Estudio de monitoreo de la deformación del paisaje glaciar de la Cordillera Nin-Ching-Tangyu en el Tíbet basado en el satélite LT-1 SAR

  • role: First author第一作者
  • Affiliation:

    Yunnan Construction Investment First Survey Design Co. Ltd., Kunming 650032, China

  • Email:374253971@qq.com
  • Introduction:E-mail 374253971@qq.com
ZHANG Xueguang1,  
  • role: Corresponding author通信作者
  • Affiliation:

    College of Geological Engineering and Geomatics, Chang'an University, Xi'an 710054, China

    Land Satellite Remote Sensing Application Center, Ministry of Natural Resources, Beijing 100048, China

  • Email:wqw0707@chd.edu.cn
  • Introduction:InSARE-mail wqw0707@chd.edu.cn
WANG Qianwen23*,  
  • Affiliation:

    Land Satellite Remote Sensing Application Center, Ministry of Natural Resources, Beijing 100048, China

ZHANG Xuefei3

resumen

El paisaje glaciar es una forma superficial única formada por la meteorización fría y el efecto de congelación-descongelación, ampliamente distribuida en las regiones de permafrost de alta montaña en el ambiente glacial frío del Tíbet. Los cambios en la superficie del paisaje glaciar no solo son indicadores del cambio climático en la meseta tibetana, sino que también son una importante fuente de desastres geológicos como los deslizamientos de tierra en el ambiente glacial. El estudio de las características de los cambios espacio-temporales del paisaje glaciar es de gran importancia para comprender los mecanismos físicos y procesos dinámicos de sus deformaciones, identificar los riesgos potenciales de desastres geológicos y mejorar las capacidades de prevención de desastres secundarios. La tecnología InSAR continua es un medio efectivo de monitoreo de la deformación del paisaje glaciar, pero su aplicación suele centrarse en el monitoreo a corto plazo y en la resolución media, y no puede capturar con precisión las diferencias en la deformación de las estructuras superficiales del paisaje glaciar, como los arroyos rocosos y las laderas rocosas y los cambios a largo plazo. A principios de 2022, China lanzó con éxito el primer grupo mundial de satélites de investigación y exploración en la L-banda con alta resolución, cinta diferencial que representa la tarea principal de la doble serie de satélites terrestres LT-1, proporcionando una nueva fuente de datos con alta resolución espacio-temporal para el monitoreo de los cambios en la forma del paisaje glaciar. En este trabajo, como paisaje glaciar típico en la solitaria y elegante Cordillera Nin-Ching-Tangyu del Tíbet fueron seleccionados glaciares de laderas rocosas y laderas rocosas, y se utilizaron datos de modo de banda de LT-1 con resolución de 3 metros para extraer deformaciones de alta frecuencia de glaciares y laderas rocosas. Comparando las deformaciones con los datos de Sentinel-1A en el mismo intervalo de tiempo, los resultados del estudio mostraron que las deformaciones obtenidas por LT-1 estaban bien coordinadas con los resultados de los datos de Sentinel-1A; utilizando LT-1 se determinaron valores acumulados anuales de deformación de glaciares en el área de estudio en el rango de 0,06 a 0,16 metros, y los valores acumulados anuales de deformación de laderas rocosas en el rango de 0,01 a 0,09 metros, y muestran cambios estacionales notables; el satélite LT-1 mantiene bien la coherencia de interferencia en áreas climáticas y áreas de relieve complejo, pero está en cierta medida sujeto a superposiciones y sombras, y la observación en configuración ascendente y en movimiento puede mejorar la eficiencia de la observación del paisaje glaciar; el satélite LT-1 contribuye a elevar el nivel de observación de la deformación espacial-temporal de los glaciares y laderas rocosas, y tiene grandes oportunidades de aplicación en el monitoreo de los cambios espaciales temporales del paisaje glaciar.

palabra clave

Arroyos rocosos; Laderas rocosas; LT-1; Serie temporal InSAR; Monitoreo de deformaciones; meseta tibetana

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