本发明属于冰厚测量,具体涉及一种不平整冰川的冰厚分布估测方法。
背景技术:
1、冰川存在极寒之地,了解冰川的厚度分布及变化情况,有利于全球气候变化的研究。
2、目前,虽然可通过尺测法(钻孔后,使用尺子抵住冰层底部进行测量)、电磁感应法、雷达测量法等方法测量冰厚。由于冰川具有覆盖范围广(大约有几百万平方千米)的特点,传统的尺测法基于成本和效率因素,不适用于大范围区域内冰厚的连续测量;电磁感应仪和探地雷达虽然能通过船载、机载等方式在冰川上沿着预设观测路线前行以实现观测路线上冰厚的连续测量,但由于预设的观测路线条数有限,再加上冰川表面凹凸不平(即冰层形态不规则),使得采集的冰厚数据均为观测路线上的数据,未涉及到观测路线旁侧的冰厚数据,为冰川冰厚分布的估算带来了较大地不确定性。因此,本发明提出一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,以降低冰川冰厚分布估算的不确定性。
技术实现思路
1、鉴于以上现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,降低冰川冰厚分布估算的不确定性。
2、为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,该方法包括以下步骤:
3、s1、使雷达测冰装置沿着观测线在冰川上移动,以获取冰川上多个样点的冰厚值及对应样点的坐标值;所述雷达测冰装置用于测量样点周围至少三个待测点的冰厚值;所述样点为各待测点所围成图形的重心;所述样点的冰厚值为多个待测点的冰厚值的平均值;
4、s2、获取冰川边界,并对冰川边界进行网格剖分,以获得冰川网格分布图;
5、s3、基于冰川上各样点的坐标值和冰厚值对冰川网格分布图中的各网格节点进行插值,获得整个冰川的冰厚分布情况。
6、优选地,所述雷达测冰装置包括一个雷达接收器和至少三个沿雷达接收器外周周向均布的雷达发射器;所述雷达发射器的俯仰角度可调;测量冰厚时,所述雷达发射器发射的雷达波与冰川上表面的交点为待测点;所述样点的冰厚值为雷达测冰装置测量的多个冰厚值的平均值。
7、优选地,所述雷达测冰装置包括至少三个雷达发射器和与各雷达发射器配合的雷达接收器;测量冰厚时,所述雷达发射器发射的雷达波与冰川上表面的交点为待测点;所述样点的冰厚值为雷达测冰装置测量的多个冰厚值的平均值。
8、优选地,在s1中,通过卫星定位装置获取各待测点的坐标值,进而获取样点的坐标值。
9、优选地,所述冰川地形的网格剖分和各网格节点的插值通过sms软件、mike软件或delft3d软件实现。
10、优选地,所述插值包括三角插值和扩散插值。
11、如上,本发明的一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,具有以下有益效果:
12、本发明基于样点周围多个待测点的冰厚值确定各样点的冰厚值,以将观测路线上的冰厚数据与观测路线旁侧的冰厚数据结合起来,从而在不增加观测路线条数的基础上,获取更多的冰厚数据,提高冰川川冰厚分布估测的可靠性。
1.一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,其特征在于,所述雷达测冰装置包括一个雷达接收器和至少三个沿雷达接收器外周周向均布的雷达发射器;所述雷达发射器的俯仰角度可调;测量冰厚时,所述雷达发射器发射的雷达波与冰川上表面的交点为待测点;所述样点的冰厚值为雷达测冰装置测量的多个冰厚值的平均值。
3.根据权利要求1所述的一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,其特征在于,所述雷达测冰装置包括至少三个雷达发射器和与各雷达发射器配合的雷达接收器;测量冰厚时,所述雷达发射器发射的雷达波与冰川上表面的交点为待测点;所述样点的冰厚值为雷达测冰装置测量的多个冰厚值的平均值。
4.根据权利要求1所述的一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,其特征在于,在s1中,通过卫星定位装置获取各待测点的坐标值,进而获取样点的坐标值。
5.根据权利要求1或2或3所述的一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,其特征在于,所述冰川地形的网格剖分和各网格节点的插值通过sms软件、mike软件或delft3d软件实现。
6.根据权利要求4所述的一种不平整冰川的冰厚分布估测方法,其特征在于,所述插值包括三角插值和扩散插值。