王曉星
(銀川市勘察測繪院,寧夏 銀川 750001)
礦產(chǎn)資源是現(xiàn)今社會不可或缺的資源類型之一,礦產(chǎn)資源的開發(fā)愈發(fā)迅速,也就導致礦山生態(tài)環(huán)境問題隨之凸顯,水土流失、土地荒漠化、環(huán)境污染等問題嚴重,不利于生態(tài)環(huán)境的保護。因此,礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測受到了人們的廣泛關注,應用了一系列的遙感技術來進行礦山生態(tài)環(huán)境的監(jiān)測,但實際效果卻較為低下,究其根本是缺乏完善的礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系,且礦山生態(tài)環(huán)境復雜多樣,僅憑傳統(tǒng)遙感技術受到時空限制較為嚴重,地形識別能力差、數(shù)據(jù)精準度低,也就制約了實際的監(jiān)測效率。而激光雷達技術的出現(xiàn)有效地改變了這一現(xiàn)狀,激光雷達技術被譽為繼GPS技術之后的又一技術革命,其具備著主動性強、穿透性強、實時性強、掃描速度快以及精度高的特點,十分契合礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測的需求。
礦山的地形地貌是自然生態(tài)環(huán)境的重要組成部分[1]。礦山開采方式的不同也引發(fā)了不同性質的生態(tài)環(huán)境。露天開采對生態(tài)環(huán)境的破壞集中于地表層,造成嚴重的土地損毀,而地下開采對生態(tài)環(huán)境的破壞則集中于地下層,出現(xiàn)了水體污染、地面下陷等問題。
露天開采無疑會大規(guī)模的剝離土層、巖體,所以地表的植被結構、生態(tài)系統(tǒng)就會受到破壞。如排土場建設、道路占地、開礦用地建設等,都會導致土地嚴重損毀,還會一定程度影響周圍山體的穩(wěn)定性,從而引發(fā)水土流失、山體滑坡等現(xiàn)象。此外,則是堆積廢物造成的土壤污染問題。
而礦山地下開采卻帶來了更為復雜的生態(tài)環(huán)境問題。地下開采會使地下產(chǎn)生挖空區(qū)和崩塌、裂縫等,相較于露天開采的地表損毀而言,地下開采的影響更加多元,不僅會影響土地,還會影響水資源與地表植被生長。地下開采的過程中需要將水資源大量的抽出,而這就導致了地下水系受到了一定破壞,容易導致地下水位下降。
早在20世紀70年代,發(fā)達國家就逐漸地將遙感技術應用于礦山環(huán)境監(jiān)測,而我國卻在20世紀90年代后期才將其逐漸地運用,以治理礦山生態(tài)環(huán)境[2]。雖然我國遙感技術在礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中起步晚,但進步速度卻較為快速。2014至今,我國逐漸應用了多項遙感技術展開了對礦山生態(tài)環(huán)境指標的提取工作。如部分學者利用多光譜數(shù)據(jù),分析了礦區(qū)土地退化特征、礦山土壤侵蝕問題、泥石流潛在危害等,也有部分學者借助高分辨率數(shù)據(jù)分析了礦區(qū)裂縫對植被生長的影響、分析了土地退化中存在的人為因素,更是利用多種遙感數(shù)據(jù)分析了草原礦山區(qū)域的土地退化特征。
雖然傳統(tǒng)遙感技術的應用實現(xiàn)了對礦山生態(tài)環(huán)境的監(jiān)測,但有效性還是較為有限,由于傳統(tǒng)遙感技術的本身特點,決定了只能局限于大范圍、單一指標的監(jiān)測,且存在多方面的不足。首先,就礦山垂直結構參數(shù)而言,就無法實現(xiàn)有效的獲取,并且實際的監(jiān)測局限于土地損毀、植被破壞等水平角度的地表環(huán)境監(jiān)測,垂直結構數(shù)據(jù)獲取有限[3]。其次,監(jiān)測精度低,即便將地表為參考對象,但精度、層次還是相對偏低。最后,滯后性。遙感技術無法第一時間發(fā)現(xiàn)礦山生態(tài)問題,導致生態(tài)環(huán)境監(jiān)測缺乏實效性。不難看出,傳統(tǒng)遙感技術雖然一定程度地實現(xiàn)了對礦山生態(tài)環(huán)境的監(jiān)測,但受到時空分辨率、結構性設計的影響,導致礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測局限性較強,急需開發(fā)新技術來實現(xiàn)垂直結構參數(shù)提取不足的缺陷。
激光雷達技術是利用激光測距原理來實現(xiàn)空間位置測定的新型測量儀器,是主動遙感技術。結合其工作方式的不同,主要劃分為兩類,分別是脈沖式和相位式,目前應用最廣泛的是脈沖式激光雷達。而機載激光雷達技術無疑更加適宜礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,是飛在空中的激光雷達技術,主要包括激光測距系統(tǒng)、位置姿態(tài)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和載機平臺,優(yōu)勢在于飛行速度快且測定范圍大,定位的精度可以達到10cm,飛行高度達6000m,掃描寬度為1.8km,如下圖所示。
針對礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測來說,即是對生態(tài)破壞、環(huán)境污染等指標的提取,而機載激光雷達技術可以提取大部分的精確類指標,借助激光雷達技術獲取的點云數(shù)據(jù)可以對礦山進行精準的建模,從而顯著提高指標精度。并且借助激光雷達技術和其他技術的組合,就能彌補傳統(tǒng)遙感技術垂直結構參數(shù)獲取不足的缺陷,對提高監(jiān)測效率、監(jiān)測精度有著顯著的作用,所以十分適宜用于礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。
圖1 機載雷達監(jiān)測礦山生態(tài)環(huán)境示意圖
2.2.1 生態(tài)完整性損失類指標提取
首先,就植被覆蓋度指標的提取而言,激光雷達技術的應用方法有兩種,一種是在提取的過程中直接利用CHM提取,另一種則是利用三維點云數(shù)據(jù)統(tǒng)一整合后直接提取植被覆蓋度。其次,就植被破壞面積的指標提取而言。激光雷達影像可以自主分析出植被區(qū)與非植被區(qū)的區(qū)別,但卻很難進一步的細致劃分。但是礦山的生態(tài)環(huán)境無疑是十分復雜的,所以在提取礦山植被破壞面積時,應將激光雷達技術和傳統(tǒng)遙感技術組合應用,進行植被的區(qū)分與指標提取。因此,在實際的激光雷達技術應用過程中,應注意巧妙結合光學遙感數(shù)據(jù),從而使植被破壞面積指標的提取更為精準化。
2.2.2 土地損毀類指標提取
礦山生態(tài)環(huán)境的破壞形式和礦山開采的方式息息相關,但引發(fā)的后果卻有著異曲同工之妙。借助激光雷達技術,就可以實現(xiàn)礦山土地損毀類指標的精確提取,并借此分析礦山土地損毀程度。進行指標參數(shù)的提取中,激光雷達技術的效果顯著,只需要掃描目標就可以獲取三維點云數(shù)據(jù),并進行去噪、拼接以及濾波處理后,就可以獲取出準確精度的DeM,從而獲取到礦山的露天采礦場、排土場地等實際情況的指標,借助不同時間段獲取的數(shù)據(jù)所生成DeM,對比分析后就能夠清晰地發(fā)現(xiàn)土地損毀類指標的變化,也就有效實現(xiàn)了礦山土地損毀類指標的動態(tài)化監(jiān)測[4]。
2.2.3 土壤侵蝕類指標提取
土壤侵蝕主要包括水力侵蝕和風力侵蝕兩種。就水力侵蝕而言,大都表現(xiàn)為水土流失的形式。露天開采會產(chǎn)生大量堆積物,就容易出現(xiàn)匯集流動,從而引發(fā)滑坡、泥石流等災害,還增加了河流的泥沙量。地下開采就會使地底空虛,從而導致山體坡度增大,加大侵蝕效果。因此為了保障礦山開采,就需要保護好山體邊坡,從而避免滑坡、坍塌現(xiàn)象[5]。運用GPS測繪精度較低,而激光雷達技術就可以采集高精度的等高線以及高密度的礦山DeM,反映出實時的水土流失情況,并通過多期的DeM疊加分析,就可以清楚測算水力侵蝕力度、深度等,測量出山體坡度的坡長、坡度等,可以實現(xiàn)對水力侵蝕的動態(tài)測算。
就風力侵蝕而言,風力侵蝕導致的主要形式是土地沙化,而借助激光雷達技術就能有效提取風力侵蝕的各項指標,采用高密度的等高線與土地沙化高精度的DeM數(shù)據(jù),就可以精確分析出沙丘的長度、寬度、高度、形態(tài)等具體數(shù)據(jù),經(jīng)過多期的DeM數(shù)據(jù)疊加分析和模型演變后,就能夠對風力侵蝕造成的沙丘沙波紋、體積等進行動態(tài)計算,從而為決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。
綜上所述,機載激光雷達技術對礦山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測有著較強的適用性,有著良好的應用價值,通過激光雷達技術和其他科學技術的有效結合,就能發(fā)揮出激光雷達技術的優(yōu)勢,更加精確、全面的分析礦區(qū)生態(tài)環(huán)境,為礦山的開發(fā)和保護奠定了堅實基礎。因此,應不斷探索激光雷達技術的應用路徑,最大化其應用價值。