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致力成為光譜領(lǐng)域全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)變革者和驅(qū)動(dòng)者

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無人機(jī)多光譜遙感技術(shù)在城市黑臭水體監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用 ——高效識(shí)別與動(dòng)態(tài)管控的新方案

發(fā)布時(shí)間:2025-06-20


城市黑臭水體是典型的污染現(xiàn)象,主要由生活污水直排、工業(yè)廢水、河道斷流等因素引發(fā)。傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)依賴人工采樣,效率低、覆蓋有限,且難以獲取河道中心數(shù)據(jù)。衛(wèi)星遙感雖可大范圍監(jiān)測(cè),但受時(shí)空分辨率限制(如重訪周期長(zhǎng)、云層干擾),對(duì)小尺度河道或突發(fā)污染響應(yīng)不足,而無人機(jī)多光譜遙感可以相對(duì)更精準(zhǔn)。

黑臭水體的光譜特征

黑臭水體具有顯著光譜標(biāo)識(shí),可作為無人機(jī)識(shí)別的理論基礎(chǔ):

  1. 低反射率:在400–900 nm波段整體反射率低于0.025 sr?1;

  2. 弱光譜斜率:在400–550 nm波段反射率隨波長(zhǎng)上升緩慢,斜率遠(yuǎn)低于正常水體;

  3. 峰谷特征消失:因藻類含量低,無620 nm吸收谷和700 nm反射峰,光譜曲線平緩;

  4. 關(guān)鍵波段:綠光波段(520–590 nm) 對(duì)黑臭水體最敏感,反射率差異最大。

無人機(jī)多光譜監(jiān)測(cè)方案設(shè)計(jì)

1. 硬件配置
  • 多光譜相機(jī):搭載7波段多光譜成像相機(jī)(如MAX-S810),7個(gè)光譜通道+1個(gè)RGB通道,可獲得更為精準(zhǔn)的光譜信息,覆蓋藍(lán)(450 nm)、綠(550 nm)、紅(650 nm)、紅邊(730 nm)、近紅外(840 nm),通過特定波段組合增強(qiáng)黑臭水體特征提取,內(nèi)嵌多種模型,并有強(qiáng)大的光譜云平臺(tái)支撐,輕松適配農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、漏油檢測(cè)等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

2. 數(shù)據(jù)處理流程
  • 輻射定標(biāo):將原始DN值轉(zhuǎn)換為輻射亮度;

  • 大氣校正:采用FLAASH或經(jīng)驗(yàn)線性法,消除氣溶膠影響(無人機(jī)低空飛行可顯著提升精度);

  • 特征提取:基于光譜特征構(gòu)建識(shí)別模型

3. 動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建
  • 定期巡航:雨季/旱季加密飛行,跟蹤污染擴(kuò)散路徑;

  • 熱點(diǎn)預(yù)警:基于歷史數(shù)據(jù)識(shí)別易發(fā)區(qū)域(如人口密集區(qū)、斷頭河段);

應(yīng)用案例與效益

  • 無人機(jī)成果

    • 識(shí)別11條黑臭河段(總長(zhǎng)40.7 km),精準(zhǔn)定位排污口8處;

    • 發(fā)現(xiàn)黑臭水體集中于居民區(qū),與生活污水排放強(qiáng)相關(guān);

  • 治理效益

    • 監(jiān)測(cè)成本降低60%,響應(yīng)時(shí)間從周級(jí)縮短至小時(shí)級(jí);

    • 為“海綿城市”建設(shè)提供污染源動(dòng)態(tài)分布圖。

挑戰(zhàn)與展望

  1. 挑戰(zhàn)

    • 水面鏡面反射干擾;

    • 細(xì)小漂浮物(樹葉、泡沫)易導(dǎo)致誤判。

  2. 未來方向

    • 融合高光譜(400–1000 nm)提升特征區(qū)分度;

    • 結(jié)合AI算法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分割;

    • 與物聯(lián)網(wǎng)水質(zhì)傳感器聯(lián)動(dòng),構(gòu)建空天地一體化監(jiān)測(cè)網(wǎng)。

無人機(jī)多光譜技術(shù)通過高分辨率光譜響應(yīng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)能力,彌補(bǔ)了衛(wèi)星遙感和地面采樣的不足,為城市黑臭水體的精準(zhǔn)治理提供了可靠工具。隨著傳感器與算法迭代,其將在智慧水務(wù)中發(fā)揮核心作用。

參考文獻(xiàn)
溫爽等. 基于高分影像的城市黑臭水體遙感識(shí)別: 以南京為例[J]. 環(huán)境科學(xué), 2018, 39(1): 57–67.