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...
8月26日上午,西藏日喀则市吉隆口岸突发特大冰岩崩-泥石流灾害。灾情发生后,精密测量院研究员江利明带领的影像大地测量研究团队,迅速启动主被动多源卫星遥感应急响应工作,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数据开展此次灾害协同溯源分析。主、被动两种不同成像机理的遥感解译结果高度吻合,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。
通过对比8月12日灾前高分一号影像和8月26日灾后Landsat-9等光学遥感影像(图1),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。表明此次灾害是一起典型的高位冰岩崩失稳并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。
吉隆口岸“8·26”高位冰岩崩-泥石流灾害链光学遥感解译初步结果
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”展现出突出的技术特色与优势。利用灾前灾后Sentinel-1 SAR复数影像,将雷达干涉相干性与后向散射强度变化进行多通道RGB融合,生成地表变化与失相干彩色合成影像(图2)。该方法有效克服了光学遥感受云雨的影响,通过色调与纹理变化精准捕捉到源区崩塌及碎屑流剧烈运动造成的严重失相干特征,从复杂高山背景中准确识别出由灾害造成的显著地表变化,与灾后光学影像解译的冰岩崩源区和运动路径具有良好的空间一致性。
灾前后Sentinel-1 SAR相干假彩色合图的冰岩崩源区初步解译结果
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,光学遥感容易受云雾遮挡,导致灾后关键区域在短时间内无法获得清晰影像。而SAR卫星采用主动微波成像,具有全天时、全天候观测能力。因此,在灾后首景雷达数据能够及时获取的情况下,即使受灾区仍被大范围云层覆盖,也可以利用灾前灾后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范围、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。
科研动态
精密测量院研究团队利用主被动遥感协同定位吉隆口岸“8·26”冰岩崩-泥石流灾害链启动区
8月26日上午,西藏日喀则市吉隆口岸突发特大冰岩崩-泥石流灾害。灾情发生后,精密测量院研究员江利明带领的影像大地测量研究团队,迅速启动主被动多源卫星遥感应急响应工作,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数据开展此次灾害协同溯源分析。主、被动两种不同成像机理的遥感解译结果高度吻合,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。
通过对比8月12日灾前高分一号影像和8月26日灾后Landsat-9等光学遥感影像(图1),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。表明此次灾害是一起典型的高位冰岩崩失稳并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。
吉隆口岸“8·26”高位冰岩崩-泥石流灾害链光学遥感解译初步结果
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”展现出突出的技术特色与优势。利用灾前灾后Sentinel-1 SAR复数影像,将雷达干涉相干性与后向散射强度变化进行多通道RGB融合,生成地表变化与失相干彩色合成影像(图2)。该方法有效克服了光学遥感受云雨的影响,通过色调与纹理变化精准捕捉到源区崩塌及碎屑流剧烈运动造成的严重失相干特征,从复杂高山背景中准确识别出由灾害造成的显著地表变化,与灾后光学影像解译的冰岩崩源区和运动路径具有良好的空间一致性。
灾前后Sentinel-1 SAR相干假彩色合图的冰岩崩源区初步解译结果
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,光学遥感容易受云雾遮挡,导致灾后关键区域在短时间内无法获得清晰影像。而SAR卫星采用主动微波成像,具有全天时、全天候观测能力。因此,在灾后首景雷达数据能够及时获取的情况下,即使受灾区仍被大范围云层覆盖,也可以利用灾前灾后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范围、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。