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融合GLAS和光學遙感影像的中國主要湖泊動態(tài)變化研究

發(fā)布時間:2020-12-12 21:11
  湖泊動態(tài)變化在區(qū)域水循環(huán)和氣候變化方面發(fā)揮著重要作用。遙感技術為大區(qū)域湖泊變化監(jiān)測提供了有效手段:傳統(tǒng)光學遙感可以提取湖泊面積變化信息,但在湖泊水位高程監(jiān)測方面難以發(fā)揮作用;星載激光雷達(GLAS)可以提供全球尺度的地表高程信息,為湖泊水位變化監(jiān)測提供數(shù)據(jù)源支持;融合GLAS和光學影像,可定量反演湖泊水位、面積和儲量的變化。本研究選擇我國面積>100km2的62個湖泊,并將其分為四大湖區(qū),即青藏高原湖區(qū)、蒙新高原湖區(qū)、東部平原湖區(qū)和云貴高原湖區(qū),利用GLAS數(shù)據(jù)提取這些湖泊在2003-2009年的水位高,并以區(qū)域水位變化典型且數(shù)據(jù)資料豐富的湖泊:納木錯、色林錯、羊卓雍錯、青海湖,博斯騰湖、呼倫湖,洞庭湖、鄱陽湖,滇池、撫仙湖為研究對象,結(jié)合光學遙感影像提取的湖泊面積和所收集的氣象數(shù)據(jù),開展湖泊動態(tài)變化及其驅(qū)動因素的分析。主要結(jié)論如下:(1)青藏高原地區(qū),納木錯、色林錯湖面水位升高,羊卓雍錯、青海湖水位降低,其中色林錯為水位、湖面積和儲量升高最快的湖泊(水位、湖面積和儲量增加量分別為0.42 m/a、32.59 km2/a和1.2 km3/a),和冰川融水增加有關;(2)蒙新高原地... 

【文章來源】:中國科學院大學(中國科學院遙感與數(shù)字地球研究所)北京市

【文章頁數(shù)】:73 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

融合GLAS和光學遙感影像的中國主要湖泊動態(tài)變化研究


2個湖泊GLAS點分布(數(shù)據(jù)獲取時間:2003.10)

空間分布,湖泊,數(shù)據(jù)獲取,示意圖


本研究下載了中國區(qū)域的 GLA14 數(shù)據(jù),在 讀取二進制數(shù)據(jù),并轉(zhuǎn)化為.txt格式(National Snow&Ice Da參數(shù)包括 Record Number、Date Time、'i_lat'、'i_lon'、'i_elev'、 對應湖泊相對于大地水準面的水位高。結(jié)合 2003 年 MO量邊界產(chǎn)品,提取了 124 個面積在 100 km2以上的湖泊,分區(qū)、蒙新高原湖區(qū)、東部平原湖區(qū)和云貴高原湖區(qū),其中具據(jù)(即可進行年際比較)的湖泊有 62 個,共 113,188 個光論文參照前人研究(Wang et al., 2013),分為四個湖泊區(qū)域 是 2003 年 10 月份 GLAS 光斑在不同湖泊的空間分布,圖布情況。表 2-2 是 62 個湖泊的 GLAS 光斑的詳細信息,包時間以及數(shù)據(jù)的均值和方差。具體每一湖泊 GLAS 點,通能提取獲得。

面積變化,湖泊,青藏高原,博斯騰湖


(d) 青海湖 2004-2009 年面積變化圖 3-5 青藏高原主要湖泊 2004-2009 年面積變化圖 3-6(a)~3-6(b)為蒙新高原主要湖泊博斯騰湖和呼倫湖的面積變化情博斯騰湖在 2004-2009 年呈現(xiàn)出連續(xù)的湖面面積減小,以 2008-2009 多,呼倫湖面積的收縮,主要發(fā)生在南部和北部支流。(a) 博斯騰湖 2004-2009 年面積變化

【參考文獻】:
期刊論文
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博士論文
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[3]近50余年洞庭湖水文環(huán)境演變及其成因分析[D]. 覃紅燕.湖南農(nóng)業(yè)大學 2013

碩士論文
[1]基于遙感的呼倫湖動態(tài)變化及其驅(qū)動力分析[D]. 張浩然.內(nèi)蒙古大學 2016
[2]基于Landsat數(shù)據(jù)的鄱陽湖面積動態(tài)監(jiān)測及其與水位關系研究[D]. 趙輝.中國地質(zhì)大學(北京) 2016
[3]基于多源遙感數(shù)據(jù)的青藏高原內(nèi)陸湖泊動態(tài)變化研究[D]. 張鑫.西北農(nóng)林科技大學 2015
[4]博斯騰湖水文特征及湖區(qū)水平衡分析[D]. 劉麗梅.四川師范大學 2012
[5]羊卓雍錯流域冰川—湖泊時空格局變化及其對氣候變化的響應[D]. 王景華.山東師范大學 2006



本文編號:2913282

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