精密测量院拥有两个国家重点实验室,一个国家大型科学仪器中心,一个国家台站网等4个国家级平台,各类省部级重点平台基地20余个。 现有职工600余人,其中院士4人、杰青13人,各类国家、科学院、省部级人才占比60%以上。2017年至今,在精密测量领域承担了数十项重大重点项目,其中,国家战略先导专项(2.5亿元)1项、重点研发计划12项、各类重大仪器研制专项10余项。精密探测技术和仪器已成为精密测量院满足国家需求和社会经济发展的优势领域方向。 ...
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)是由中国科学院武汉物理与数学研究所(始建于1958年)、中国科学院测量与地球物理研究所(始建于1957年)融合组建而成,是湖北省首个中国科学院创新研究院。 回望来时路,峥嵘六十载。在方俊、王天眷、张承修、李钧、李国平、丁夏畦、许厚泽、叶朝辉等老一辈科学家的带领下,精密测量院历经几代科技工作者的辛勤努力和开拓创新,解决了一系列事关国家全局的重...
湖北日报讯(记者文俊、李玉麟 通讯员卢梦雨)记者9月3日从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)获悉,该院影像大地测量研究团队利用主被动多源卫星遥感完成灾害协同溯源分析,确认吉隆泥石流灾害为典型的高位冰岩崩失稳、沿深切沟道快速刮铲侵蚀转化形成泥石流的跨境特大冰冻圈灾害链事件。
这是8月26日拍摄的泥石流灾害现场。新华社发
灾情发生后,研究团队迅速启动主被动多源卫星遥感应急响应,综合利用灾前高分一号、灾后Landsat-9等光学遥感影像与Sentinel-1 SAR(合成孔径雷达)数据开展协同溯源。主、被动两种不同成像机理的遥感解译结果相吻合,均精准指向尼泊尔境内同一高位冰雪覆盖区,并清晰揭示了冰岩崩启动源区与沟道侵蚀路径。
解译分析表明,灾前冰岩崩物源区位于海拔约5200米的高陡冰岩坡面上,下方紧接陡峭狭窄沟谷;灾后物源区冰岩崩塌及近源高速刮铲面积约120万平方米,下泄碎屑流沿沟道强力侵蚀铲刮范围达840万平方米。
在此次应急排查中,由雷达干涉与散射特征构建的“SAR相干假彩色合成图”展现出突出的技术优势。研究团队将灾前灾后Sentinel-1 SAR复数影像的雷达干涉相干性与后向散射强度变化进行多通道图像融合,生成地表变化与失相干彩色合成影像,有效克服了光学遥感受云雨影响的问题,从复杂高山背景中准确识别出灾害造成的地表变化,与灾后无人机光学影像解译结果具有良好空间一致性。
研究团队还利用SAR像素偏移量追踪(POT)技术,对冰岩崩源区及周边高山冰川区域开展灾前地表形变探测。结果显示,灾害发生前源区已出现较为明显的形变异常信号,为探究高位冰岩崩失稳演化机制提供了新的观测证据。结合形变空间分布与冰川地形特征,团队已在“8·26”事件邻近的3个冰川沟谷中初步排查出3处冰崩/冰岩崩潜在隐患区,相关稳定性仍需结合后续SAR、光学遥感及现场调查持续监测和综合研判。
研究团队负责人、精密测量院研究员江利明介绍,高山区冰岩崩和泥石流灾害发生后,往往伴随持续云层、降雨和复杂天气过程,光学遥感易受云雾遮挡。SAR卫星采用主动微波成像,具有全天时、全天候观测能力。在灾后首景雷达数据能够及时获取的情况下,即使灾区仍被大范围云层覆盖,也可利用灾前灾后SAR影像的回波强度和相干特征变化信息,快速定位疑似灾害源区、追踪主要运动通道,为青藏高原及邻区冰岩崩、冰湖溃决与泥石流等突发冰冻圈灾害(链)的应急溯源、灾情判识和风险研判提供重要技术支撑。
吉隆口岸位于中尼边境吉隆沟内。
2015年尼泊尔8.1级大地震造成冰岩体结构劣化且在沟道内产生大量松散物源,同时,在全球变暖背景下,冰川消融与冻土退化加快,该区域冰川灾害(链)风险持续上升。江利明此前接受采访时分析,此类灾害是气候变暖长期作用与地震滞后效应共同作用的结果,未来需重点加强冰川、冰湖灾害监测预警与灾前防御。
责任编辑:柯冬林
媒体链接:https://news.hubeidaily.net/hbrbsharenew/news_detail/5/5960989/5379008/0?w=1789109292897&uik=T7elkjCi&share_plat=ios&sec=b6fd7c10&historyback=1
传媒扫描
【湖北日报】科研团队溯源“8·26”特大冰岩崩-泥石流灾害:确认为跨境冰冻圈灾害链事件
湖北日报讯(记者文俊、李玉麟 通讯员卢梦雨)记者9月3日从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)获悉,该院影像大地测量研究团队利用主被动多源卫星遥感完成灾害协同溯源分析,确认吉隆泥石流灾害为典型的高位冰岩崩失稳、沿深切沟道快速刮铲侵蚀转化形成泥石流的跨境特大冰冻圈灾害链事件。
这是8月26日拍摄的泥石流灾害现场。新华社发
灾情发生后,研究团队迅速启动主被动多源卫星遥感应急响应,综合利用灾前高分一号、灾后Landsat-9等光学遥感影像与Sentinel-1 SAR(合成孔径雷达)数据开展协同溯源。主、被动两种不同成像机理的遥感解译结果相吻合,均精准指向尼泊尔境内同一高位冰雪覆盖区,并清晰揭示了冰岩崩启动源区与沟道侵蚀路径。
解译分析表明,灾前冰岩崩物源区位于海拔约5200米的高陡冰岩坡面上,下方紧接陡峭狭窄沟谷;灾后物源区冰岩崩塌及近源高速刮铲面积约120万平方米,下泄碎屑流沿沟道强力侵蚀铲刮范围达840万平方米。
在此次应急排查中,由雷达干涉与散射特征构建的“SAR相干假彩色合成图”展现出突出的技术优势。研究团队将灾前灾后Sentinel-1 SAR复数影像的雷达干涉相干性与后向散射强度变化进行多通道图像融合,生成地表变化与失相干彩色合成影像,有效克服了光学遥感受云雨影响的问题,从复杂高山背景中准确识别出灾害造成的地表变化,与灾后无人机光学影像解译结果具有良好空间一致性。
研究团队还利用SAR像素偏移量追踪(POT)技术,对冰岩崩源区及周边高山冰川区域开展灾前地表形变探测。结果显示,灾害发生前源区已出现较为明显的形变异常信号,为探究高位冰岩崩失稳演化机制提供了新的观测证据。结合形变空间分布与冰川地形特征,团队已在“8·26”事件邻近的3个冰川沟谷中初步排查出3处冰崩/冰岩崩潜在隐患区,相关稳定性仍需结合后续SAR、光学遥感及现场调查持续监测和综合研判。
研究团队负责人、精密测量院研究员江利明介绍,高山区冰岩崩和泥石流灾害发生后,往往伴随持续云层、降雨和复杂天气过程,光学遥感易受云雾遮挡。SAR卫星采用主动微波成像,具有全天时、全天候观测能力。在灾后首景雷达数据能够及时获取的情况下,即使灾区仍被大范围云层覆盖,也可利用灾前灾后SAR影像的回波强度和相干特征变化信息,快速定位疑似灾害源区、追踪主要运动通道,为青藏高原及邻区冰岩崩、冰湖溃决与泥石流等突发冰冻圈灾害(链)的应急溯源、灾情判识和风险研判提供重要技术支撑。
吉隆口岸位于中尼边境吉隆沟内。
2015年尼泊尔8.1级大地震造成冰岩体结构劣化且在沟道内产生大量松散物源,同时,在全球变暖背景下,冰川消融与冻土退化加快,该区域冰川灾害(链)风险持续上升。江利明此前接受采访时分析,此类灾害是气候变暖长期作用与地震滞后效应共同作用的结果,未来需重点加强冰川、冰湖灾害监测预警与灾前防御。
责任编辑:柯冬林
媒体链接:https://news.hubeidaily.net/hbrbsharenew/news_detail/5/5960989/5379008/0?w=1789109292897&uik=T7elkjCi&share_plat=ios&sec=b6fd7c10&historyback=1