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瀾滄江流域地理信息處理與地貌形態特征分析

佚名

引言 地理信息是開展區域生態環境與資源研究的重要基礎,對區域空間地理信息進行數量化處理與分析是深化相關區域資源環境研究的重要基礎內容。作為區域地理信息的重要組成要素,地貌通過海拔、坡度、坡向、相對高度、山體走向等特征組合構成形態與分布多樣的地表景觀,并對區域生態環境與資源的地域優勢種類分布、利用方式和利用程度等具有主導作用[1]。回顧地貌學研究發展,自20世紀50年代以來,由于認識到定性描述存在的不足,而定量地貌形態分析可通過提取各種有用地形基本要素與地貌特征形態參數直接為有關部門進行區域綜合開發利用規劃,以及為更高層次的區域綜合研究提供實用基礎信息,具有全面、系統地定量研究地表形態的作用,因此,地貌學逐漸從以往的定性描述轉入數理定量分析研究階段[2]。但按傳統研究方法,由于地貌數據龐大、計算繁瑣使定量地貌研究發展緩慢,而今隨著計算機與空間技術的迅猛發展,特別是具有強大的空間數據獲取與管理、分析、計算等功能的3S技術的應用,為地貌定量研究提供了有力的技術支持[3—4]。 就流域地理單元而言,地貌特征影響著流域生態環境格局及水資源的形成、分布及總量等方面[3;5]。因此,綜合3S技術應用, 就瀾滄江流域地貌特征開展相關定量分析,認識流域水資源系統及其生態環境狀況,對于探討瀾滄江流域跨境水資源的分配研究是十分必要的。 研究區概況及資料處理 依據對有關研究資料的整理,中國境內的瀾滄江流域面積為167487km[2],河長2161km[6]。瀾滄江上、中、下游段的劃分是以昌都以上地區為上游段,昌都—舊州地區為中游段,舊州以下至流出國境處地區為下游段[7]。瀾滄江在雜多縣以上的地區為河源區,上游段有東西兩支,東支為扎曲,西支為昂曲,兩支流在西藏的昌都附近相匯。中游段河長約790km,河流深切高原巖體,兩岸高山對峙,河谷幽深,形成相對高差達1000~2000m的“V”型峽谷,其自然地理景觀垂直變化十分明顯,河谷溫干少雨,為河谷旱生硬葉灌叢景觀,山腰溫涼濕潤,有冷、云杉林分布,該流域段呈狹長形,兩岸支流一般短小,水網不甚發育。下游段河長約700km,該段位置偏南,地勢低下,年降水量充沛,植物生長繁茂,形成亞熱帶季風林景觀[8—10]。瀾滄江云南省境內按地貌特征可分為3段:(1)功果橋以上,河流兩側為起伏巨大的高山區,主河谷深切,橫斷山脈中的他念他翁山、云嶺和怒山南北縱向并列,為典型的南北走向V 形河谷。該地區的分水嶺的間距僅在30~40km之間;(2)功果橋至景云橋,進入中山寬谷區,為青藏高原向云貴高原的過渡帶,地形破碎,河流下切強烈,雖然山勢較上段略低,但主河谷仍是明顯的V形峽谷;(3)景云橋至南阿河口(瀾滄江于此出國境,改稱湄公河),山勢漸低,河谷由南北向轉向東南。該河段河谷水道有寬狹相間的變化,主要呈現為中低山寬峽谷的特征,其中景洪市就位于相對寬闊的槽型谷段[9—12]。 為開展本研究,收集到瀾滄江流域比例尺為1∶25萬的全要素電子地圖,數據格式為ARC/INFO矢量格式;研究區20世紀90年代末期的TM遙感數據,空間分辨率為30m的,格式為IMG。對收集到的各種數據進行坐標匹配與格式統一處理是開展相關地貌特征研究的基礎,在本研究中,利用GIS工具,通過坐標匹配數據處理,將各種數據統一為等面積割圓錐投影,采用全國統一的中央經線和雙標準緯線,即中央經線為東經105°,雙標準緯線分別為北緯25°和北緯47°,參考橢球體采用Krasovsky橢球體。全部空間柵格數據均通過利用Erdas遙感圖像處理統一到IMG格式,數據統計與整理分析采用基于Execel數據處理,綜合GIS 與圖像處理系統屬性管理模塊共同完成。 地貌分析專題圖處理 利用GIS空間數據管理與分析工具對收集到的流域地面高程數據進行處理,分別采用數字高程模型、地形要素模型、形態參數模型等,得出研究區高程專題圖、坡度專題圖、坡向專題圖、以及綜合遙感數據的地表形態專題圖等。 2.1數字高程模型(DEM) 數字高程模型(DEM )作為以柵格數據格式記錄表達地表空間位置和高程的有序集合,是進行地貌形態、結構等信息提取與特征分析的基礎信息。坡度、坡向等因子均可以直接或間接從DEM中導出。為進行地貌特征分析,基于研究區1∶25萬比例尺地形數據處理獲得瀾滄江流域數字高程模型(DEM)數據,建立流域100m空間分辨率的DEM,得到流域高程專題圖(圖1)。 圖1研究區DEM Fig.1 The demo of lancing basin Dem 2.2海拔高度分層專題圖 海拔即高程,指地面任一點距大地水準面的垂直距離。通過對研究區DEM高程數量進行等級分層,將高程按照需要分為相應的分級類型,并利用Excel進行有關高程類別及像元對應面積數量的統計分析。 2.3坡度專題圖

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