利用光学影像相关获取2019年Ridgecrest地震序列同震形变
2021-07-13王乐洋邹阿健许光煜
王乐洋,邹阿健,许光煜
(东华理工大学 测绘工程学院,江西 南昌 330013)
地震从古至今对人类的危害都十分巨大,而地震同震形变是地震最直观的表现,能用其评估地震灾害等级,研究断层构造和震源机制。获取同震形变的方法有很多,目前主要还是使用GPS技术和InSAR技术[1-4]。GPS技术获取同震形变在远离板块边界和活跃断裂带地区GPS连续观测站分布较为稀疏,空间分辨率较低,不能很好地体现地震产生的地表形变。在获取有地表破裂的地震同震形变时,InSAR技术容易受相位失相干等因素的影响,从而造成靠近断层区域形变数据的缺失。而光学影像在气候良好的情况下,对于监测较大地表形变能够很好地弥补两者的不足。
随着科技的发展,高质量的光学影像逐渐增多,它们可以用来监测由于地质过程、气候变化或者人类活动造成的地表变化。科学家使用光学影像测量地表形变最早是在1991年Bindschadler等用Landsat TM影像观察南极冰川流速[5]。2000年Puymbroeck等首次将光学影像相关应用在地震形变监测中,他们使用SPOT影像获取了1994年Landers地震形变[6]。光学影像的分辨率和质量,成像系统引起的几何畸变,光学影像相关(Optical image Correlation,OIC)技术实行的困难等都是光学影像地表形变监测所需要解决的问题。随着科技的进步,影像处理方法的改进和光学影像的配准和相关(Co-registration of Optically Sensed Images and Correlation,COSI-Corr)工具的开发[7],这些问题已经得到解决。文献[8]介绍了从一对卫星图像中准确提取地表位移的方法流程,COSI-Corr实现了这些流程。在此之后,使用光学影像监测地表形变变得相对容易,且精度更高[9-10]。……
