1) Land waves
航空像片地形起伏
2) rugged terrain
起伏地形
1.
Due to the influences of local topographical factors and terrain inter-shielding, calculation of DSR quantity over rugged terrains is very complex.
基于数字高程模型(DEM)数据和气象站观测资料建立了起伏地形下太阳直接辐射分布式计算模型,模型充分考虑了地形因子(坡向、坡度、地形相互遮蔽)对起伏地形下太阳直接辐射空间分布的影响;以1km×1km分辨率的DEM数据作为地形的综合反映,计算了起伏地形下黄河流域1km×1km分辨率太阳直接辐射的空间分布;深入分析了起伏地形下太阳直接辐射受地理、地形因子影响的变化规律。
3) hilly terrain
起伏地形
1.
Differing greatly from single-phase flow,multiphase flow will exhibit special hydraulic characteristics due to the slip between phases,especially for the pipeline in hilly terrains.
塔里木油田塔中401计量站至塔中四联合站输送管道(塔四联管道)累计起伏高度超过300m,起伏地形造成油气混输非常困难。
2.
An analysis is made to study the factors influencing operational cost of pipeline and compressor station in the long-distance natural gas transmission pipeline over hilly terrain.
通过对起伏地形天然气长输管道系统中影响管道和压缩机站运行费用的各种因素的分析,结合起伏地形的特殊性,以输气管道终值费用最小为目标函数,加以水力、热力、流态等约束条件,建立了起伏地形天然气长输管道优化运行数学模型,并利用惩罚函数法对模型进行求解。
4) terrain undulation
地形起伏
1.
Research of the influence of terrain undulation on the aeroplane location and its correction;
飞行器定位中的地形起伏影响及修正方法研究
2.
Then,it researchs the methods to revise the impact of terrain undulation,and presents the arithmetics.
地面高程起伏对机载雷达成像定位影响较大,要实现飞行器的精确定位,必须修正地形起伏的影响。
5) rugged terrains
起伏地形
1.
Using the DEM(digital elevation model) data of 1km1km resolution as input and giving an all-sided consideration on factors influencing direct solar radiation(DSR),a distributed model for calculating DSR over rugged terrains was developed,and monthly DSR with the resolution of 1km (1km) over the rugged terrains of China was gen.
基于1km×1km分辨率的数字高程模型(DEM)数据,全面考虑了地形因子对太阳直接辐射的影响,实现了实际起伏地形下我国太阳直接辐射的分布式模拟,计算了我国范围内1km×1km分辨率1—12月气候平均太阳直接辐射的空间分布。
2.
Using DEM data of Chongqing, the distributions of direct and diffuse radiation over rugged terrains were simulated.
本文利用重庆及其周边地区的日射站和常规气象站水平面观测资料,建立不同时空尺度的太阳辐射估算模型;依据坡地直接辐射和散射辐射机理,以地理信息系统为数据处理平台,建立起伏地形下太阳辐射分布式估算模型;根据重庆1:25万DEM数据,对重庆实际复杂地形下太阳直接辐射和散射辐射进行了数值模拟,为起伏地形下辐射估算及其他地表气象要素的空间扩展提供有益的尝试。
补充资料:航空像片森林判读
对森林航空摄影像片上林区地面自然信息作出鉴定的技术。由森林航空摄影测量获得的地面信息包含森林分布、林木生长发育、森林生态环境和森林自然灾害的详细情况。通过航空像片森林判读进行区划、分类和估测林分调查因子,可为规划森林经营利用措施提供依据。
判读特征 分为直接的和间接的两类。
直接判读特征 航空像片上的地物影象可作为直接判读特征:①形状。按中心投影规律而变。像片中心部分地物的立体影象是直立的,显示出物体顶部形状;边缘部分的物体影象是倾斜的,显示出物体的侧面形状。如树木在像片中心以最大冠幅出现,在像片边缘则以纵面树形出现。地物形状随像片比例尺的缩小而逐渐模糊、变小、甚至完全消失。②大小。取决于像片比例尺和分辨率:比例尺越大,分辨率越高,显现的地物越详细。如在1:5000比例尺像片上地物直径0.25米即可显现,尖削的树冠在像片上清楚可辨。③色调。影象色调由地物受光的多少,表面的颜色,反射能力强弱,摄影时的季节、时间,胶片种类和摄影处理等条件因素决定。可以根据影象的不同色调辨认树种。④阴影。树木因向光面和背光面的亮度不同而产生影象阴影。分为树木本身阴影和投落阴影。根据树木本身阴影可以判读树冠的形状、大小,识别树种;利用投落阴影长度和太阳入射角可测算树高。⑤纹理和图形。纹理是像片影象上色调变化的频率,由单一特征集合而产生。大比例尺像片上形成的是树冠顶部的纹理,而小比例尺像片上形成的是林分的林冠纹理。图形是指物体的特殊排列,它是天然或人工形成的。
间接判读特征 利用地物间的相关现象作为判读特征。即根据已判读出来的自然现象而推断另一种现象的存在。例如根据地形特点判断树种的分布,根据树种分布的地点判断地位级高低等。
判读方法 按工作性质可分为:轮廓判读,即依据森林经营和调查工作的要求,划分各类土地和小班的轮廓;量测判读,即应用光学仪器或透明量测模片对林木的大小及个数进行数量的鉴定。按使用的工具和仪器可分为:目视判读,即用人眼直接在像片上进行生理目视观察和测定,常在立体镜下利用立体判读样片、以及森林判读检索表等辅助工具进行对比鉴别;计算机辅助判读,即应用电子计算机进行森林的数字图象处理和自动分类,对森林影象类型辅助识别。
判读内容 按判读工作任务分为地类区划判读和林分调查因子判读。
地类区划判读 用轮廓判断方法,先把林区划分为有林地、无林地和非林地。在无林地和非林地中可判读出疏林地、火烧迹地、 采伐迹地、林中空地、 沼泽地、草地、农田、居民点、道路、河流等地类,并构绘出各种境界线。
林分调查因子判读 即在轮廓判读的基础上,对有林地的下列各项调查因子进行判读或测算:①树种和林木组成。依据树冠的形状、大小、色调、阴影、影纹结构、树种分布规律、生长习性、林木混生特点和森林发生发展过程等判读树种,再根据各树种树冠影像的面积所占比例,确定林分的林木组成。②龄组。依据树冠的形状、大小、色调、林木高度等进行目测;也可根据量测的树高、树冠直径等因子与年龄的关系,进行回归估测;或用影像密度分析法确定。这些方法只能测定出龄组、而不能得出实际年龄。③郁闭度。主要是依据树冠影像颗粒疏密程度和主体观察中的垂直能见度测定。在中小比例尺像片上,常用目测法和利用郁闭度模片与判读林分的比较法。在大比例尺像片上,常用网点板法和对角线截距法。④地位级。依据林分所处的地形、地势、位置和具有指示意义的混交树种等因子,或依据树高和树冠直径比值进行判读估测。⑤树高测定。可用立体高目测法,也可用视差法、阴影法、投影差法量测。密度很大的森林,像片上垂直能见度很差,很难量测单株树高,所以在实际工作中,常用目测法测定林分平均高。⑥树冠直径测定。在大比例尺像片上,可用测微放大镜和树冠直径量测模片等工具,直接量测出树冠直径。其目的在于利用它与胸高直径的相关关系,用回归估测法推算出胸高直径,编制像片材积表,用来测算林分蓄积量。⑦林木株树测定。一般是把样地模板置于像片上,用装有高倍率的放大立体镜,在立体观察中点数样地内的树冠数。在像片上量测的株数是判读蓄积量的重要因子。⑧林分蓄积量测定。在像片上只能采用间接方法测定蓄积量,需要判读出与材积密切相关的调查因子。常用的方法有像片材积表法、判读蓄积量表法、立体判读样片比较法和航空像片数量化林分蓄积量表法。在测得树高、树冠直径和株树的情况下,可以利用像片材积表查算出林分蓄积量;当测得林分优势树种、龄组、地位级和郁闭度时,则可根据判读林分蓄积量表求得蓄积量,或对比典型立体判断样片目测求得林分蓄积量;在测定出林分所属的树种、龄组、树高、树冠直径、海?胃摺⑵露取⑵孪颉⑵挛缓屯寥览嘈偷燃捌湎嘤Φ燃妒保蚩赏ü娇障衿炕址中罨恚樗愠隽址中罨俊?
参考书目
D. P. Paine, Aerial photography and Image Interpretation for Resource Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1981.
T. E. Avery, Interpretation of Aerial Photography,3rd ed., Burgess Pubishing Company,Minneapolis, Minnesota, 1977.
判读特征 分为直接的和间接的两类。
直接判读特征 航空像片上的地物影象可作为直接判读特征:①形状。按中心投影规律而变。像片中心部分地物的立体影象是直立的,显示出物体顶部形状;边缘部分的物体影象是倾斜的,显示出物体的侧面形状。如树木在像片中心以最大冠幅出现,在像片边缘则以纵面树形出现。地物形状随像片比例尺的缩小而逐渐模糊、变小、甚至完全消失。②大小。取决于像片比例尺和分辨率:比例尺越大,分辨率越高,显现的地物越详细。如在1:5000比例尺像片上地物直径0.25米即可显现,尖削的树冠在像片上清楚可辨。③色调。影象色调由地物受光的多少,表面的颜色,反射能力强弱,摄影时的季节、时间,胶片种类和摄影处理等条件因素决定。可以根据影象的不同色调辨认树种。④阴影。树木因向光面和背光面的亮度不同而产生影象阴影。分为树木本身阴影和投落阴影。根据树木本身阴影可以判读树冠的形状、大小,识别树种;利用投落阴影长度和太阳入射角可测算树高。⑤纹理和图形。纹理是像片影象上色调变化的频率,由单一特征集合而产生。大比例尺像片上形成的是树冠顶部的纹理,而小比例尺像片上形成的是林分的林冠纹理。图形是指物体的特殊排列,它是天然或人工形成的。
间接判读特征 利用地物间的相关现象作为判读特征。即根据已判读出来的自然现象而推断另一种现象的存在。例如根据地形特点判断树种的分布,根据树种分布的地点判断地位级高低等。
判读方法 按工作性质可分为:轮廓判读,即依据森林经营和调查工作的要求,划分各类土地和小班的轮廓;量测判读,即应用光学仪器或透明量测模片对林木的大小及个数进行数量的鉴定。按使用的工具和仪器可分为:目视判读,即用人眼直接在像片上进行生理目视观察和测定,常在立体镜下利用立体判读样片、以及森林判读检索表等辅助工具进行对比鉴别;计算机辅助判读,即应用电子计算机进行森林的数字图象处理和自动分类,对森林影象类型辅助识别。
判读内容 按判读工作任务分为地类区划判读和林分调查因子判读。
地类区划判读 用轮廓判断方法,先把林区划分为有林地、无林地和非林地。在无林地和非林地中可判读出疏林地、火烧迹地、 采伐迹地、林中空地、 沼泽地、草地、农田、居民点、道路、河流等地类,并构绘出各种境界线。
林分调查因子判读 即在轮廓判读的基础上,对有林地的下列各项调查因子进行判读或测算:①树种和林木组成。依据树冠的形状、大小、色调、阴影、影纹结构、树种分布规律、生长习性、林木混生特点和森林发生发展过程等判读树种,再根据各树种树冠影像的面积所占比例,确定林分的林木组成。②龄组。依据树冠的形状、大小、色调、林木高度等进行目测;也可根据量测的树高、树冠直径等因子与年龄的关系,进行回归估测;或用影像密度分析法确定。这些方法只能测定出龄组、而不能得出实际年龄。③郁闭度。主要是依据树冠影像颗粒疏密程度和主体观察中的垂直能见度测定。在中小比例尺像片上,常用目测法和利用郁闭度模片与判读林分的比较法。在大比例尺像片上,常用网点板法和对角线截距法。④地位级。依据林分所处的地形、地势、位置和具有指示意义的混交树种等因子,或依据树高和树冠直径比值进行判读估测。⑤树高测定。可用立体高目测法,也可用视差法、阴影法、投影差法量测。密度很大的森林,像片上垂直能见度很差,很难量测单株树高,所以在实际工作中,常用目测法测定林分平均高。⑥树冠直径测定。在大比例尺像片上,可用测微放大镜和树冠直径量测模片等工具,直接量测出树冠直径。其目的在于利用它与胸高直径的相关关系,用回归估测法推算出胸高直径,编制像片材积表,用来测算林分蓄积量。⑦林木株树测定。一般是把样地模板置于像片上,用装有高倍率的放大立体镜,在立体观察中点数样地内的树冠数。在像片上量测的株数是判读蓄积量的重要因子。⑧林分蓄积量测定。在像片上只能采用间接方法测定蓄积量,需要判读出与材积密切相关的调查因子。常用的方法有像片材积表法、判读蓄积量表法、立体判读样片比较法和航空像片数量化林分蓄积量表法。在测得树高、树冠直径和株树的情况下,可以利用像片材积表查算出林分蓄积量;当测得林分优势树种、龄组、地位级和郁闭度时,则可根据判读林分蓄积量表求得蓄积量,或对比典型立体判断样片目测求得林分蓄积量;在测定出林分所属的树种、龄组、树高、树冠直径、海?胃摺⑵露取⑵孪颉⑵挛缓屯寥览嘈偷燃捌湎嘤Φ燃妒保蚩赏ü娇障衿炕址中罨恚樗愠隽址中罨俊?
参考书目
D. P. Paine, Aerial photography and Image Interpretation for Resource Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1981.
T. E. Avery, Interpretation of Aerial Photography,3rd ed., Burgess Pubishing Company,Minneapolis, Minnesota, 1977.
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