遥感干旱指数在金沙江流域干旱监测中的适用性研究_周星宇.pdf
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1、第 46 卷 第 1 期2023 年 1 月测绘与空间地理信息GEOMATICS&SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGYVol.46,No.1Jan.,2023收稿日期:2022-08-22基金项目:国家自然科学基金项目(41701424);遥感科学国家重点实验室开放研究基金项目(OFSLRSS201716);天津市应用基础计划项目(18JCQNJC70400);云南大学校级研究生公共选修课项目(X J G X K202105)资助作者简介:周星宇(1996-),男,重庆人,地图学与地理信息系统专业硕士研究生,主要研究方向为生态环境遥感。通信作者:姜海玲(1986-),女
2、,吉林敦化人,副教授,博士,2015 年毕业于北京大学摄影测量与遥感专业,主要从事高光谱遥感基础理论及应用研究工作。遥感干旱指数在金沙江流域干旱监测中的适用性研究周星宇1,姜海玲1,赵艺源1,李 耀1,陈光义1,许新惠2(1.吉林师范大学 旅游与地理科学学院,吉林 四平 136000;2.云南大学 地球科学学院,云南 昆明 650500)摘要:利用 20152020 年金沙江流域 MODIS 数据和流域内 29 个气象站 19912020 年月降水、气温资料,研究不同遥感干旱指数在金沙江流域的适用性,这些指数包括温度状态指数(temperature condition index,TCI)、温
3、度植被干旱指数(temperature vegetation dryness index,TVDI)、植被状态指数(vegetation condition index,VCI)、植被供水指数(vegetation supply water index,VSWI)和标准化降水蒸散指数(standardized precipitation evapotranspiration in-dex,SPEI)。结果表明:TCI 与 TVDI、VSWI 与 TCI、VSWI 与 TVDI、VSWI 与 VCI 各月的相关性均较为显著。TVDI与 SPEI 和 TCI 与 SPEI 全年相关性较好。SPEI
4、 与 VSWI 相关性在1 月、10 月较低,其余月份均相关性较好。SPEI与 VCI 在 13 月相关性较低,其余月份均相关性较好。根据 4 种遥感干旱指数与 SPEI 的相关性分析,建议金沙江上游地区选用 TVDI 进行干旱监测;金沙江流域中游地区选用 VSWI 进行干旱监测;若使用 VCI 进行干旱监测,区域应集中于金沙江中游地区,且相关月份应集中于 412 月。金沙江流域下游地区选用 TCI 进行干旱监测。关键词:干旱;金沙江;遥感干旱指数中图分类号:P237 文献标识码:A 文章编号:1672-5867(2023)01-0021-04Applicability of Remote S
5、ensing Drought Index in DroughtMonitoring of Jinsha River BasinZHOU Xingyu1,JIANG Hailing1,ZHAO Yiyuan1,LI Yao1,CHEN Guangyi1,XU Xinhui2(1.Jilin Normal University,Siping 136000,China;2.Yunnan University,Kunming 650500,China)Abstract:Based on the MODIS data of Jinsha River Basin from 2015 to 2020 and
6、 the monthly precipitation and temperature data of 29 meteorological stations in the basin from 1991 to 2020,the applicability of different remote sensing drought indexes in Jinsha River Ba-sin is studied.These indexes include temperature condition index(TCI),temperature vegetation drought index(TVD
7、I),and vegeta-tion condition index(VCI).The results of vegetation supply water index(VSWI)and standardized precipitation evapotranspiration index(SPEI)show that there are significant correlations between TCI and TVDI,VSWI and TCI,VSWI and TVDI,VSWI and VCI in each month.The correlations between TVDI
8、 and SPEI and between TCI and SPEI were statistically significant throughout the year.The correlation between SPEI and VSWI was low in January and October,and significant in other months.The correlation between SPEI and VCI is low from January to March,and the correlation is significant in other mon
9、ths.According to the correlation analysis of four remote sensing drought indexes and SPEI,it is suggested that TVDI should be used for drought monitoring in the upper reaches of Jinsha River;VSWI for drought monitoring in the middle reaches of Jinsha River Basin;If VCI is used for drought detection,
10、the area should be concentrated in the middle reaches of Jinsha River,and the relevant months should be from April to December.TCI is se-lected for drought monitoring in the lower reaches of Jinsha River Basin.Key words:drought;Jinsha River;remote sensing drought index0 引 言干旱是由于淡水资源不足,威胁人类和社会经济发展的气候
11、现象,同时干旱也是一种全球性自然灾害。社会的发展和对水资源需求的与日俱增,导致了世界各地干旱地区的增加。近年来,位于长江上游的金沙江流域干旱现象频繁,同时干旱在时间和空间上有显著差异,因此,导致金沙江流域容易受到干旱的影响。研究适用于金沙江流域最佳干旱指数,对今后可能发生的旱情进行监测,将相应损失降至最低。杨庆等利用土壤湿度和径流数据评价了 7 个气象干旱指数在中国的适用性1。Vi-cente Serrano 提出了一个基于降水量和可能蒸散量的SPEI,该指数适合监测干旱变化的特点2。张茜等通过计算 SPEI 揭示了长江经济带上游年和四季干湿时空演变特征3。现有的气象干旱指标很多,但对于适用于
12、不同地区的遥感干旱监测指数没有取得共识。王莺等对比了7 种遥感干旱指数在 2006 年甘肃河东地区干旱期间的监测情况,并根据土壤相对湿度对各指数进行等级评价4。曲学斌等结合各遥感干旱指数特点分析了遥感干旱指数在内蒙古东部的适用性5。目前,金沙江流域干旱监测方法仍相对传统,遥感干旱指数未得到广泛应用,且现有遥感干旱指数适用性研究主要针对农业地区的干旱,对流域干旱的研究却鲜有可供参考的研究成果。因此,本文根据金沙江流域 20152020 年的 MODIS 数据,计算出TCI、TVDI、VCI 和 VSWI,并结合气温、降水等气象资料,计算 SPEI。通过 4 种遥感干旱指数进行相关分析,反映各遥感
13、干旱指数之间的关系和对干旱描述的一致程度,并运用 SPEI 与 4 种遥感干旱指数进行相关分析,为金沙江流域干旱监测及风险评估提供依据。1 研究区概况金沙江位于长江上游,流经青藏高原、横断山脉、云南高原北部和四川山脉西南部,流域内相对高差大,平均海拔 2 000 m6。流域干流全长 3 481 km,总面积 47.46万 km2,约占长江流域面积的 26%。流域内植被纬度地带性分布明显,如半荒漠河谷、森林、高寒草甸等。年降雨量约 710 mm,主要集中在 79 月。年平均径流量约为4 750 m3/s。流域内蒸散量大于降水量,这是流域缺水和干旱的主要原因7。2 数据与预处理MODIS 是搭载于
14、 Terra 和 Aqua 卫星上的新一代遥感光学仪器,具有高时空分辨率、高光谱分辨率和访问便捷等优点,可以同时提供大气、海洋、陆地等多种特征信息8。本文使用 20152020 年从 NASA 官方网站(https:www.nasa.gov/)下载的 MOD11A2 地表温度数据(Land Surface Temperature,LST)和 MOD13A3 植被指 数数据(Normalized Differential Vegetation Index,NDVI),并利用NASA 研发的 MODIS ReprojectionTools(MRT)软件将下载的数据进行地图投影转换和格式转换,采用最
15、大值合成法,按月合成 LST 数据,有效地消除太阳高度角、卫星视角、轨道飘移及云层遮盖影响9,得到所需范围内的月归一化植被指数(NDVI)数据和地表温度(LST)数据。气象数据来自国家气象科学数据中心(http:/ 29 个气象站 20152020 年的月降水量数据和温度数据,利用算术平均值对缺失数据和一些异常数据值进行了插补10。3 研究方法3.1 植被状态指数 VCINDVI 是干旱研究中使用较多的植被指数,能较为准确地反映植被覆盖的时空变化特征。但因其只能反映单要素对植被的影响,在跨区域研究中有所欠缺。故KOGAN 等 在 NDVI 的 基 础 上 提 出 了 植 被 状 态 指 数VC
16、I11。其计算公式为:VCI=NDVIi-NDVIminNDVImax-NDVImin(1)式中:NDVI 为归一化植被指数。NDVIi为当前 NDVI的值;NDVImax为多年同期 NDVI 的最大值;NDVImin为多年同期 NDVI 的最小值。VCI 取值范围在 01 之间,VCI值越大表示植物的生长状态越佳;反之则植物的生长状态欠佳,从而反映出旱情的严重程度。3.2 温度状态指数 TCIKOGAN 在地表温度时间序列基础上建立了温度状态指数,根据植被温度或土壤表面温度随水量减少而升高的原理来反映土壤水分状况,为干旱评价提供依据12。其计算公式为:TCI=LSTmax-LSTiLSTma
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