Двадцать вторая международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
XXII.B.36
Мониторинг оползневой активности склонов в районе Большого Сочи, за период 2015-2024 гг. по данным РСА-интерферометрии
Смольянинова Е.И. (1), Михайлов В.О. (1)
(1) Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия
Методы интерферометрической обработки данных спутниковых радаров с синтезированной апертурой (РСА-интерферометрии или в англоязычной литературе InSAR) успешно используются при изучении оползневых процессов в различных районах мира (например, обзоры Solari et. al., Mondini et al., 2021). Характеризующаяся высокой оползневой опасностью прибрежная часть Большого Сочи обладает очень благоприятными условиями для применения этих методов. Сотрудники ИФЗ РАН более 10 лет занимаются вопросами изучения оползневых процессов в этом районе с помощью InSAR. В работах (Смольянинова и др, 2019, 2021) было показано, что в условиях прибрежной части Большого Сочи карты поверхностных деформаций по РСА интерферометрии и карты оползневых проявлений и оползневой опасности, построенные на базе полевых наблюдений, дополняют друг друга и их целесообразно использовать совместно.
В работах (Смольянинова и др., 2022, 2024) были представлены интерактивные карты деформаций поверхности, построенные по снимкам со спутника Sentinel-1A с восходящего и нисходящего треков, за периоды с апреля 2015 по апрель по 2021 и апрель 2023 гг соответственно. Обновление карты с учетом постоянно удлиняющейся серии снимков осуществляется каждые полгода.
В данной работе мы представляем очередное обновление карты деформаций для Центрального и Адлерского районов Большого Сочи, построенной по снимкам с восходящей и нисходящей орбит вплоть до апреля 2024г. Последняя версия размещена в сети Интернет. по адресу https://adler.nextgis.com/resource/1181/display?panel=info. Расчеты полей смещений также как и ранее проводились методом SBAS в пакете ENVI SarScape v.5.3. Результаты представлены в виде слоев средних значений скоростей смещений в направлении визирования спутника Vlos на карте для двух периодов: 2015-2021 и 2021-2024. Карта построена c использованием открытого отечественного ПО QGIS и платформы NextGIS Web. Проведено сравнение результатов для этих периодов. Для обоих периодов на карте выделены области активных деформаций (ОАД), где значения Vlos превышают заданный порог в 10 мм/год. При расчетах за период 2015-2021 было идентифицировано 58 наиболее значительных ОАД. При расчетах за период 2021-2024 было зафиксировано 27 новых ОАД, а из 58-ми выявленных за предыдущий период в 15 ОАД наблюдался рост активности (более высокие скорости деформаций и/или увеличение площади ОАД). Уменьшение активности отмечалось в 11 ОАД, в 18 ОАД изменений активности не зафиксировано. В 11 ОАД зарегистрировать изменения активности оказалось затруднительным из-за существенных изменений отражающей поверхности в период съемки. Вышеперечисленные группы ОАД отмечены на карте различными цветами, что позволяет анализировать изменения активности конкретных участков за период наблюдений.
В условиях гористого рельефа прибрежной части Большого Сочи практически все идентифицированные ОАД (за редким исключением, например, просадок в Имеретинской низменности) обусловлены оползневыми процессами. Для наиболее существенных ОАД планируется обновление функционала представления графиков временных серий смещений в различных точках склонов вместе с гистограммами выпадения осадков во всплывающих окнах. Это позволяет детально изучать характер оползневого процесса на конкретных участках и сравнивать особенности отдельных оползневых склонов между собой. На обновленной карте также представлены в виде слоев результаты оценки скоростей вдоль склонов Vsd, оползневые проявления, зафиксированные наземными методами по данным ФГБУ «Гидроспецгеология» (https://egpmapold.geomonitoring.ru/). На обновленную карту можно легко нанести в виде слоев разнообразные дополнительные данные и добавить графики временных серий смещений в любых точках, представляющих интерес.
Работа выполнена в рамках госзадания ИФЗ РАН.
Ключевые слова: спутниковый мониторинг, РСА-интерферометрия, InSAR, оползни, Большой Сочи, Sentinel-1A
Литература:
- Смольянинова Е.И., Киселева Е.А., Михайлов В.О. Применение РСА-интерферометрии снимков со спутников Sentinel-1 при изучении областей активных деформаций поверхности в прибрежном районе Большого Сочи // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 5. C. 147-155. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-5-147-155
- Смольянинова Е.И., Михайлов В.О., Дмитриев П.Н. Выявление и мониторинг областей активных деформаций в Адлерском районе Большого Сочи путём анализа серий разночастотных спутниковых радарных снимков за 2007–2020 гг. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 4. C. 55-65. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-4-55-65.
- Смольянинова Е.И., Михайлов В.О., Дмитриев П.Н. Интерактивная карта активных оползневых участков и зон проседания грунтов для Центрального и Адлерского районов Большого Сочи по данным спутниковой радарной интерферометрии // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. № 4. C. 141-149. DOI: 10.21046/2070-7401-2022-19-4-141-149.
- Смольянинова Е.И., Михайлов В.О. Анализ смещений оползневых склонов в районе Большого Сочи по данным РСА-интерферометрии на примере оползня в селе Сергей-Поле (коттеджный посёлок Горная Поляна) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 3. C. 73-83. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-3-73-83.
- Mondini A., Guzzetti F., Chang K.-T. et al. Landslide failures detection and mapping using Synthetic Aperture Radar: Past, present and future // Earth-Science Reviews. 2021. V. 216. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103574.
- Solari L., Del Soldato M., Raspini F., Barra A., Bianchini S., Confuorto P., Casagli N., Crosetto M. Review of Satellite Interferometry for Landslide Detection in Italy // Remote Sensing. 2020. V. 12. No. 8. Art. No. 1351. URL: https://doi.org/10.3390/rs12081351.
Презентация доклада
Технологии и методы использования спутниковых данных в системах мониторинга