地球信息科学学报 ›› 2019, Vol. 21 ›› Issue (10): 1527-1537.doi: 10.12082/dqxxkx.2019.190039
收稿日期:
2019-01-22
修回日期:
2019-06-12
出版日期:
2019-10-25
发布日期:
2019-10-29
通讯作者:
张利华
E-mail:zhanglihua7483@163.com
作者简介:
马永明(1992-),男,云南文山人,硕士生,主要从事流域环境演变研究。E-mail:mayongming5685@163.com
基金资助:
MA Yongming,ZHANG Lihua(),ZHANG Kang,ZHU Zhiru,WU Zongfan
Received:
2019-01-22
Revised:
2019-06-12
Online:
2019-10-25
Published:
2019-10-29
Contact:
ZHANG Lihua
E-mail:zhanglihua7483@163.com
Supported by:
摘要:
流域水系是研究水文水资源、地貌演化和生态环境及水土治理等的基础数据,高精度的水系提取对流域研究十分重要。本文以空间分辨率均为30 m的 AW3D30 DSM、SRTM1 DEM和ASTER GDEM2数字高程模型作为基本的地形数据,基于SWAT模型提取犟河流域水系,通过河网“套合差”、水系相对误差、Google Map水文数据及蓝线河网对提取结果进行误差分析与综合评价,探讨河道剖面和地形特征对水系提取精度的影响。结果表明:① 集水面积阈值是决定河网水系提取精度的关键参数,阈值越大,提取的河网密度越小,反之提取的河网密度越大;② 基于河网密度与集水阈值二阶导数的幂函数与直线相切的数学求值方法确定流域最佳集水面积阈值,能避免最佳集水阈值取值的主观性,提取的河网水系与实际河道相符;③ AW3D30 DSM数据提取的流域河网水系与Google Map高分辨率影像的水系偏差最小,且AW3D30 DSM数据提取的水系与蓝线河网的河网“套合差”和水系相对误差值均最低,能真实反映中低山丘陵山区流域水系发育的疏密程度,吻合度最好;④ 多源DEM数据提取结果均显示为河床比降大和横剖面曲线为窄深式的“V”形河谷提取的水系精度高于河床比降小和横剖面曲线为 “碟”形河谷的提取精度;⑤ AW3D30 DSM数据的地形起伏和坡度标准差最大,有利于山区河网水系的提取。因此,基于SWAT模型和AW3D30 DSM数据提取的山区流域水系可最大限度反映流域水系的真实情况,精度最高,此方法和数据源可应用于中低山丘陵山区流域的水系提取研究。
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