道迩地质



常规的地质工作需要耗费巨大的人力、物力和财力。实践证明,遥感技术可以在短时间内提供大区域的宏观数据,在一定程度上减少野外地质调查工作量,减轻地质工作者的劳动强度,加快地质调查的速度。21世纪,遥感技术作为一种基本技术手段已经在地质研究与调查工作中被广泛应用。随着遥感技术在光谱和空间分辨率方面的不断提高,又为遥感在地质应用提供了新的发展机会。直观清晰的高分辨率影像显示地物景观、反应大量地表和浅地表的地质信息,还可以通过那些受地下隐伏地质体、隐伏构造控制和影响的地物的异常信息,来间接识别隐伏地质特征,为地质工作者在地质构造制图、地质微构造及蚀变信息识别、地质调查和资源勘查、地质灾害调查等方面提供了重要的决策依据。

 

地质调查成果的数据库特点是专业门类齐全、空间覆盖范围广、标准化程度高、海量数据存储。Skyline三维地理信息系统可以有效表达、处理以及分析与地理分布有关的专业数据,为地质调查、地质灾害与预测等提供了崭新、高效的技术手段。

 

地貌特征分析

大面积监测毫米级地面沉降变化

传统的地面沉降监测方法如精密水准测量、GPS测量,虽然测量精度高,但是无法满足大尺度面域上的地面沉降监测,且易受气候条件的限制。合成孔径雷达差分干涉测量技术可解决面域监测难题,同时其雷达视线方向上形变测量精度能达到厘米级甚至毫米级,具有高分辨率、不受云雨条件限制、数据获取周期短的特点,能最大程度地实现大尺度面域地面沉降的实时动态监测。

 

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COSMO数据可实现大面积地面沉降监测,形变监测精度可达毫米级

 

 

为地质构造制图、地质灾害调查提供精确的数据支撑

实地考察地质构造是一项耗时耗力的工作,还容易受到气候条件的影响。高分辨COSMO数据能够对地表各种微尺度地质信息进行识别,获取地物的精细几何结构和纹理特征信息。同时利用计算机辅助解译,结合GIS空间分析方法,获得地质构造特征。

 

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青海南部雁石坪地区,利用IKONOS遥感数据提取的岩墙、岩脉信息

 

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机载LiDAR数据生成的高精度DEM,表现精细地形地貌

 

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Skyline三维地质灾害预警系统

 

 

环境地质勘察与监测/调查

由于人类的过度开发,很多地方的生态平衡遭到破坏,对环境地质产生了重要的影响。充分利用遥感卫星中的多波段和多时相特征,经过图像处理和人机对话解译,借助Skyline三维地理信息系统软件,对比多个时期不同时相的遥感数据,深入分析研究地环境地质状况,为科学决策提供依据。

 

地质调查与资源勘查

地质调查与资源勘查工作成果,是制定国家和地区地质工作计划,为国土开发、整治、规划等提供重要依据。现代遥感技术在缩短工时、节省人力的基础上,不仅能提供大区域的宏观数据,也可满足各种大、中比例尺地质调查和资源勘查需要。

 

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机载LiDAR数据生成的DOM,表现精细、逼真的地形纹理 

 

 

典型案例

黑方太黄土滑坡调查

西南岩溶石山地区区域环境地质综合调查        

上海地区地面沉降监测                           

北京地区地面沉降监测                           

成都市地质环境综合信息系统                    

重庆地质灾害监测预警系统                         

新疆西秋地质构造露头采集测绘

汶川抗震救灾动态信息沙盘