溫冬華
(安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院,安徽 蚌埠 233000)
隨著礦產(chǎn)資源開采的不斷推進(jìn),導(dǎo)致礦區(qū)地表沉降問題更加嚴(yán)重,如地裂縫、塌陷等沉降問題,嚴(yán)重的制約著礦山的發(fā)展[1]。因此,在礦山資源開采過程中對(duì)開采區(qū)域地表沉降形變監(jiān)測工作是有效防治礦山地表形變的重要措施?;诖?,本文以某礦山的為例,分析時(shí)序雷達(dá)干涉測量監(jiān)測技術(shù)在礦山沉降形變監(jiān)測中的應(yīng)用。
沉降形變監(jiān)測技術(shù)方法較多,如傳統(tǒng)的監(jiān)測技術(shù)地面水準(zhǔn)測量、GPS等,具有監(jiān)測精度高的特點(diǎn),但傳統(tǒng)的監(jiān)測手段具有工作量大、成本高的缺點(diǎn),此外,傳統(tǒng)的監(jiān)測技術(shù)以單點(diǎn)監(jiān)測為主,不能獲得實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù),對(duì)監(jiān)測區(qū)域的整體沉降形變變化規(guī)律研究不利。MT-InSAR技術(shù)可以對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測,即能夠獲得監(jiān)測對(duì)象的動(dòng)態(tài)變化數(shù)據(jù),以時(shí)間為序列,建立相應(yīng)的形變規(guī)律。
礦山地表沉降形變問題是大范圍問題,監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用是預(yù)防或者治理礦山地表沉降的主要方法之一,如GNSS(衛(wèi)星定位系統(tǒng))、水準(zhǔn)測量技術(shù)等。但是,水準(zhǔn)測量技術(shù)具有效率低、觀測周期長,耗費(fèi)人力物力資源多的缺點(diǎn);GNSS(衛(wèi)星定位系統(tǒng))雖然避免了水準(zhǔn)測量的缺點(diǎn),但是該技術(shù)方法無法獲得區(qū)域性地表沉降信息觀測的基本要求。此外,其他傳統(tǒng)的測量監(jiān)測技術(shù),如全站儀測量、應(yīng)變計(jì)測量等均是以單點(diǎn)的監(jiān)測為主,無法滿足區(qū)域上實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測的基本要求,而且很難實(shí)現(xiàn)大范圍監(jiān)測的基本需求[2]。最重要的是,傳統(tǒng)的測量技術(shù)所獲得的監(jiān)測技術(shù)是異步的,也就是所有的監(jiān)測數(shù)據(jù)并不是同一時(shí)間點(diǎn)所獲得,這對(duì)研究微小形變不利。與傳統(tǒng)的監(jiān)測技術(shù)相比,MT-InSAR監(jiān)測技術(shù)具有以下幾方面的優(yōu)點(diǎn)。
眾所周知,傳統(tǒng)的監(jiān)測技術(shù)方法無法獲得大范圍面上監(jiān)測數(shù)據(jù),是以單點(diǎn)獨(dú)立測量為主,而MT-InSAR監(jiān)測技術(shù)的理論基礎(chǔ)是以監(jiān)測區(qū)域隨機(jī)分布的若干像元組成,進(jìn)而對(duì)觀測區(qū)域選定的觀測相位進(jìn)行干涉處理,選擇相干性高、穩(wěn)定性強(qiáng)的干涉相位進(jìn)行分析,就可以獲得連續(xù)的觀測面,因此,該類方法對(duì)于大范圍形變監(jiān)測具有獨(dú)特的優(yōu)勢。此外,就觀測同步性問題而言,MT-InSAR技術(shù)的觀測是同步的,即在某一時(shí)刻內(nèi)就可以獲得監(jiān)測區(qū)域整體的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),對(duì)監(jiān)測區(qū)域某一時(shí)刻的沉降形變監(jiān)測研究極為有利。因此,MT-InSAR技術(shù)實(shí)現(xiàn)由“以點(diǎn)蓋全”監(jiān)測到“全覆蓋”監(jiān)測的變化,所獲形變信息和規(guī)律更具指示意義。
傳統(tǒng)的監(jiān)測技術(shù)以獨(dú)立的單點(diǎn)監(jiān)測為主,每一監(jiān)測站點(diǎn)所覆蓋的監(jiān)測范圍極為有限,而MT-InSAR技術(shù)是以監(jiān)測區(qū)域隨機(jī)的若干像元為基礎(chǔ)的,即可獲得較大范圍內(nèi)高密度點(diǎn)采樣監(jiān)測的目的,有效的解決了大范圍監(jiān)測困難的問題。
MT-InSAR監(jiān)測技術(shù)明顯區(qū)別于傳統(tǒng)的監(jiān)測技術(shù),該技術(shù)不僅可以快速的獲取監(jiān)測區(qū)域高精度的形變圖、沉降速率圖等,而且在該類圖件中明確的反映出了監(jiān)測區(qū)域的沉降形變變化特征,如使用MT-InSAR監(jiān)測技術(shù)可以獲得實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的監(jiān)測數(shù)據(jù)和任一相干目標(biāo)的形變量、形變速率、累計(jì)形變量和時(shí)間序列變化等特征,即可以獲得動(dòng)態(tài)想干點(diǎn)的形變圖譜,具有明顯定量定性的特點(diǎn)。
MT-InSAR監(jiān)測技術(shù)具有較高的監(jiān)測精度,理論監(jiān)測精度可達(dá)毫米級(jí),因此,其監(jiān)測精度完全能夠滿足礦山形變監(jiān)測的基本要求,即能夠滿足推廣使用的基本條件。
MT-InSAR技術(shù)在礦山沉降形變監(jiān)測中的應(yīng)用與其他地表形變監(jiān)測方法基本一致,首先需要進(jìn)行主、從影像的配準(zhǔn)。
在完成配準(zhǔn)的影像上進(jìn)行SAR數(shù)據(jù)差分處理,即對(duì)SAR影像進(jìn)行時(shí)間序列的干涉處理,獲得以時(shí)間為基礎(chǔ)的干涉圖集,并結(jié)合外部高精度DEM模型剔除SAR影像中的地形相位,進(jìn)而獲得去地形的差分干涉圖序列[3]。在此基礎(chǔ)上,選擇穩(wěn)定性強(qiáng)、相干性高的PS點(diǎn)目標(biāo),一般采用相位分析法等方法選擇PS點(diǎn)目標(biāo),進(jìn)而對(duì)選定的穩(wěn)定性強(qiáng)、相干性高的PS點(diǎn)進(jìn)行相位解纏,獲得不同因素對(duì)地表沉降量的貢獻(xiàn)度,即每個(gè)像元點(diǎn)的形變量。PS點(diǎn)的相位解纏方法較多,可分為二維解纏法和三維空間解纏法,其中三位解纏法對(duì)SAR數(shù)據(jù)質(zhì)量要求比較高,一般采用二維解纏法進(jìn)行相位解纏,其流程為:計(jì)算相鄰像素間的相位差,在時(shí)間域上進(jìn)行低通濾波處理,削弱影像時(shí)間序列間大氣延遲的影響;計(jì)算濾波后的相位差的相位主值并積分,解纏時(shí)間維的相位差。本文以某礦山為研究對(duì)象,使用MT-InSAR技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、相位解纏等流程,最終獲得某PS目標(biāo)及沉降點(diǎn)位分布圖,不同的PS點(diǎn)目標(biāo)使用不同的顏色加以區(qū)別,在網(wǎng)絡(luò)平差過程中依據(jù)誤差傳播定律計(jì)算得到的各PS點(diǎn)目標(biāo)的中誤差,經(jīng)解算得到各PS目標(biāo)上高差變化量,進(jìn)而得出礦區(qū)形變量值(表1),獲得該礦山最大沉降量可達(dá)17.6mm。
表1 礦區(qū)部分形變值統(tǒng)計(jì)表
MT-InSAR監(jiān)測技術(shù)在礦山地表形變監(jiān)測中具有良好的應(yīng)用效果,本文結(jié)合某礦山沉降形變監(jiān)測數(shù)據(jù),使用該技術(shù)獲得該礦山最大沉降量為17.6mm,監(jiān)測結(jié)果對(duì)礦山地表沉降形變監(jiān)測的動(dòng)態(tài)變化以及防治有著積極的作用。