一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型制造技术

技术编号:35512599 阅读:18 留言:0更新日期:2022-11-09 14:27
本发明专利技术提供了一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,属于环境模型领域。该一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,包括环境变化遥感监测指数模型器;所述环境变化遥感监测指数模型器中包括有元素提取及标准化模块,所述元素提取及标准化模块上电性连接有元素独立主成分分析及环境变化遥感监测指数ECRSMI获取,所述元素独立主成分分析及环境变化遥感监测指数ECRSMI获取上电性连接有元素提取及标准化模块;环境变化遥感指数监测模型以遥感生态指数RSEI为基础,能够有效表征时间段内区域的环境变化情况。够有效表征时间段内区域的环境变化情况。够有效表征时间段内区域的环境变化情况。

【技术实现步骤摘要】
一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型


[0001]本专利技术涉及环境模型
,具体而言,涉及一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型。

技术介绍

[0002]环境监测与评价可以对区域的环境情况进行预测和分析,能够为城市规划发展、工程选址建设等提供支撑信息。遥感数据具有获取信息快、覆盖范围广、周期性等独特的优势,在环境监测与评价中的应用潜力巨大。以遥感生态指数RSEI为代表影像级环境监测方法能够摆脱人为因素的干扰,同时实现高效率、大面积、多时相的监测,已成为生态环境保护领域的重要手段。遥感生态指数RSEI中包含了绿度、湿度、热度、干度四个组成分量,他们与人类的生产生活紧密相关,是能够以直观形式表征生态环境状况的重要指标。
[0003]随着工业进程的不断加速,矿产资源开采的强度越来越大,而不规范的开采活动会引发严重的环境问题,威胁人类生存。煤炭现仍为主要能源,平原地区的煤矿地下开采活动对环境最直观的破坏表现为地表下沉,而现有的遥感生态指数RSEI中的评估指标多从通用的因素入手,对平原开采沉陷区这一特有的环境类型的适应性不强,未考虑该区域内较为重要的环境变化因素。此外,现有环境监测方法多专注于某一年的环境状况评估,对环境变化监测的关注不足。

技术实现思路

[0004]为了弥补以上不足,本专利技术提供了一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,用于解决上述
技术介绍
中的问题。
[0005]本专利技术实施例提供了一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,包括环境变化遥感监测指数模型器;
[0006]所述环境变化遥感监测指数模型器中包括有元素提取及标准化模块,所述元素提取及标准化模块上电性连接有元素独立主成分分析及环境变化遥感监测指数ECRSMI获取,所述元素独立主成分分析及环境变化遥感监测指数ECRSMI获取上电性连接有元素提取及标准化模块;
[0007]所述元素提取中的元素种类包括有高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和地温变化度T
N
,然后根据高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和地温变化度T
N
分别计算标准化,得到高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和温度变化度T
N

[0008]所述元素独立主成分分析是对高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和地温变化度T
N
进行独立主成分分析ICA,使用分量IC1构造环境变化遥感监测指数ECRSMI。
[0009]在上述实现过程中,以地下矿区采动影响及时间段内变化情况为切入点,对常规遥感生态指数RSEI进行改进,建立一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数ECRSMI
模型;环境变化遥感指数监测模型以遥感生态指数RSEI为基础,使该模型具有理论基础,同时能够有效表征时间段内区域的环境变化情况,更加适用于附带地下采动的平原区域环境变化监测。
[0010]在一种具体的实施方案中,所述环境变化遥感监测指数模型器上电性连接有显示器,所述显示器用于实现对所述环境变化遥感监测指数模型器的计算过程和计算结果进行数据信息的显示。
[0011]在上述实现过程中,通过显示器实现对数据信息进行显示,便于实现对图像和数据进行观看,便于进行操作和处理。
[0012]在一种具体的实施方案中,所述环境变化遥感监测指数模型器上电性连接有数据处理器,所述数据处理器中包括有用于实现对数据信息进行获取的数据采集电路、用于实现对数据信息进行放大处理的增益电路、用于实现对数据信息进行滤除杂波的滤波处理电路和用于实现对数据信息进行格式转换的转换电路。
[0013]在上述实现过程中,通过数据处理器实现对数据信息进行采集、放大、滤波和转换,实现数据信息能够有效的进行后续的计算处理。
[0014]在一种具体的实施方案中,所述数据处理器上电性连接有光电耦合器,所述光电耦合器用于实现对数据信息进行传输,并且通过电光电的转换形式进行传输,减少数据信息在传输时受到干扰。
[0015]在上述实现过程中,通过光电耦合器的设定可以提高数据信息的安全性,防止在数据信息传输的过程中受到外接的干扰,提高数据信息的精准度。
[0016]在一种具体的实施方案中,所述光电耦合器上电性连接有串行接口组,所述串行接口组用于实现对数据信息传输线进行电性连接,完成对数据信息进行传输。
[0017]在上述实现过程中,串行接口组的设定可以实现对外接设备和数据线进行连接,并且串行接口组的接口种类多样,便于实现对不同的设备和数据线缆进行连接。
[0018]在一种具体的实施方案中,所述高程变化度S
N
的计算公式如下:
[0019][0020]式中,S
i
为逐一像元获取的高程变化量,S
e
为获取的所有高程变化量中极值的绝对值,S
N
为标准化后的高程变化度;
[0021]使用时间段终点干度指标NDBSI2和起点干度指标NDBSI1的差值表示时间段内的干旱变化量D,干旱变化量D的计算公式如下:
[0022]S=NDBSI2

NDBSI1;
[0023]使用时间段终点湿度指标Wet2和起点湿度指标Wet1的差值表示时间段内的湿度变化量H,度变化度H的计算公式如下:
[0024]H=Wet2

Wet1;
[0025]使用时间段终点植被指标NDVI2和起点植被指标NDVI1的差值表示时间段内的植被变化量V,植被变化量V的计算公式如下:
[0026]V=NDVI2

NDVI1;
[0027]使用时间段终点地表温度LST2和起点地表温度LST1的差值表示时间段内的温度
变化量T,温度变化量T的计算公式如下:
[0028]T=LST2

LST1。
[0029]在上述实现过程中,为了实现对各个元素的变化量进行有效的计算处理。
[0030]在一种具体的实施方案中,所述干旱变化量D进行标准化,干旱变化度D
N
的计算公式如下:
[0031][0032]式中,D
i
为逐一像元获取的干旱变化量,D
e
为获取的所有干旱变化量中极值的绝对值,D
N
为标准化后的干旱变化度;
[0033]对获取的湿度变化量H进行标准化,湿度变化度H
N
的计算公式如下本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,其特征在于,包括环境变化遥感监测指数模型器;所述环境变化遥感监测指数模型器中包括有元素提取及标准化模块,所述元素提取及标准化模块上电性连接有元素独立主成分分析及环境变化遥感监测指数ECRSMI获取,所述元素独立主成分分析及环境变化遥感监测指数ECRSMI获取上电性连接有元素提取及标准化模块;所述元素提取中的元素种类包括有高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和地温变化度T
N
,然后根据高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和地温变化度T
N
分别计算标准化,得到高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和温度变化度T
N
;所述元素独立主成分分析是对高程变化度S
N
、干旱变化度D
N
、湿度变化度H
N
、植被变化度V
N
和地温变化度T
N
进行独立主成分分析ICA,使用分量IC1构造环境变化遥感监测指数ECRSMI。2.根据权利要求1所述的一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,其特征在于,所述环境变化遥感监测指数模型器上电性连接有显示器,所述显示器用于实现对所述环境变化遥感监测指数模型器的计算过程和计算结果进行数据信息的显示。3.根据权利要求1所述的一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,其特征在于,所述环境变化遥感监测指数模型器上电性连接有数据处理器,所述数据处理器中包括有用于实现对数据信息进行获取的数据采集电路、用于实现对数据信息进行放大处理的增益电路、用于实现对数据信息进行滤除杂波的滤波处理电路和用于实现对数据信息进行格式转换的转换电路。4.根据权利要求3所述的一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,其特征在于,所述数据处理器上电性连接有光电耦合器,所述光电耦合器用于实现对数据信息进行传输,并且通过电光电的转换形式进行传输,减少数据信息在传输时受到干扰。5.根据权利要求4所述的一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,其特征在于,所述光电耦合器上电性连接有串行接口组,所述串行接口组用于实现对数据信息传输线进行电性连接,完成对数据信息进行传输。6.根据权利要求1所述的一种顾及平原地下采动的环境变化遥感监测指数模型,其特征在于,所述高程变化度S
N
的计算公式如下:式中,S
i
为逐一像元获取的高程变化量,S
e
为获取的所有高程变化量中极值的绝对值,S
N
为标准化后的高程变化度;使用时间段终点干度指标NDBSI2和起点干度指标NDBSI1的差值表示时间段内的干旱变化量D,干旱变化量D的计算公式如下:S=NDBSI2

NDBSI1;使用时间段终点湿度指标Wet2和起点湿度指标Wet1的差值表示时间段内的湿度变化量H,度变化度H的计算公式如下:
H=Wet2
‑...

【专利技术属性】
技术研发人员:任强杨可明高伟把其欢尚相春
申请(专利权)人:淮北矿业股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1