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        利用時序InSAR技術(shù)監(jiān)測廣花盆地地面沉降

        2015-03-30 03:40:32喻永平王會強
        測繪通報 2015年1期
        關(guān)鍵詞:巖溶盆地速率

        喻永平,林 鴻,王會強

        (1.廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院,廣東 廣州510060;2.中南大學(xué)地球科學(xué)與信息物理學(xué)院雷達遙感研究室,湖南 長沙410083)

        一、引 言

        近10多年來,廣州及其周邊地區(qū)頻繁發(fā)生地面沉降、塌陷和裂縫等地質(zhì)災(zāi)害,特別是廣花盆地地區(qū)是廣州市地面塌陷地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生最為集中、最為嚴重的地區(qū)。根據(jù)粗略統(tǒng)計,截至2008年底,區(qū)內(nèi)發(fā)生地面塌陷313起,直接經(jīng)濟損失超過1.2億元,而且最近幾年廣花盆地地區(qū)金沙洲、大坦沙和白云花都交接的空港新城等發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害數(shù)目仍在不斷快速攀升,需要長期監(jiān)測廣花盆地的地面沉降。

        近些年InSAR憑借著其全天候、大范圍、高空間分辨率和高精度(厘米至毫米級)等優(yōu)勢,迅速在城市地面沉降方面得到了廣泛應(yīng)用,并發(fā)揮了巨大的應(yīng)用潛力和不可替代的價值[1],促使廣州地區(qū)的地面沉降概查工作乃至地面沉降精細監(jiān)測得以有效進行。

        本文采用覆蓋相同區(qū)域的ENVISAT/ASAR影像和ALOS/PALSAR影像兩種數(shù)據(jù),利用SBAS-DIn-SAR技術(shù)分別監(jiān)測廣花盆地的地面沉降情況。

        二、研究方法

        本文采用小基線集技術(shù)(small baseline subsets,SBAS)來反演廣花盆地地區(qū)的平均形變速率圖和形變時間序列圖。SBAS-DInSAR技術(shù)作為一種先進的InSAR時間序列分析技術(shù),通過設(shè)定時空基線閾值選取合適的干涉對來增加時間采樣率,在一定程度上減弱了時間失相干和空間失相干的影響,為In-SAR技術(shù)的拓展研究和應(yīng)用提供了廣闊的空間。SBAS的基本步驟如圖1所示。

        三、研究區(qū)域和數(shù)據(jù)

        廣花盆地(即廣州-花都盆地)位于廣州市北部,東接白云山、帽峰山,西連佛山市三水區(qū)和南海區(qū),南到珠江西航道附近,北靠廣州從化市和清遠市清城區(qū)。

        圖1

        本研究采用17景ENVISAT/ASAR影像和21景ALOS/PALSAR影像,時間跨度分別為2006年10月30日至2009年8月10日和2007年1月8日至2011年1月19日。ASAR數(shù)據(jù)影像分辨率約為40 m×40 m,PALSAR數(shù)據(jù)影像分辨率約為24 m×24 m。去除干涉圖中的地形相位部分采用的外部DEM是美國宇航局(NASA)提供的SRTM數(shù)據(jù),分辨率為30 m×30 m。

        四、沉降監(jiān)測結(jié)果

        試驗采用覆蓋研究區(qū)域的ASAR和PALSAR兩種不同波段、不同分辨率的數(shù)據(jù)分別利用SBAS-DIn-SAR技術(shù)監(jiān)測其沉降情況,下面將廣花盆地分成A、B、C等重點沉降區(qū)域進行具體分析。

        A區(qū),即金沙洲、大坦沙和石井鎮(zhèn)一帶,如圖2所示,沉降速率均大于6 mm/a??紤]到在影像覆蓋時間內(nèi),地鐵5、6號地鐵線均處于在建施工階段,所以圖4(a)中局部區(qū)域在地鐵施工過程中都出現(xiàn)沉降,沉降速率大于12 mm/a。而圖4(b)中的石井河左側(cè)鴉崗南大道、華南快速鴉崗大道一段等同樣也存在小范圍的沉降,其中屬龍湖和鴉崗村附近沉降比較嚴重。

        B區(qū),即白云國際機場和龍歸鎮(zhèn)一帶,如圖3所示,沉降速率同樣都大于6 mm/a,圖5(a)中的機場南以東的人和鎮(zhèn)第三中學(xué)附近和圖5(b)中的北二環(huán)高速以南的卓烈公司一帶以及龍歸地鐵站等小區(qū)域沉降速率遠大于12 mm/a。

        圖2 A區(qū)平均形變速率圖

        圖3 B區(qū)平均形變速率圖

        C區(qū),即花山鎮(zhèn)和芙蓉鎮(zhèn)一帶,如圖4所示。主要沉降區(qū)包括圖6(a)中的佳仕達工業(yè)園和圖6(b)中的沿風(fēng)神大道兩側(cè)等局部地區(qū)中沉降速率略大于12 mm/a。

        圖4 C區(qū)平均形變速率圖

        五、結(jié) 論

        本文采用覆蓋相同區(qū)域的ENVISAT/ASAR影像和ALOS/PALSAR影像兩種數(shù)據(jù),利用SBAS-DIn-SAR技術(shù)來分別監(jiān)測廣花盆地的地面沉降情況,ASAR數(shù)據(jù)和PALSAR數(shù)據(jù)獲取的結(jié)果在形變范圍和形變速率大小方面都存在高度一致性,兩種數(shù)據(jù)獲取的形變結(jié)果相互驗證,準確確定發(fā)生地面沉降的范圍和沉降速率大小情況,驗證了InSAR技術(shù)監(jiān)測該地區(qū)地面沉降的可靠性。

        廣花盆地地區(qū)主要的地質(zhì)災(zāi)害是地面沉降塌陷,由于該地區(qū)是隱伏巖溶的主要分布區(qū),因而巖溶地面塌陷也是該地區(qū)發(fā)生地面塌陷的主要類型,而地面塌陷的前兆就是地面沉降和地面裂縫,所以利用InSAR技術(shù)對其進行長期的地面沉降監(jiān)測具有重要意義。

        [1] 李珊珊,李志偉,胡俊,等.SBAS-InSAR技術(shù)監(jiān)測青藏高原季節(jié)性凍土形變[J].地球物理學(xué)報,2013,56(5):1476-1486.

        [2] LIU G.Mapping of Earth Deformations with Satellite SAR Interferometry:A Study of Its Accuracy and Reliability Performances[D].Hong Kong:Hong Kong Polytechnic University,2003.

        [3] ZHAOQ,LIN H,JIANGL.Ground Deformation Monitoring in Pearl River Delta Region with Stacking D-In-SAR technique[C]∥Proc SPIE.Guangzhou:[s.n.],2008.

        [4] 許文斌,李志偉,丁曉利,等.利用InSAR短基線技術(shù)估計洛杉磯地區(qū)的地表時序形變和含水層參數(shù)[J].地球物理學(xué)報,2012,55(2):452-461.

        [5] 鄭小戰(zhàn).廣花盆地巖溶地面塌陷災(zāi)害形成機理及風(fēng)險評估研究[D].長沙:中南大學(xué),2010.

        [6] 易順民,梁池生.廣東省地質(zhì)災(zāi)害防治[M].北京:科學(xué)出版社,2010.

        [7] 黃健民,鄧雄文,胡讓全.廣州金沙洲巖溶區(qū)地下水位變化與地面塌陷及地面沉降關(guān)系探討[J].中國地質(zhì),2015(1):300-307.

        [8] 劉勇健,劉雅恒,劉湘秋,等.廣花盆地巖溶地面塌陷特征及形成機理研究[J].廣東工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2013,30(1):25-30.

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