13.1.1 张家界市简况
(一)自然地理简况
张家界市位于湖南省西北部澧水中上游的武陵山脉腹地,为省辖地级市。市区气候宜人,与其它地区相比,秋冬暖,春夏凉,年平均气温16.4℃~16.8℃,极端气温最高40.7℃,最低(城市区)-3.1℃,呈现出明显的中亚热带山原型季风湿润气候特征。无霜期245~268 d,有利于农作物生长发育。降水量趋于偏少,随季节和地域分布不均:春多阴雨连绵,夏多阵雨,秋冬降水少。年均降水量1381.9~1526 mm,年降雪日15 d左右,雾日年均32.3 d,日照1263~1500 h。境内群山起伏,峡谷交错,地貌呈现多样性,造成了城区与风景区气候差异突出,形成鲜明的旅游气象特征,是旅游观光、避暑疗养的理想胜地。
张家界市资源丰富,已发现矿产48种,探明工业储量或有一定远景储量的矿产28种,矿产资源潜在经济价值300亿元。全市地表水资源总量125.66亿m3,是全国人均占有水量的3倍多,可利用开发的水能储量92.1万千瓦。张家界市有张家界国家森林公园、索溪峪、天子山、杨家寨等国家级风景名胜区,1992年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。全市有自然保护区5处,总面积3.49万公顷,八大公山为国家级自然保护区,张家界为国家级大鲵自然保护区。
(二)市建成区简况
1989年建市的张家界市是一个按高起点、高要求、高标准总体规划建设的新兴旅游城市。城市沿澧水两岸兴建,包括4个街道办事处:河北岸的永定街道办事处范围为主要建成区,东部为西溪坪街道办事处,西部为大庸桥办事处,南部官黎坪办事处位于澧水河南岸。整个市区规划总面积80.17 km2,规划区居住人口14.3万人,其中非农业人口8.4万人。城区四面环山,南面的天门山海拔高度达1516.7 m。城区海拔标高160~183 m之间,下垫面大致平坦,总体向澧水倾斜。
城区是市委、市政府所在地,既是张家界政治、经济中心,亦是文化教育中心。市区交通发达,焦柳铁路呈东西向穿过城区南缘,公路成网,澧水通航,荷花机场可起降大型客机。市内环境优美,绿树成荫,建筑多样,是一座美丽的山城。城区已建成一个集旅游管理、旅游教育、旅游设施为一体的旅游服务体系。它既是湖南重要的旅游基地,又是人们认识湘西、认识湖南省的对外开放的窗口。它已成为湘西一颗璀璨的明珠。
13.1.2 微型超低空航空遥感
(一)微型超低空航空遥感系统及技术特点
关于微型超低空遥感,目前对此尚无确切定义,国内文献报道有称之“微型航空遥感系统”、“超低空微型遥感平台”,亦有称之“微型航空遥感技术”。其基本概念是使用受控按预定指令作定向姿态飞行的微型航空器(如遥控飞机、飞艇等),及与之配套的微型传感器(光学或数字微型摄影机、摄像机等)在超低空遥感平台状态下快速、准确、连续地获取一定面积遥感信息(图像或数据)的一种遥感技术。微型超低空遥感是一种有别于常规中高空航空遥感的新技术,是市场经济发展的必然产物。
目前国内最先进、达到实用性的微型超低空航空遥感系统,应首推中国测绘科学院(夔中羽教授等)与北京市青少年科学技术馆共同研制的 MARSS-I 微型航空遥感系统(1997年初通过部级鉴定)。该系统以低速微型遥控飞行器控制的超低空空域为遥感平台,以微型双象电视指令制导系统导航,以微型遥控摄影、摄像装置拍摄空中电视、空中视频静止图像及可见光、红外波段的黑白或彩色航空相片。它是一项集成了遥感与遥控技术的高科技成果。
微型超低空航空遥感系统作为一种对航天航空大型遥感系统的补充,具有其独特的一系列技术特点:①微型超轻,转场灵活;②起降方便,操作简单;③“多中心”投影,影像畸变差减小;④受空域影响少,实施周期短;⑤经费节省,定期监测。
(二)微型超低空航空遥感在张家界市的突破
(1)航摄面积突破了以往局限。张家界市微型超低空遥感飞行试验于1998年10月7日进入现场,28日结束,历时22 d。其中设计区(城区)为20 d,设计区外增加了“张家界飞机场”和“张家界火车站”两个航摄子测区,航摄2 d。城区完成航摄面积16.45 km2,两个子测区4.14 km2,合计20.59 km2。在我国首次运用微型超低空遥感技术对一个省辖地级城市遥感成象取得了成功,航摄面积大大(数倍于)超过了以往只能进行单幅或3 km2的局限。
(2)实现微型超低空遥感技术与地理信息系统(GIS)的结合。目前所进行的微型超低空遥感成象,是一种光学多中心投影方式成象,以往的影像图仍是手工切割镶嵌制成,这样各航片单片之间往往出现较大位移差,而且也难以进入地理信息系统。为此,我们针对微型超低空航片设计了计算机数字图像镶嵌方案,并最终实现了遥感图像的数字化并顺利进入到地理信息系统。其基本程序为下示框图:
湖南省国土资源遥感综合调查
北京万惠兴科技发展有限公司承接和完成了研制数字化湖南省张家界市彩色遥感影像图,使光学成象照片转换成了数字化的地理信息,这一技术突破为计算机解译、信息深加工和各种面积精确计算提供了可能。
(3)初步建立了微型超低空城市遥感技术系统。通过本项试验研究,初步建立起了包括微型超低空航空遥感成象-图像数字转化-遥感目标地物波谱测试-城市资源信息的识别提取-城市资源专题制图-城市地理信息配准等技术在内的比较完整的微型超低空城市遥感技术系统。这将为今后建立数字化张家界市奠定较坚实的基础。
为什么去汶川救灾不直接派飞机过去?
1.遥感数字图像的基础
遥感数字图像的最基本单元是像元,即遥感成像过程中的采样点,每个像元具有其空间位置特征和属性特征,属性特征常用亮度值(DN)表示,大小是由遥感传感器所探测到的电磁辐射强度决定的。图1所示的是一幅遥感数字图像,原始图像的亮度值是无量纲的数字,变化范围与传感器的量化处理有关,如果图像量化值是8bit,则图像亮度值的动态变化范围在0~255,依此类推。根据传感器在电磁谱段的细分程度,可将遥感图像分为单波段、多波段和超波段图像。单波段图像在每个像元点只有一个亮度值,多波段(也称多光谱)图像上每个像元点具有多个亮度值,超波段(也称高光谱)图像上每个像元点具有几十乃至几百个亮度值。图2所示是一幅三波段数字图像示意图,其中x方向反映图像的列数目,y方向反映图像的行数目,z方向反映图像的波段数目。
遥感数字图像的亮度值,还与图像的5种分辨率有关。这5种分辨率为光谱分辨率、空间分辨率、辐射分辨率、时间分辨率和温度分辨率。
光谱分辨率是指成像光谱仪细分电磁谱段的能力与程度。波段越多,光谱分辨率越高,如TM多光谱扫描仪的波段数为6个,波段宽度介于100~200 m之间;而成像光谱仪AVIRIS的波段数为224个,波段宽度介于5~10nm之间。一般传感器的波段越多,波段宽度越窄,所包含的光谱信息量越多,可针对性越强。
空间分辨率是指图像中每一个像元所对应地面范围的大小。范围越小空间分辨率越高,如TM多光谱扫描仪的空间多分辨率为30m;Quickbird图像的全色波段的空间多分辨率为0.6 m。
辐射分辨率是指所记录像元亮度值的可能值或动态范围。如字节长度为8bit的图像像元亮度值可分为256级,地物的亮度值只能是0~255中的某一个值。
时间分辨率是指传感器获取某一特定区域图像的频度。例如Landsat卫星16天完成一次全球扫描,SPOT是3天。小卫星群12小时便有一颗卫星到访地球上任何一点。
温度分辨率是指热红外传感器分辨地表热辐射最小差异的能力。
2.遥感的特点
(1)从宇宙空间观测地球,获取综合性地表信息
遥感探测所获取的是某一时段、覆盖大范围地区的遥感数据,宏观综合地反映了地球上各种地物的形态和分布,真实地体现了地质、地貌、土壤、植被、水文、人工构筑物等的特征,全面地揭示了地理事物之间的关联性。此外,由于遥感的探测波段、成像方式、成像时间、数据记录等均可按要求设计,使其获得的数据具有同一性或相似性。同时,考虑到新的传感器和信息记录都可向下兼容,所以,数据具有可比性。与传统地面调查和考察比较,遥感数据更能客观地反映地物信息。
(2)通过探测器平台数据,实时监测地物动态变化
遥感探测能按照一定周期、重复地对同一地区进行观测。例如,地球同步轨道卫星可每半个小时对地观测一次,太阳同步轨道卫星可每天2次对同一地区进行观测。这有助于人们通过所获取的遥感数据,发现并动态跟踪地球上许多事物的变化,从而有利于研究自然界的变化规律,尤其是在监视天气状况、自然灾害、环境污染,乃至军事目标等方面有十分重要的作用。相较而言,传统的地面调在则须投入大量的人力、物力,用几年甚至几十年时间才能获得区域动态变化的数据。
(3)探测范围广、采集数据周期短、速度快
遥感探测能在较短的时间内,从航空或航天平台对大范围区域进行对地观测,并从中获取有价值的遥感数据。这些数据拓展了人们的视觉空间,为宏观地掌握地面事物的现状创造了极为有利的条件。同时也为宏观地研究自然现象和规律提供了宝贵的第一手资料。一般而言,遥感平台越高,视角越宽广,可同步探测到的地面范围越大,越容易发现地球上一些大型重要目标物及其空间分布规律。
(4)可多方式获取海量信息,效益好
遥感的费用投入与所获取的效益与传统方法相比,可以大大地节省人力、物力、财力和时间,具有很高的经济效益和社会效益。据估计,美国陆地卫星的经济投入与取得的效益比为1:80,甚至更高。
不难看出,遥感技术具有综合性、周期短、实时性、覆盖广、宏观性和效益好等优点。对于遥感的应用,随着卫星影像分辨率(空间、时间和光谱)的不断提高,以及影像校正、增强、融合等图像处理技术的创新和完善,卫星影像在天气预报、海洋监测、环境监测、地质调查、国土调查、林农调查、资源管理、城市规划、水文观测、地形测绘、灾害监测与评估、风景区的开发与规划,以及重大工程和交通等领域发挥的作用越来越大。遥感已为国民经济和社会的发展提供服务,地学遥感,以地球的资源环境、灾害等为主要研究对象,是主要应用领域之一环境遥感可对自然与环境的状况及动态变化进行监测并作出评价与预报。由于人口的增长与资源的开发、利用,自然与环境随时都在发生变化,利用遥感多时相、周期短的特点,可迅速为环境监测、评价和预报提供可靠依据。遥感应用研究从其空间尺度可分为全球遥感、区域遥感和城市遥感。
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地震余波会导致飞机电子系统出故障无法导航,其次汶川是山区,直升机没有地点降落。马达轰鸣声中,一架遥感飞机从四川广汉机场腾空而起,飞往汶川方向。中科院航空遥感中心的张占杰已记不清这是第多少次汶川飞行了,因为2008年汶川地震后,他们团队连续5年在此执行遥感飞行监测。汶川地震10周年,他们又一次到此遥测。遥测结果还是令人满意的。5月8日,“地球大数据科学工程”先导专项发布信息:汶川灾区的5个大型滑坡群的滑坡体,植被覆盖恢复整体状况良好;老北川、汉旺等12个乡镇区,滑坡活动强度整体呈下降趋势,但震区滑坡泥石流灾害及其危险性依然存在;汶川震区堰塞湖风险已基本消除,最大的唐家山堰塞湖已成为风景区和重要水利设施1986年,中国建立了以“奖状S/II型”高空遥感飞机为载荷平台的航空遥感中心,它在国家资源环境调查以及洪涝等灾害监测中发挥了重要作用。然而,对于遥感人而言,2008年的汶川地震成_了遥感应急监测的拐点。正是在抗震救灾中,中科院航空遥感人服务救灾,提升技术,努力参与建立和完善我国新的灾害应急机制。张占杰回忆说,飞汶川前,航遥中心当时还没有先进的数字航空摄影相机,只有胶片相机,而胶片的后期处理很慢。后来马上联系借调了一台ADS40数字航空摄影相机。依托震区高分辨率数据,科研人员经过科学分析,向国家上报百余期报告,并向十几个国家部委实施数据共享。汶川紧急救灾过去后,一个新的遥感应急机制初步建立。在这之后的青海玉树地震和雅安芦山地震袭来时,遥感人更迅捷更有效地投入到救灾工作中。汶川地震时,遥感人还是拿着各种证明、手续到空管部门申请飞行。“后来,空管部门的同志和我说,以后碰到这种紧急情况,你们就不用跑了,直接打个电话就行了。”张占杰想起来就觉得十分感动。汶川地震后的遥感数据,是从遥感飞机上取下后,马上送往重庆江北机场,然后由国航班机带到北京。飞机刚一落地,取数据的同志就接过硬盘,火速赶往研究所,开始数据分析研判。而到了2010年青海玉树地震时,中科院对地观测与数字地球中心联合中科院网络信息中心、成都分院开辟了光纤传输数据专用通道,这一通道效果显著——4月14日玉树地震发生后,中科院遥感飞机第一时间奔赴灾区,并利用光纤及时把数据传回北京处理。航遥中心的此次飞行首次实现了我国地震灾害历史上当天的灾情当天航空遥感监测。如今,中科院为航空遥感投入了更多的支持。现在航遥中心建成了国内最先进的具有全波段综合观测能力的高空遥感科学平台,拥有光学、微波等全套遥感器。来源:科教新报
一、桂林航天工业学院王牌专业介绍 广西区级高校优质、特色与优势专业:会计、人力资源管理、计算机网络技术、数控技术、模具设计与制造、市场营销等
广西重点建设学科
自治区重点培育学科:检测技术与自动化装置学科
二、桂林航天工业学院简介
桂林航天工业学院 坐落在国家AAAA级风景旅游区——桂林市尧山风景区内,创办于1979年,曾先后隶属第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司。1999年4月,学校整建制划转到广西壮族自治区,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制,现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。办学40年来,学校以“立足广西,面向全国,辐 射东盟,服务地方经济社会和国家航空航天事业发展”为服务面向,始终坚持“育人为本,学以致用”办学理念,一直致力于建设区域有鲜明特色、行业有重要影响高水平应用型大学。
办学实力较为雄厚。学校占地面积77万平方米,校舍总建筑面积39万平方米,校园环境优雅,布局合理,融山水人文为一体。学校现设有管理学院、航空旅游学院、机械工程学院、电子信息与自动化学院、汽车与交通工程学院、能源与建筑环境学院、计算机科学与工程学院、外语外贸学院、传媒与艺术设计学院、马克思主义学院、理学院、体育部、实践教学部、人文素质与创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院等16个教学单位。学校面向全国24个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制本专科生1.5万余人,长短期外国留学生600余人。
师资队伍水平快速提升。学校现有教职工1200余人,专任教师中高级职称教师比例稳居30%以上、硕士研究生以上学历人数占比为80%;教师中有双聘院士1人、国务院政府特殊津贴专家2人、全国优秀教师1人;有自治区特聘专家、八桂名师、广西高等学校教学名师、“广西高校优秀人才资助计划”“广西高等学校千名骨干教师培养计划”教师20余人;有广西高等学校自治区级教学团队2个,广西创新人才培养教学团队1个。
学科专业建设特色鲜明。学校开设了33个本科专业、9个高职专科专业,形成了以工学为主,管理学、理学、文学和艺术学等多学科协调发展的学科专业体系,是广西高校中工科专业比例最高的院校之一,也是广西高校中唯一布局有航空航天类本科专业的院校。近年来,学校获批2个自治区级重点培育学科、4个广西本科高校特色专业、7个广西优势特色专业建设点。在艾瑞深发布的一流专业排行榜中,学校拥有四星级专业1个、三星级专业5个,在广西高校中排第13位,位居同类院校前列。
人才培养质量进一步提高。学校积极探索构建具有航天特色的“三全”育人模式,现为教育部“承担数控技术及应用专业领域技能型紧缺人才培训任务院校”、民政部“国家减灾中心无人机生产基地遥感遥测人才培养中心”、中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司“人才培养基地”,拥有各类实验室和实训基地72个,中央财政支持地方高校发展专项资金实验室38个,中央与地方共建高校专项资金特色优势学科实验室10个,中央与地方共建高校专项资金基础实验室12个。近年来,学校通过实施“三大融合、三大工程、三大基地”建设,与企事业单位共建协同育人平台136个,获批教育部“产学合作协同育人”项目20个,不断拓展了人才培养的广度和深度。学生在“创青春”全国大学生创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、中国国际飞行器设计挑战赛、全国大学生自动化系统应用大赛等学科竞赛中,荣获国家级奖励100多项,省部级奖励700多项。自2016年有本科毕业生以来,学校已有一大批毕业生考入 清华大学 、 武汉大学 、 天津大学 等一流大学攻读硕士学位。学校是“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”,曾在教育部召开的“全国普通高校毕业生就业工作网络视频会议”上作典型发言。
科技创新能力显著增强。学校紧紧围绕国家重大需求、广西重点发展的产业集群科研项目、航天科技民用化项目开展科学研究,加强“团队+学科+基地+项目”的产学研一体化建设,现有1个院士工作站、2个广西高校重点实验室培育基地和2个广西高校人文社科重点培育基地,取得了良好的经济效益和社会效应。近年来,学校获批国家级科研项目20余项,省部级及其他类型纵向科研项目200多项;公开发表学术论文2000多篇,其中核心期刊论文500多篇;获国家专利授权500余项;获广西科技进步奖2项、广西社会科学优秀成果奖8项。
文化传承创新屡结硕果。学校以“航天精神铸魂,航天文化育人”为校园文化建设理念,接续实施了以“一书一景一回廊,一节一赛一讲坛”为主要载体的航天文化进校园“六个一”工程,航天文化与大学文化在校园里相互激荡形成了具有航天底蕴的校园文化,有力地促进了桂航学生在精神上成人,探索出了一条利用行业资源培育和践行的“航天路”,得到了航天英雄杨利伟将军和多名航天系统两院院士的高度肯定。学校先后斩获广西高校校园文化成果一等奖、全国高校校园文化建设成果优秀奖。
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