arcgis高级应用期末基于不同分辨率的河北省dem流域提取分析本科学位论文.doc
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1、基于不同分辨率的DEM河网和流域提取分析ArcGIS高级应用期末论文基于不同分辨率的DEM河网和流域提取分析摘要:研究以河北省滦河流域为研究区。采用30米和90米不同分辨率的DEM作为基本的地形数据,应用ESRI公司开发的ARCGIS地理信息系统软件进行河网和流域特征的提取。主要有DEM预处理、河网的提取、流域提取。经分析得到了研究区域不同分辨率下的河网特征以及流域特征信息。 关键词:水平分辨率,栅格DEM,河网,流域水系提取Extraction and analysis of DEM River Network and Watershed based on the different res
2、olution Abstract:The study area is the Luanhe River that located in Hebei Province. The 30 and 90 meters of different resolution DEM as the basic topographic data,The study apply for the software of ESRI ArcGIS geographic information system for the extraction of river network and watershed character
3、istics. The study mainly includes DEM pretreatment, extraction of river network and extraction of watershed.The results were got with the regional characteristics of river network and watershed feature information through the analysis to different resolution DEM.Key Words: Horizontal resolution ,Ras
4、ter Digital Elevation Model( Raster DEM),River Network,Drainage Area Water System Extracting1.引言大数据时代,数据越来越多,特别是遥感数据,更是海量数据,而这些数据中,数字高程模型(DEM)越来越多地被应用到流域地形分析,进行流域水文模拟研究。DEM一般有三种数据类型:栅格型、不规则三角网(TIN)和等高线,其中栅格型由于数据结构简单,易于存储,计算处理简单有效,在水文领域得到普遍应用。DEM在一定分辨率下,反应地势高低在空间的分布特征,根据某一地区的地势地貌状况和相应的算法,就可以提取出DEM所处的
5、地理空间范围内的流域水系特征。本文采用ArcGIS的水文分析模块(Hydrology Model),对不同分辨率的DEM进行流域特征提取,并探讨不同分辨率的栅格DEM对流域特征提取的影响。2.研究区概况图研究区图示选取河北省的第二大水系滦河水系流域进行分析。流域位于东经11530-11845和北纬3910-4240。流域南北长500公里,流域面积4480平方公里。其中山地4407平方公里,平原810平方公里。整个流域西北高,东南低。滦河上游发源地为坝上高原。平均海拔1200-1500米,相对高度200米左右,低洼处为碟形洼地,滦河流过坝上高原后,进入冀北山地丘陵区,海拔1300-1500米,岭
6、谷高差500-800米,坡陡流急,河流下切强烈,地表破碎,黄土分布广。中游主要流经燕山山地,海拔800-1200米,向南逐渐降到200-500米,包括中、低山、丘陵及盆地等地貌类型。下游主要流经平原,海拔大部分在20米以下,地表平坦,河谷宽浅,曲流发育。3.研究方法与步骤3.1 数据来源DEM数据为地理空间数据云网站下载数据:30米DEM为GDEMDEM 30M 分辨率数字高程数据,垂直精度20米,水平精度30米,研究区域行列号为1213413847;90米DEM为UTM_SRTM90米分辨率数字高程原始数据,由美国太空总署(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测量,研究区域行列号为3
7、797 4364。矢量数据为我国四级和五级河流,经过裁切得到滦河流域矢量河网。3.2 ArcGIS的水文分析方法ArcGIS作为提取研究地流域划分、水流网络的重要工具,提供了一种描绘地表物理特性的水文分析方法,它以数字高程模型( DEM)作为数据来源在对排水系统进行分析后定量描绘该系统。在描述这些过程是有先后顺序的。当描述流域或渠道网络时,根据输入数据的特性某些步骤是必需的,某些是可选择的。水流通过地表通常是流向最陡的方向,一旦水流流向被确定下来,就可算出有多少网格的水流流入给定的网格。这一信息将决定流域边界和水流网络。ArcGIS中水文分析是以Jensen与Dominique( 1988)年
8、提出的算法为依据进行计算。图2的图简要说明从DEM中提取水文信息的步骤5。 图二 ArcGIS中水文分析流程图3.3 分析步骤图根据ArcGIS的水文分析流程图,结合分析实际,作出如下流程图:Stream Link矢量河网水流方向DEMMAX=128洼地洼地填充汇流累积量流域盆地栅格河网Strahler分级Shreve分级集水流域无洼地DEM生成否是河流分级图三分析步骤图Stream LinkStream Link3.4河网和流域提取3.4.1 DEM预处理(洼地填充)由于通过遥感方式获取地形数据时卫星传感器本身存在的误差以及一些真实地形的存在,如采石场等,使得DEM表面存在一些凹陷区域(一个
9、或多个栅格单元被较高海拔的栅格单元围绕),这些凹陷区域被称为洼地。这些洼地代表一个内排水区域,是影响地表流水过程的重要因素。在自然状态下,水流遇到洼地,首先将洼地填满,然后从洼地的最低处流出,但是在计算机下一步的栅格流向中却无法确定局部地区的水流方向,所得到的水流方向是不合理的甚至是错误的,因此在水流方向计算前,要对原始DEM数据进行洼地填充,得到无洼地的DEM。洼地填充的基本过程是先利用水流方向数据计算出 DEM 数据中的洼地区域,并计算洼地深度,然后,依据这些洼地深度设定填充阈值进行洼地填充,利用Hydrology中的Fill工具实现填挖,由于一个洼地被填平后,再重新对周围区域进行洼地计算
10、,还会形成新的洼地,所以洼地填充需反复进行几次。3. 4.1.1水流方向的提取提取水流方向主要是判断哪些地方是洼地,需要进行洼地填充。326412816X1表1 D8算法图842水流的流向是通过计算中心格网与邻域格网的最大距离权落差来确定。对于每一格网的水流方向指水流离开此网格的指向。在ARCGIS 中,采用D8算法,通过对中心栅格的1、2、4、8、16、32、64、128 等8个邻域栅格编码,中心栅格的水流方向便可有其中的某一值来确定。方向约定如右图所示,共有八个方向,分别是2的n次方。例如,若中心栅格的水流流向左边,则水流方向赋值16。流向的生成是个自动的过程,可能要等一段自时间,运算的时
11、间跟电脑性能和DEM图的精度与大小有关。 方法是利用ArcToolboxSpatial Analysis Tools Hydrology Flow Direction,生成方向水流流向图:若从DEM中作出来的流向分析的最大数值为128则不需要填洼,否则需要填挖。水流方向如图四所示,由图可以看出,30米分辨率较高,地形更详细,大于128的区域更多,经计算得90米分辨率洼地的面积为0.3%,30米分辨率洼地的面积为0.7%,分辨率高的DEM需要填挖的面积更大。 90米分辨率DEM30米分辨率DEM图四水流方向对比3.4.1.2洼地填充经过洼地提取后,可以确定原始 DEM 上是否存在洼地,若有洼地,
12、须进行填充。洼地区域是水流方向不合理的地方,可以通过水流方向来判断哪些地方是洼地,并进行填充。但是,并非所有的洼地区域都是由于数据的误差造成的,有很多洼地是地表形态的真实反映。因此在进行洼地填充之前,必须计算洼地深度,判断哪些地区是由于数据误差造成的,而哪些地区又是真实的地表形态。然后,在洼地填充时,设置合理的填充阈值。本文的水文分析对下陷点没有要求,因而可以全部进行填挖,也就不需设置阈值,只进行一次填充即可。方法是利用ArcToolboxSpatial Analysis Tools Hydrology Fill工具对DEM数据进行处理,得到洼地填充图。3.4.2汇流累积量计算在地表径流模拟过
13、程中,汇流累积量是基于水流方向数据计算得到的。假设以规则格网表示的数字地面高程模型每个栅格单元都有一个单位的水量,按照水流方向数据累积,得到汇流累积量。对每一个栅格来说,汇流累积量代表上游有多少个栅格汇流累积经过该栅格,当汇流累积量到一定阶段就形成地面径流3。基于水流方向的汇流累积量如图所示()是经过洼地填充的DEM栅格,()为栅格水流方向,()为栅格汇流累积量):0012002600230123 10141011100499610191015100799610251021101210031033102910201033 () ()() 表二汇流累积量图示操作:基于无洼地DEM 生成水流方向图
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