重要地帶,且云層覆蓋率應(yīng)當(dāng)小于5%,并需注意圖像的條帶以及噪聲影響;
(3)遙感數(shù)據(jù)源應(yīng)具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)性,能基本反映工作區(qū)的現(xiàn)狀,一般情況下,遙感數(shù)據(jù)的采集時(shí)間與工作時(shí)間相隔不可超過2年;
(4)分辨率需滿足工作區(qū)1∶25000地質(zhì)災(zāi)害勘查解譯需要。
3.2.2 衛(wèi)星數(shù)據(jù)的選擇
Landsat系列衛(wèi)星數(shù)據(jù)對地質(zhì)構(gòu)造、區(qū)域地層巖性有較好的判別區(qū)分能力,GF-2衛(wèi)星PMS 1米級的衛(wèi)星數(shù)據(jù)對植被、地形地貌、人類工程活動(dòng)等地質(zhì)環(huán)境因子有較好的識別,同時(shí)可以直接解譯滑坡等地質(zhì)災(zāi)害,能夠滿足1∶25000地質(zhì)災(zāi)害勘查遙感解譯的精度要求(見表1)。
表1 遙感數(shù)據(jù)選擇表
綜合上述理由,我們選擇時(shí)相較新的GF-2衛(wèi)星PMS數(shù)據(jù)和Landsat8影像進(jìn)行遙感數(shù)據(jù)處理,制作遙感影像圖。
本研究采用衛(wèi)攝影像制作DOM,影像制作涉及的遙感專業(yè)軟件有ARCGIS勻光、CASSHDS2003、ENVI5.3和MapGIS以及專門的圖像處理軟件PhotoShop。DOM影像需紋理明顯、反差適中及色調(diào)均勻。彩色影像要求光譜信息豐富飽滿且貼合自然真彩色。
DOM制作主要包括糾正、配準(zhǔn)與融合等環(huán)節(jié)。主要采用全色與多光譜分別糾正—融合法,具體是以1∶10000 DRG為平面控制,以1∶50000 DEM為高程控制,利用衛(wèi)星的星歷參數(shù),進(jìn)行全色影像與多光譜影像的修改訂正,并以此為依托,融合全色影像和多光譜影像,生成原始空間分辨率模擬自然真彩色的數(shù)字正射影像,緊接著進(jìn)行正射影像的鑲嵌工作和色彩匹配,生成DOM,技術(shù)流程見圖2所示。
圖2 數(shù)字正射影像制作流程圖
根據(jù)制作好的遙感影像圖,參照技術(shù)規(guī)范和流程,開展區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害的解譯工作,并設(shè)立解譯標(biāo)志。受遙感數(shù)據(jù)地面分辨率、數(shù)據(jù)時(shí)相以及植被覆蓋率等客觀因素影響,以現(xiàn)有遙感技術(shù)來看,僅僅能解釋部分大面積地質(zhì)災(zāi)害,仍存在部分地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)無法利用遙感技術(shù)進(jìn)行判斷識別的情況,為改善這一情況,參考了以前收集的歷史資料和數(shù)據(jù)[3]。
按照專業(yè)知識和對遙感圖像的反復(fù)對比,并結(jié)合地質(zhì)災(zāi)害歷史數(shù)據(jù)資料,初步建立了本區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害的解譯標(biāo)志。結(jié)合野外實(shí)地調(diào)查結(jié)果,對已初步建立的解譯標(biāo)志進(jìn)行修正和補(bǔ)充,逐步完善,如表2所示。
表2 地質(zhì)災(zāi)害影像單元解譯標(biāo)志特征
4.1.1 滑坡解譯標(biāo)志
遙感影像判斷山體滑坡包括色調(diào)、陰影、平面形態(tài)以及紋理等方面,通常情況下,山體滑坡呈現(xiàn)為半圓形或不規(guī)則形態(tài),其色調(diào)相較其他部位更深,滑坡壁、滑坡周長以及其他滑坡要素在高分辨率影像中較為明顯。除此之外,滑坡地表的泉水、濕地以及醉林或馬刀樹等都是判斷滑坡災(zāi)害的重要標(biāo)志。
常德市的滑坡多呈半圓形,色調(diào)較深,多為土黃色。植被不發(fā)育,覆蓋度較低,根據(jù)其色調(diào)差異可以確定其邊界。規(guī)模多為中小型,主要分布于屋后。如圖3所示。
圖3 滑坡解譯標(biāo)志及實(shí)地查證照片
4.1.2 不穩(wěn)定斜坡解譯標(biāo)志
除上述外,不穩(wěn)定斜坡是潛在地質(zhì)災(zāi)害的嚴(yán)重隱患點(diǎn),地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生主要集中于松散斜坡、基巖順向坡等分布區(qū),一般來看并無明顯滑動(dòng)跡象,甚至無明顯變形。
判斷是否為潛在不穩(wěn)定斜坡,首先要了解該處是基巖斜坡還是松散斜坡,基巖斜坡是順向坡還是逆向坡;其次分析松散斜坡的坡度、基巖順向坡巖層產(chǎn)狀與坡度的關(guān)系以及基巖巖性組合特征等。不穩(wěn)定斜坡在遙感影像上影紋粗糙,色調(diào)雜亂,從整體觀察,植被不發(fā)育,新鮮基巖裸露,可見明顯變形跡象。此外,不穩(wěn)定斜坡形成大多與人類工程活動(dòng)有一定關(guān)系,主要表現(xiàn)為修建公路時(shí)的開挖切坡活動(dòng)。
常德市內(nèi)不穩(wěn)定斜坡色調(diào)較亮,多為人工開挖邊坡引起,主要分布于房屋屋后附近,規(guī)模較小。如圖4所示。
圖4 不穩(wěn)定斜坡解譯標(biāo)志及野外查證對照圖
根據(jù)從已知到未知、先易后難、先山區(qū)后平原、先整體后局部、先宏觀后微觀的解譯原則,解譯工作可分為初步解譯、詳細(xì)解譯、野外驗(yàn)證和綜合解譯四個(gè)階段:
(1)初步解譯階段:熟悉收集到的基礎(chǔ)地質(zhì)和水文地質(zhì)資料中關(guān)于第四紀(jì)地層、地層巖性等方面信息,著重分析已知地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的影像特征,建立主要地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的初步解譯標(biāo)志,形成初步解譯草圖。
(2)詳細(xì)解譯階段:在前期野外踏勘資料和初步解譯的基礎(chǔ)上,建立和完善詳細(xì)解譯標(biāo)志并解譯滑坡、不穩(wěn)定斜坡等災(zāi)害體,形成階段性的成果圖件,初步填寫地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯卡片,為下一步野外驗(yàn)證工作做好充分準(zhǔn)備。
(3)野外驗(yàn)證階段:對前期室內(nèi)解譯結(jié)果及所有的疑問點(diǎn)進(jìn)行野外實(shí)地驗(yàn)證,并進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害解譯標(biāo)志修正,完善地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯卡片內(nèi)容。
(4)綜合解譯階段:在完成野外驗(yàn)證工作后,結(jié)合野外調(diào)查資料、圖像處理成果和區(qū)域地質(zhì)成果資料對遙感圖像進(jìn)行綜合解譯分析,全面修正解譯標(biāo)志,完善解譯內(nèi)容,再次修編解譯成果,詳細(xì)填寫地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯卡片,編制完成地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查遙感解譯點(diǎn)點(diǎn)位分布圖。如圖5所示。
圖5 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查遙感解譯點(diǎn)點(diǎn)位分布圖
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯的具體解譯主要是采用人機(jī)交互式解譯為主,目視解譯為輔,分為直接判斷、對比法和邏輯推理三種方法。
(1)直接解譯法:主要是利用“顏色、影紋和形狀”作為主要解譯依據(jù)。根據(jù)地物光譜特征與圖像色彩的對應(yīng)關(guān)系建立起各自的直接解譯標(biāo)志。例如,與崩滑有關(guān)的巖石或地表松散物大多較為破碎,含水成分相對較高,在影像上多呈斑雜狀的淺灰色或淺藍(lán)灰色色調(diào);剛發(fā)生的崩塌,圖像上有亮白色的條帶、斑塊等。
(2)對比法:對解譯較困難的地物和各種常規(guī)資料較少的地區(qū),則采取擴(kuò)大視野,設(shè)法將已知地區(qū)的影像與將要解譯的未知區(qū)影像進(jìn)行對比解譯,從已知到未知,從一般到特殊。
(3)邏輯推理法:對解譯難度較大的崩、滑、流等地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn),根據(jù)其所處的環(huán)境、位置等因素匯總起來,對它們的內(nèi)在聯(lián)系進(jìn)行綜合分析,邏輯推理,再確定其類型和分布規(guī)律。崩滑流多分布于高山峽谷地區(qū),水系發(fā)育是其主要特征,在水系長而直、沖溝發(fā)育,尤其是水系的末梢密度較高區(qū),在ETM圖像上常表現(xiàn)為大片陰影區(qū);崩滑流多與大型活動(dòng)構(gòu)造或新構(gòu)造有關(guān),在形態(tài)上多呈線狀影像特征[4]。
利用GF-2號衛(wèi)星影像工作底圖,采用先易后難、目視解譯的方法完成了工作區(qū)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的遙感解譯,填寫相應(yīng)的信息表。共解譯出如下22個(gè)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)。如下表3所示。
表3 常德市地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查遙感解譯類型及 查證情況統(tǒng)計(jì)表
地質(zhì)災(zāi)害解譯點(diǎn)分布于第四系多層結(jié)構(gòu)土中。在遙感影像圖中,滑坡的解譯標(biāo)志不明顯,全部參考已有滑坡災(zāi)害點(diǎn)地質(zhì)資料,野外驗(yàn)證后,建立解譯標(biāo)志。不穩(wěn)定斜坡在遙感影像圖上特征較為明顯,故解譯正確率較高。
(1)采用2016年的衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)進(jìn)行常德市災(zāi)害點(diǎn)和人類工程活動(dòng)點(diǎn)的解譯。根據(jù)初步解譯—詳細(xì)解譯—野外驗(yàn)證—綜合解譯的步驟,采用人機(jī)交互式解譯為主、目視解譯為輔的解譯方法,完成了常德市地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)和人類工程活動(dòng)點(diǎn)的遙感解譯。常德市地災(zāi)主要有滑坡、不穩(wěn)定斜坡等類型,其中以不穩(wěn)定斜坡為主。遙感解譯災(zāi)害點(diǎn)共22處,其中不穩(wěn)定斜坡18處,查證率為94.4% ,正確率為83.3%;滑坡4處,查證率為100%,正確率為50%。
(2)利用多源遙感數(shù)據(jù)可以快速全面地分析大區(qū)域大型的地質(zhì)災(zāi)害,準(zhǔn)確獲得地質(zhì)災(zāi)害的類型、位置、形態(tài)等基本特征。因遙感數(shù)據(jù)源的空間分辨率的差異,不同數(shù)據(jù)源解譯災(zāi)害結(jié)果的最小尺度標(biāo)準(zhǔn)也存在一定的差異。
(3)遙感影像可以真實(shí)、直觀地提供調(diào)查區(qū)的宏觀景象,1∶10000比例尺的影像圖上可以識別人類工程活動(dòng),如土地開挖、房屋地基的建設(shè)等,便于野外實(shí)地調(diào)查工作中對路線的部署。
(4)由于所使用遙感數(shù)據(jù)為衛(wèi)星數(shù)據(jù),分辨率為1m,清晰度一般,所以,地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的解譯正確率較低。在開展野外調(diào)查過程中,遙感解譯給我們的調(diào)查路線的制定、調(diào)查重點(diǎn)的選擇提供了方向性指導(dǎo)和依據(jù),或者直接指引我們發(fā)現(xiàn)了當(dāng)?shù)鼐用穸嘉粗牟环€(wěn)定斜坡和潛在的滑坡地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)。
(1)加大資料收集力度。收集多元、多時(shí)相遙感數(shù)據(jù),盡可能選擇分辨率高、時(shí)相新的衛(wèi)星數(shù)據(jù)進(jìn)行遙感解譯,增強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害的可解譯性;收集多尺度地質(zhì)、環(huán)境背景以及交通、土地等資料,豐富參考資料內(nèi)容,參與解譯分析。
(2)加強(qiáng)基于遙感的地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查方法研究。主要研究地質(zhì)環(huán)境背景遙感解譯和地質(zhì)災(zāi)害遙感解譯兩個(gè)方面。
(3)加強(qiáng)地質(zhì)環(huán)境解譯,如:人類工程活動(dòng)、采礦活動(dòng)等破壞地質(zhì)環(huán)境條件的人類活動(dòng)。
(4)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害遙感監(jiān)測研究。引入INSAR技術(shù)對區(qū)域性地表形變進(jìn)行監(jiān)測,結(jié)合專業(yè)儀器對典型地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育過程監(jiān)測,分析地區(qū)性發(fā)災(zāi)預(yù)測和災(zāi)害點(diǎn)發(fā)災(zāi)預(yù)報(bào),從而服務(wù)于地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警和指導(dǎo)野外調(diào)查;利用INSAR技術(shù)及其他專業(yè)監(jiān)測技術(shù)手段開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警以及調(diào)查地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)展趨勢。