OLI數(shù)據(jù)和數(shù)字高程模型相結(jié)合的斷裂信息提取
【圖文】:
裂表現(xiàn)具有一致性,斷裂兩側(cè)坡度具有明顯的梯度特征。不活動的斷裂,坡度圖中沒有明顯的梯度特征。因此,應(yīng)用高程數(shù)據(jù)演算地形的坡度變化,是一種有效的斷裂解譯手段。在GIS軟件平臺中利用DEM數(shù)據(jù)生成坡度分析圖(圖3(b)),其中藍(lán)色調(diào)表示坡度較小區(qū)域,紅色調(diào)代表坡度較大的區(qū)域。通過對坡度突變帶及坡度較大地區(qū)的分析研究,并結(jié)合遙感圖像提取斷裂。在圖中明顯的坡度分界處,一側(cè)主體為紅色,另一側(cè)主要為藍(lán)色,為地形起伏變化較大的區(qū)域,結(jié)合遙感圖像,可以直接作為斷裂的解譯標(biāo)志。圖3斷裂解譯標(biāo)志3)山體陰影分析及解譯標(biāo)志。北半球地區(qū)太陽角多為由南向北,因此在影像上東西向的地質(zhì)體(如斷裂、褶皺形態(tài)等)能較為優(yōu)勢地表征出來,而南北向的地質(zhì)特征則相對無法準(zhǔn)確地定位獲取,從而影響到對區(qū)域地質(zhì)特征的解釋;跀(shù)字高程模型的山體陰影分析技術(shù)[7,10],以ASTER-GDEM為數(shù)據(jù)源(分辨率30m),自動計算生成山體陰影圖。為了突出不同方向的負(fù)地形,太陽方位角從0°開始,每—95—
度形成自己獨(dú)特的空間結(jié)構(gòu);另一方面,斷裂是構(gòu)造應(yīng)力作用的產(chǎn)物,它的形成必將影響到其周圍一定長度、寬度、深度的區(qū)域,在空間上都會以帶的形式出現(xiàn)[11-12]。斷裂最顯著、最直觀的影像標(biāo)志是具有線條特征和“灰度邊緣”特征。因此對遙感影像斷裂構(gòu)造特征的識別、解譯和提取的關(guān)鍵是將影像上的線狀信息增強(qiáng),使目標(biāo)信息與影像背景之間存在較明顯的差異。3.1基于DEM坡度分析的斷裂提取在ArcGIS中將ASTERGDEMV2數(shù)據(jù)演算得到坡度數(shù)據(jù),,進(jìn)而對研究區(qū)進(jìn)行坡度分析(圖4),坡度值為0°~83.7°。圖4中,在高程變化率差異較大的區(qū)域,斷裂呈線狀邊界表現(xiàn)出來,反映了由于斷裂構(gòu)造及造山作用地形強(qiáng)烈起伏,而地表坡度變化強(qiáng)烈的地區(qū)往往是斷裂發(fā)育的區(qū)域。通過對坡度突變帶及坡度較大地區(qū)的分析研究,并結(jié)合遙感圖像,提取出斷裂40余條。斷裂展布方向以北西—南東向?yàn)橹,呈弧狀延伸較遠(yuǎn),密集發(fā)育;在昌都以東的加來卡—妥壩一帶,局部地區(qū)發(fā)育北東—南西向斷裂,零星分布,沿走向延伸不遠(yuǎn)。3.2基于DEM山體陰影的斷裂提取研究區(qū)多位于山區(qū),在斷裂發(fā)育處往往存在許多線性負(fù)地形,如呈線狀排列的深切溝谷、壟崗地形等,直接觀察難以分辨。采用DEM數(shù)據(jù)提取不同方向的山體陰影圖,其中陰影和光線是介于0和254之間的整數(shù)相關(guān)的灰度梯度,會產(chǎn)生一定的明暗效應(yīng),可顯著增加山體的立體感,突出不同方向上亮度差,進(jìn)而識別不同走向的線性構(gòu)造,有助于相應(yīng)斷裂的解譯[13]。如圖5所示,當(dāng)太陽方位角為180°(約垂直于斷裂的展布方向)時,不同方向的負(fù)地形被尖銳地突顯出來,為斷裂提取提供參考,其他角度的
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本文編號:2582404
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