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第二节 海洋遥感技术

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海洋遥感技术是海洋环境监测的重要手段。山东省在海洋遥感技术研究方面取得了许多重要成果,基本上满足了全省海洋监测和海洋资源开发的需要。1980—1989 , Landsat MSS TM ,中科院地理研究所利用 卫星 和 资料结合野外多学科调查,研究分析了黄河三角洲自然环境及其演变的基本规律,为黄河三角洲规划、黄河口整治及三角洲油田勘探开发,提供了有价值的成果。
  1986年1月,国家海洋局第一海洋研究所完成的遥感技术在海洋环境监测中的应用研究通过鉴定,此系“六五”重点科技攻关项目遥感技术在海洋环境和资源调查中的开发研究之子项目。本研究由海洋石油污染航空遥感技术研究、水面油膜波谱测量、海洋渔场分析三部分组成。进行遥感试验15次、海上调查5次,提交专题报告2篇、基础报告10篇、图谱4种,为海洋环境保护做出重要贡献。1987年获国家科技进步二等奖。
  1994年,国家海洋局第一海洋研究所,利用Geosat卫星高度计50个ERM周期2.3年数据,进行东海海域大地水准面反演计算。应用时间平均处理法,有效地抑制了海洋时变引起的高度偏差,获得东海大地水准面,误差5~10厘米,分辨率50~100千米。利用Geosat卫星高度计数据,绘制了黑潮流系图。
  1995年,国家海洋局第二海洋研究所完成国家“863”高技术计划课题星载SAP的海洋应用研究,利用ERS-1卫星SAR图像,探测山东蓬莱西北海区水下地形,获得登州浅滩详细地形特征和蓬莱与烟台市海岸带地貌分类图。2001—2004 , “863”中国科学院海洋研究所等单位完成 计划资源与环境技术领域项目模块化巨浪遥感信息提取与复合分析技术研究,相应完成了高度计遥感巨浪信息提取技术、SAR遥感巨浪信息提取技术、散射计风浪计算以及遥感巨浪信息复合分析技术等方面的研究。建立了中国近海巨浪要素遥感信息数据库,完成了海浪卫星遥感的信息提取及分析的软件。还能提供与GIS软件的接口,增加相应的模块实现网络共享,可提供海浪模块化数值产品。2005年部分成果获国家科技进步二等奖。
  2001—2005年,国家海洋局北海分局等单位研制了航空遥感多传感器集成系统,是根据机载多传感器系统集成技术研究,在海监飞机上集成成像光谱仪、微波辐射计、微波散射计和激光雷达等先进设备,建立起适合海洋环境与灾害快速监测的多传感器集成系统,使得对同一监测目标同时获取多源遥感数据成为可能。该系统根据各传感器设备特点,采用模块化的集成设计技术,解决了多传感器数据时空匹配,多传感器工作状态实时监控、监测信息机上实时处理技术,多源数据特别是成像光谱仪数据的压缩、打包、存储等关键技术问题。
  2004—2005年,中国科学院海洋研究所完成内潮遥感信息同化技术研究,是从卫星高度计数据中提取内潮及正压潮信息,然后把这些数据同化到POM模式中。其中要运行两次POM模式,一次为正压,一次为斜压。同化数据采用的分别是正压数据及全部潮汐数据(同频率)。同时,为了提高模拟的精度,模式的开边界由二维伴随同化模式提供。
  2005年,国家海洋局第一海洋研究所等单位通过青岛天骄无人机遥感技术有限公司成功研制出中国首个50公斤量级TJ-1型无人机遥感快速监测系统。该系统面向近海环境遥感快速监测和小范围大比例尺制图的应用目标,可搭载摄像机、多光谱成像仪、数字相机多种任务设备,具有机动性强、智能化程度高、成本低的特点,可提供数据获取、处理、应用分析一体化的应急监测技术手段,满足国家资源管理、环境保护、防灾减灾、生态建设对低空高分辨率遥感系统的紧迫需求。申请3项发明专利、6项实用新型专利和1项外观专利。
  2005年,中国科学院海洋研究所完成海气界面气象参数卫星遥感反演技术研究。该技术包括利用NOAA卫星获得的海洋上大气温度和湿度廓线以及NEAR-GOOS计划船测得的浮标资料,建立了海面气温、海面湿度的经验关系和神经网络方法反演方法,海面气温、海面湿度反演精度分别达到2℃和10%;建立了神经网络反演全球海面月平均海面气温和相对湿度方法,其海面月平均气温和相对湿度均方根误差分别小于0.9℃和3.64%;通过海上实验观测获得了南海区域热量和水汽交换系数,为计算海气热通量提供了重要参数。应用上述卫星遥感资料和已建立的通量计算方法,反演出了中国近海海气热通量。海气界面气象参数卫星遥感反演技术形成了一个自主知识产权的软件化卫星遥感信息处理系统,可以用来进行海洋和大气相互影响过程的深入研究,同时也可以引入海气耦合数值模式中,提高数值预测精度。