加州气候变化导致野火数量和严重程度急剧增加。该州历史上最具破坏性的十起野火中有三起发生在过去 10 年中的索诺玛县。到本世纪末,大型野火的数量将增加 40% 至 90%,具体取决于索诺玛县的降雨量。模型预测降雨将以阵发性极端降水形式出现,其间会出现长时间的干旱期。在干旱时期,径流和地下水补给都会减少,导致索诺玛县的水缺口增加 22%。在潮湿时期,极端降水可能导致径流增加高达 91%,从而造成洪水、土壤侵蚀、泥流和山体滑坡以及其他损害。海平面上升将加剧洪水,导致降雨造成间歇性洪水,以及低洼沿海、海湾沿岸和河流地区的永久性淹没。海平面上升还将导致盐分入侵地下水资源和海岸侵蚀。
数百万。印度超过80%的人口居住在高度易受极端地震风险和水文学灾难的地区,包括洪水,干旱和旋风。在近330万公里的陆地中,有59%容易出现中度至非常高的地震,15%容易受到滑坡的影响,12%的河流易于河流洪水,而海岸线的75%和旋风的面临旋风的风险2,33%的经历33%。印度在气候灾难影响4中排名第七,在极端天气中,平均年平均损失为870亿美元。温度上升,海平面上升和由于气候变化而引起的极端降水有望进一步撤退该国的冰川质量,并增加野火,山体滑坡,沿海和河流洪水的频率和幅度。到2040年,气候变化,计划外的城市化和人口增长的轨迹可能会使5000万人6人陷入贫困,从而加剧了健康,经济和粮食安全风险。研究表明,钦奈,孟买和
Zbigniew PERSKI 1) *、Andrzej BORKOWSKI 2) 、Tomasz WOJCIECHOWSKI 3) 和 Antoni WÓJCIK 1) 1) 波兰地质研究所 - 国家研究所。喀尔巴阡分校,Skrzatow 1, 31-560 克拉科夫,2)弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学,大地测量与地理信息学研究所,Grunwaldzka 53, 50-357 弗罗茨瓦夫,波兰 3)西里西亚大学,系基础地质学,Bedzinska 60, 41-200 Sosnowiec,波兰 * 通讯作者的电子邮件:zper@pgi.gov.pl ( 2011 年 1 月收到,2011 年 8 月接受) 摘要 本文介绍了对ERS-1/2 卫星获取的波兰南部罗兹诺湖同一区域的两个档案 SAR 数据集。两个数据集涵盖了相同的 8 年时期(1992 年 - 2000 年),并且通过相邻卫星轨道之间的 50% 重叠来指代同一区域。的主要目的是该分析旨在得出使用 PSI(持久散射体干涉测量法)计算的变形速度重叠数据。呈现的 PSI 结果是指位于活跃滑坡上的 PS(持久散射体),因此代表滑坡运动。 div>在波兰喀尔巴阡山脉,由于城市化稀疏、植被和地势起伏不平,获得的 PS 密度通常不是很高,而且通常很难解释。应用两个重叠数据集,其中两个它们观察到相同的现象,可以通过识别共同的 PS 点来交叉验证数据。对于从不同轨道获取的两个数据集,通常许多 PS 并不常见并且发生在不同的位置。这种情况可以通过两次采集的入射角差异来解释。在两条轨道的情况下,不同的地形物体可能充当 PS。通过连接来自这些相邻轨道的 PS 点集,可以显著增加 PS 的密度。为了对 Roznow 湖进行 PSI 分析,使用了从 179 和 408 条轨道获取的数据并从 PSI 处理中获得了数百个 PS。对于这两条轨道,都获得了相似的变形速度,范围在 +/- 6 毫米/年内。PS 点活跃的山体滑坡通常与建筑物(墙壁、屋顶)和道路有关,通常受高风险影响。关键词:山体滑坡、持续散射干涉测量、SAR 干涉测量、激光雷达、喀尔巴阡山脉
人为、自然和环境性质的紧急情况造成的损害。在过去的 35-40 年里,他们的数量几乎增加了 3 倍。人为事故和灾害造成的物质损失约占国内生产总值的3%。人为突发事件的主要原因,一方面是固定生产资产的恶化和物质技术供应的严重恶化,另一方面是生产和技术纪律水平的急剧下降。 、设备、机构和机器运行过程中严重违反安全要求,不遵守预防性检查和定期维护的监管要求。我国的经济对象目前有12000多个(超过四分之一)存在潜在危险;超过 5000 万人居住在其影响范围内。经济不稳定和通货膨胀导致大量观测和实验室控制站破旧和关闭,无法全面开展监测、预报和预防自然和环境突发事件的活动。这反过来又导致地震、洪水、泥石流、山体滑坡以及其他自然和环境灾害和灾难造成的受害者人数增加。
简介 在处理冲突和人道主义危机时,准确及时的卫星图像分析是支持实地关键行动的关键。使用案例包括监测人口流离失所、绘制定居点地图、评估损害、与侵犯人权相关的火灾探测、交通网络损坏、评估洪水或确定地震、火山、气旋和山体滑坡的直接影响(Lang 等人,2015 年)。在这些情况下,提供决策重要信息的自动化流程必须经过仔细验证和调整以实现最佳性能,因为误报可能会危及人类生命。虽然存在几种通用卫星图像分析工具,但很少有工具是针对人道主义用例设计和优化的。PulseSatellite 是一种借助神经网络分析卫星图像的工具,它试图在模型推理过程的不同阶段加入人机交互,以在人道主义背景下实现最佳结果和专家验证。用于实施和部署 PulseSatellite 的概念框架此前已在 (Quinn et al. 2018) 中提出。
岩土工程组是一群土木工程师和环境工程师,他们在土壤力学、环境岩土工程和岩土工程领域非常活跃。我们在土壤力学方面的研究工作涉及天然土壤的机械行为,重点是地质复杂的土壤,这些土壤与意大利各地的山体滑坡现象以及新基础设施的设计密切相关。环境岩土工程研究包括对新岩土材料、受污染土地的安全性、岩土稳定和疏浚材料的再利用的研究。对于上述所有主题,都涉及岩土工程的各个方面。这些包括挡土结构和地基的土-结构相互作用、岩土结构的抗震分析、不连续地面的数值建模、用石灰或水泥进行地面改良、受污染土地的水力屏障设计。实验工作受益于土力学实验室和环境岩土实验室。岩土工程研究的数值分析采用最新的二维和三维数值代码以及先进的土壤本构模型进行。
得益于花见温室中现有的设施,国际空间站 (ISA) 现已成功合成在火星上种植树木所需的营养物质。2040 年代初,ISA 发射了两艘太空探测器,分别是 EcoMaru-1 和 EcoMaru-2,EcoMaru-2 上还搭载了一个着陆模块。EcoMaru-2 上的第一个自给式温室设计不适合管理由于火星大规模沙尘暴而产生的尘埃堆积。另一方面,EcoMaru-2 也遭遇了山体滑坡,影响了其太阳能电池板。此外,山体滑坡还撕裂了温室的外壳。一个月后,EcoMaru-1 与 EcoMaru-2 以及地球的任务控制中心失去联系。两年前,EcoMaru-3 发射升空。任务成功,机上的探测器建造了火星第一座温室花见的主要结构。火星造林项目源自国际空间站上开发的水培法。由于看到了在零重力环境和人工气候下种植植物的积极成果,国际绿化火星计划获得批准。2030 年,三颗探测器——赤化成号、青化成号和绿化成号——登陆乌托邦平原陨石坑,这一里程碑引发了火星拟定技术的发展。这些探测器对这颗红色星球进行了 8 年的调查,并确定了进行植物研究的可行性。探测器到达火星十多年后,即 2040 年,两面探测器将火星土壤样本送回地球。在地球本土,在国际空间站的空间实验室里,天体生物学家弗洛雷斯将水培太空农业技术融入基质中,成功种植了金合欢树和松树。一组科学家在会议室里观察乌托邦平原陨石坑的全息图。农学家工程师 Fuentes 表示:“借助我们的营养监测系统和 Flores 博士的水培太空农业技术,我们可以开始树木的繁殖。我们需要一颗轻型卫星,但要足够强大,能够运送种子和水。”Zenin 博士指着屏幕上的图表说道。Rivera 博士非常激动,她询问 ISA 何时会向 Akai-Sakura 任务发出录取通知书。Satoru 教授倾身说道:“还有三天。”我们不要忘记着陆系统,载荷必须保持完好,探测车必须到达所需的准确位置。
摘要 近几年来,高分辨率固态传感器矩阵相机引起了摄影测量学家的极大兴趣。由于此类相机的分辨率有限,迄今为止,其实际应用仅限于数字近景摄影测量。尽管如此,直接获取和处理数字图像数据的优势,加上固态传感器的精确度潜力和不断提高的分辨率,已开始使数码相机在航空摄影测量的许多应用中引起人们的兴趣。本文介绍了两项实用研究,即利用直升机使用高分辨率数码静态摄像机进行数字空中三角测量以及自动生成数字高程模型和正射影像。试验区域是瑞士的一个高山村庄和一个山体滑坡区。本文介绍了固态矩阵传感器的当前性能和未来发展,并讨论了数码相机在航空应用中的优缺点。利用自校准技术,在使用 1:20,000 比例尺影像进行数字航空三角测量时,平面坐标外部验证精度为 2 厘米,高程坐标外部验证精度为 5 至 6 厘米,数字高程模型的飞行高度精度可达地面以上 0.03%。
以及用于土地管理和网络地理数据使用的地理门户网站。她的科学训练始于水力学学科,她的学位和博士论文专注于河流形态动力学问题。然后,她将注意力转向监测河流环境,并解决了测量领土的问题以及对观测数据进行统计处理的数学方法。因此,研究重点是研究一种实验方法,该方法可以应用于河床的短期和长期监测,从而可以对有限面积的区域进行快速且廉价的调查。特别是,解决了实现 DTM(数字地形模型)的插值问题和插值参数的相对校准分析,通过使用 GIS 档案和分析工具根据测量活动本身分析的信息调整调查。因此,研究活动转向使用 GNSS 技术进行调查,该技术特别适合在紧急情况下进行环境监测,以支持永久站。特别是,设计了一个永久性 GNSS 站,用于持续的地球动力学监测,特别关注与安装天线的岩石纪念碑有关的技术和科学方面。同时,还开展了一项研究,以建立遍布利古里亚的永久卫星定位站网络。为此,计划了两次实时 GPS (RTK) 测量活动,参考伦巴第和皮埃蒙特的区域网络,以评估 RTK 测量对被测点位置的影响,参考网络本身的空间布局。此外,利用 GIS 和 DBMS 工具在空间分布数据管理和分析方面的潜力,解决了一些土地管理方面的问题,实施了适当的 GIS 程序,用于研究不透水环境中的领土可达性,制作河流洪水和海啸风险倾向图,评估降雨引发的山体滑坡的敏感性,评估真实的卫星可见性,即自动确定从数字表面模型 (DSM) 获得的障碍物,作为规划 GNSS 调查(包括静态和移动车辆)的支持工具,用于分析物流区域的防撞风险,评估 GNSS 对预测强烈气象事件的贡献,以及用于潜在近海养鱼场的 DSS 系统。目前的研究方向是:对大面积复杂地形区域的强降雨进行定位,有助于预测预警状态;建立综合模型,用于低成本监测降雨引发的山体滑坡;利用卫星技术对平均海平面研究做出贡献;在物流港区对移动车辆进行精确、低成本的定位,并结合实时防撞算法;在紧急情况下使用无人机进行摄影测量,并对移动车辆进行激光扫描,从而实现 3D 测量。
根据县规划办公室的数据,Gunungkidul 共有 72,611 户家庭需要扶贫援助。其中,有 6,395 户家庭处于极端贫困状态。在印度尼西亚,大约有 15.86% 的人口生活在贫困线以下(人均每月 382,249 印尼盾或人均每月 25.48 美元),9.82% 的人口每月人均支出超过 1,500,000 印尼盾(100 美元)。挑战包括 137,000 户家庭缺乏清洁水源,严重依赖雨水,卫生设施有限。该县的经济依赖于旱地农业、陆地和海洋渔业以及旅游业,2022 年的地区生产总值为 22,7429.5 亿印尼盾(1,516,197 美元)。正如该县 2021-2026 年中期发展计划所指出的那样,Gunungkidul 的基础设施面临着住房不足和贫民窟定居等挑战。Gunungkidul 县与印度尼西亚群岛的其他地区一样,位于火环地震带内,加上地震脆弱性高,因此进一步增加了房屋损坏、人员伤亡和其他经济中断的风险。该县占地 73.87 平方公里,面临地震、山体滑坡、季节性和长期干旱以及洪水风险。