地質(zhì)災害評估

地質(zhì)災害遙感調查監測技術(shù)的發(fā)展狀況

  我國幅員遼闊,地質(zhì)結構多樣,是一個(gè)地質(zhì)災害 多發(fā)的國家。不合理的人類(lèi)經(jīng)濟工程活動(dòng)使得地質(zhì)災害的發(fā)生日趨加劇,嚴重地威脅著(zhù)國家財產(chǎn)和人民的生命安全,阻礙了社會(huì )經(jīng)濟可持續發(fā)展?,F代航天技術(shù)遙感技術(shù)的飛速發(fā)展不僅為地球資源與環(huán)境監測研究開(kāi)辟了廣闊的前景,也為地質(zhì)災害的調查和研究提供了嶄新的手段。長(cháng)期以來(lái),遙感技術(shù)已經(jīng)成為對區域地質(zhì)災害及其發(fā)育環(huán)境宏觀(guān)調查和監測不可缺少的先進(jìn)技術(shù),在地震(活動(dòng)性斷裂)、滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降和土地荒漠化等地質(zhì)災害的調查、監測和研究工作中發(fā)揮了重要的作用,為大型工程建設、防災減災及突發(fā)地質(zhì)災害調查評價(jià)等方面做出了重要貢獻。
 
  遙感技術(shù)應用于地質(zhì)災害調查,可追溯到20世紀70年代末期。在國外,開(kāi)展較好的有日本、美國、歐共體等。日本利用遙感圖像編制全國1B5萬(wàn)地質(zhì)災害分布圖;歐共體各國在大量滑坡、泥石流遙感調查基礎上,對遙感技術(shù)方法作了系統總結,指出識別不同規模、不同亮度或對比度的滑坡泥石流所需遙感圖像的空間分辨率。我國地質(zhì)災害的遙感調查起步于20世紀80年代初,起步較晚,但發(fā)展較快,是在為山區大型工程服務(wù)中逐漸發(fā)展起來(lái),并擴 大到鐵路及公路選線(xiàn)、山區城鎮等區域(馮東霞等,2002)。國土資源大調查工作開(kāi)展以來(lái),應用數字地質(zhì)災害技術(shù),先后完成長(cháng)江三峽庫區、青藏鐵路沿線(xiàn)、喜馬拉雅山地區、川東等地近40000km2的地質(zhì)災害專(zhuān)項遙感調查工作;在2005年以來(lái)部署的黃土地區、西南地區、湘鄂桂地區等地質(zhì)災害危害嚴重地區127個(gè)縣近40萬(wàn)平方千米1B5萬(wàn)地質(zhì)災害詳細調查中都廣泛采用了遙感技術(shù),以SPOT-5數據進(jìn)行區域覆蓋,重點(diǎn)區用1m以上高分辨率數據覆蓋。
 
  2008年以來(lái),在/5#120汶川特大地震災害、/6#50重慶武隆鐵礦鄉雞尾山發(fā)生的山體崩塌特大災害、4#14玉樹(shù)地震災害、/6#280關(guān)嶺滑坡特大災害、/8#70甘肅舟曲縣特大泥石流災害等地質(zhì)災害應急調查中,遙感技術(shù)都起到了非常重要的作用。特別是在/5#120汶川地震災區完成的/次生地質(zhì)災害航空遙感調查0項目,運用國內最先進(jìn)的航空遙感技術(shù)裝備及手段,開(kāi)展了迄今為止最大規模的多平臺、多傳感器、多數據處理系統航空遙感應急災情災害調查,在最短的時(shí)間內為國務(wù)院抗震救災總指揮部、國家相關(guān)部委及受災地方政府提供了高清晰災區影像和災情災害解譯信息;獲取的首張震后災區航空遙感圖像和映秀鎮)汶川沿線(xiàn)高精度數字航空遙感圖像,被抗震救災前線(xiàn)指揮部的同志稱(chēng)贊為是對抗震救災的/偉大貢獻0。成果直接服務(wù)于國家抗震應急救災有關(guān)部門(mén),為指揮抗震救災、防范次生地質(zhì)災害、開(kāi)展災后重建等工作提供了重要科學(xué)依據,在救災與災后重建決策中發(fā)揮了重要作用(王平等,2009;趙英時(shí)等,2003)。