博碩士論文 108022005 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:14 、訪客IP:18.218.129.100
姓名 華振翔(Zhen-Xiang Hua)  查詢紙本館藏   畢業系所 遙測科技碩士學位學程
論文名稱 應用高時空融合影像反演地表溫度與花蓮地區斷層活動相關性之分析
(Applying High Temporal and Spatial Fused Images for LST Retrievals and Analyses of Fault Activities in Hualien Area)
相關論文
★ 應用經驗模態分解法在福衛五號遙測照像儀之相對輻射校正★ 福爾摩沙衛星五號遙測儀之在軌絕對輻射校正
★ 應用衛星資料及地理資訊系統在印尼BALURAN國家公園野生牛棲息地之測繪★ 利用MISR衛星資料反演陸地區域氣膠光學厚度和地表反射率
★ 衛星資料在臺灣地區西南氣流降雨估算之應用★ 結合MODIS與MISR觀測資料在氣膠單次散射反照率反演之應用
★ 結合衛星資料與建物資訊解析台北市空間發展與都市熱島效應之鏈結★ Landsat-7衛 星 資 料 反 演 都 市 大 氣 氣膠光學厚度之研究與應用
★ 對數常態分布在氣膠消光係數廓線擬合之應用★ 氣膠光學厚度與懸浮微粒濃度關係之探討及其在衛星觀測之應用
★ 地球同步衛星(Himawari-8)在逐時大氣氣膠光學厚度之反演與分析★ 同時輻射率定法在向日葵八號氣膠光學厚度反演之應用
★ 應用Landsat衛星影像探討越南河內都市化所致土地利用改變在都市熱島效應強度之影響★ 結合衛星與地面觀測資料在台中地區能見度與氣膠參數變化之分析
★ 福爾摩沙衛星五號遙測儀升空前後等化係數之率定★ 應用氣膠種類與垂直分布建立衛星氣膠光學厚度和PM濃度之關係
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 地震為臺灣地區常見的天然災害之一,通常是由斷層的活動造成,而要如何有效地預測地震及降低災害的損失是非常重要的課題,因此從70年代初期開始,各國的科學家們就已經開始嘗試用各種方法來進行地震之預報。先前許多文獻指出,在地震發生前,地表溫度會出現異常的現象,而衛星遙測可應用熱紅外影像來反演地表溫度,得到大範圍的地表溫度變化,進而預測地震的發生,具相當潛能。因此,本研究將基於斷層帶地區的地表溫度變化,嘗試歸納斷層活動與地表溫度變化的相關性。由於地表溫度變化細微,需要高時間及高空間解析度的衛星影像資料,透過自適應時空反射率融合模式 (Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model, STARFM),將向日葵衛星8號 (Himawari-8) 及大地衛星8號 (Landsat-8) 兩顆不同優勢的衛星影像進行融合,獲得高時空融合影像的地表溫度資訊。搭配中央氣象局地震測報中心的地震活動資料,選用芮氏規模大於4,震度4級以上的地震資料,其中以兩種不同的地震狀況當作案例分析,並藉由地表平均溫度 (地表均溫) 得到地表溫度異常 (熱異常),針對花蓮地區的斷層,進行地震前後,斷層上熱異常現象之分析與探討。研究結果顯示,地震發生前幾天,斷層上會出現熱異常現象,而且震度越大,地表溫度變化 (攀升) 越明顯。從單一地震來看,震度4級的地震,各斷層上的地表溫度大約上升1~2度;從地震群來看,由於連續地震的影響,各斷層上的地表溫度會上升並維持在相對高值,地震結束後,地表溫度便趨於正常。藉由本研究之個案分析,說明了高時空解析地表溫度 (熱異常) 之變化可應用於斷層活動之分析。
摘要(英) Earthquakes are one of the common natural disasters in Taiwan, usually caused by fault activity. How to effectively predict earthquakes and reduce disaster losses is a crucial issue. Therefore, since the early 1970s, scientists from various countries have begun to try to predict earthquakes with various methods. Many previous literatures pointed out that Land Surface Temperature (LST) will be abnormal before earthquakes. This research uses thermal infrared images to retrieve LST, and attempt to analyze the correlation between fault activity and LST anomalies. Due to the subtle LST anomalies, satellite image data with high spatial and temporal resolution is required. Through the Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model (STARFM), the two satellite images of Himawari-8 and Landsat-8 with different advantages are fused to obtain the high spatial and temporal resolution LST image. This study collected the seismic activity data from the Seismological Center of the Central Weather Bureau. The thermal anomalies of 6 faults in Hualien area are analyzed and discussed before and after the earthquake. The result indicated that the thermal anomalies occurred on the fault before the day of earthquake, and the bigger the earthquake, showed the temperature rise more obvious. From the perspective of single earthquake, an earthquake with four degree of seismicity, the LST will increase about 1 to 2 degrees. From the perspective of earthquake swarm, due to the effect of consecutive earthquakes, the LST of the fault will keep in a higher value before the ending of fault activity. The results of case studies point out that the LST anomaly in high spatiotemporal resolution can be applied to the researches related to the fault activities.
關鍵字(中) ★ 高時空影像融合
★ 斷層活動
★ 自適應時空反射率融合模式
★ 熱異常
★ 地表溫度反演
關鍵字(英) ★ High Spatial and Temporal Image Fusion
★ Thermal anomaly
★ Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model (STARFM)
★ Fault Activity
★ Land Surface Temperature (LST)
論文目次 摘要 I
Abstract II
致謝 III
目錄 IV
圖目錄 VI
表目錄 VIII
第一章 緒論 1
1.1前言 1
1.2文獻回顧 3
1.2.1高時空影像融合 3
1.2.2地表溫度反演 4
1.2.3臺灣的活動斷層 5
1.2.4地表溫度異常 6
1.3研究目的 7
第二章 研究資料 8
2.1衛星觀測資料 8
2.1.1大地衛星8號 8
2.1.2向日葵衛星8號 10
2.2地表觀測資料 11
2.2.1農業氣象站資料 12
2.2.2地震測報中心資料 13
2.3花蓮地區的活動斷層 14
2.3.1米崙斷層 14
2.3.2嶺頂斷層 15
2.3.3瑞穗斷層 16
2.3.4奇美斷層 17
2.3.5玉里斷層 18
2.3.6池上斷層 19
第三章 研究方法 20
3.1資料處理 20
3.1.1幾何校正 20
3.1.2地物分類 21
3.2 高時空影像融合 22
3.2.1光譜權重 22
3.2.2時間權重 23
3.2.3距離權重 23
3.3地表溫度反演 24
3.4研究架構與流程 25
第四章 結果與討論 26
4.1高時空影像融合結果 26
4.1.1原始影像之驗證 26
4.1.2地面測站資料之驗證 28
4.2地表溫度反演之應用―個案分析 30
4.2.1個案一:單一地震 31
4.2.2個案二:地震群 37
第五章 結論與未來工作 45
5.1結論 45
5.2未來工作 46
參考文獻 47
參考文獻 1.交通部中央氣象局地震測報中心 (2019)。30周年專刊,第133頁。
2.Angelier, J. (1986). Special Issue on Geodynamics of the Eurasia Philippine Sea Plate Boundary-Selected Papers from the Colloquium Held in Taiwan, ROC, March 28-30, 1984-Preface. Tectonophysics, 125(1-3), R9-R10.
3.國家實驗研究院 (2009)。國研科技,第24期,第36頁。
4.Gao, F., Masek, J., Schwaller, M., & Hall, F. (2006). On the Blending of the Landsat and MODIS Surface Reflectance: Predicting Daily Landsat Surface Reflectance. IEEE Transactions on Geoscience and Remote sensing, 44(8), 2207-2218.
5.徐敏彰、劉振榮、林唐煌 (2007)。MODIS衛星資料在反演地表溫度之應用。2007年臺灣地球科學聯合學術研討會。
6.Li, Z. L., Tang, B. H., Wu, H., Ren, H., Yan, G., Wan, Z., ... & Sobrino, J. A. (2013). Satellite-derived land surface temperature: Current status and perspectives. Remote sensing of environment, 131, 14-37.
7.Rasul, A., Balzter, H., & Smith, C. (2015). Spatial variation of the daytime Surface Urban Cool Island during the dry season in Erbil, Iraqi Kurdistan, from Landsat 8. Urban climate, 14, 176-186.
8.林啟文、劉彥求、周稟珊、林燕慧 (2021)。臺灣活動斷層調查的近期發展。經濟部中央地質調查所彚刊,第34號,第1-40頁。
9.Gornyi, V. I., Sal′Man, A. G., Tronin, A. A. E., & Shilin, B. V. (1988). Outgoing infrared radiation of the earth as an indicator of seismic activity. In Akademiia Nauk SSSR Doklady Vol. 301, No. 1, pp. 67-69.
10.Tronin, A. A. (1996). Satellite thermal survey—a new tool for the study of seismoactive regions. International journal of remote sensing, 17(8), 1439-1455.
11.Tronin, A. A., Hayakawa, M., & Molchanov, O. A. (2002). Thermal IR satellite data application for earthquake research in Japan and China. Journal of Geodynamics, 33(4-5), 519-534.
12.Panda, S. K., Choudhury, S., Saraf, A. K., & Das, J. D. (2007). MODIS land surface temperature data detects thermal anomaly preceding 8 October 2005 Kashmir earthquake. International Journal of Remote Sensing, 28(20), 4587-4596.
13.USGS. (2021). Landsat Satellite Missions. from https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-satellite-missions
14.USGS. (2019). Landsat 8. from https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8
15.USGS. (2019). Landsat 8 Data Users Handbook Version 5.0.
16.Meteorological Satellite Center of JMA. (2019). Imager (AHI). form https://www.data.jma.go.jp/mscweb/en/himawari89/space_segment/spsg_ahi.html
17.Meteorological Satellite Center of JMA. (2019). Plan for Himawari-8/9. form https://www.data.jma.go.jp/mscweb/en/general/himawari89plan.html
18.柳再明、錢根樹、蔣順惠 (2018)。農業氣象災害技術專刊,第210號,第5-11頁。
19.交通部中央氣象局地震測報中心 (2012)。地震觀測網。取自https://scweb.cwb.gov.tw/zh-tw/page/observationnetwork
20.林啟文、陳文山、劉彥求、陳柏村 (2009)。經濟部中央地質調查所特刊,第23號,第11-20頁。
21.經濟部 (2020)。活動斷層地質敏感區變更計畫書-F1011米崙斷層。
22.劉啟清 (1988)。台灣地區地殼變動對驗潮紀錄的影響。第二屆臺灣地區地球物理研討會論文集,第324-331頁。
23.石再添、張瑞津、黃朝恩、石慶得、楊貴三、孫林耀明 (1983)。臺灣北部與東部活斷層的地形學研究。臺灣師範大學地理研究所地理研究報告,第9期,第20-72頁。
24.Yen, J. Y., Lu, C. H., Dorsey, R. J., Kuo‐Chen, H., Chang, C. P., Wang, C. C., ... & Chang, W. Y. (2019). Insights into seismogenic deformation during the 2018 Hualien, Taiwan, earthquake sequence from InSAR, GPS, and modeling. Seismological Research Letters, 90(1), 78-87.
25.Kuo, Y. T., Wang, Y., Hollingsworth, J., Huang, S. Y., Chuang, R. Y., Lu, C. H., ... & Chang, C. P. (2019). Shallow fault rupture of the Milun fault in the 2018 M w 6.4 Hualien earthquake: A high‐resolution approach from optical correlation of Pléiades satellite imagery. Seismological Research Letters, 90(1), 97-107.
26.林啟文、陳文山、劉彥求、陳柏村 (2009)。經濟部中央地質調查所特刊,第23號,第21-30頁。
27.陳文山、林益正、顏一勤、楊志成、紀權窅、黃能偉、林啟文、林偉雄、侯進雄、劉彥求、林燕慧、石同生、盧詩丁 (2008)。從古地震研究與GPS資料探討縱谷斷層的分段意義。經濟部中央地質調查所彚刊,第20號,第165-191頁。
28.經濟部 (2019)。活動斷層地質敏感區劃定計畫書-F0020嶺頂斷層。
29.林啟文、陳文山、劉彥求、陳柏村 (2009)。經濟部中央地質調查所特刊,第23號,第31-48頁。
30.Hsu, T. L. (1962). Recent faulting in the Longitudinal Valley of eastern Taiwan. Proc. Geol. Soc. China Mem., 1, 95-102.
31.經濟部 (2019)。活動斷層地質敏感區劃定計畫書-F0014瑞穗斷層。
32.陳文山、顏一勤、楊志成、楊小青、陳勇全、蔡坤志、朱耀國、黃能偉、張徽正、林啟文、林偉雄、劉彥求 (2004)。1951年花蓮地震斷層的古地震研究。經濟部中央地質調查所特刊,第15號,第137-145頁
33.林啟文、陳文山、劉彥求、陳柏村 (2009)。經濟部中央地質調查所特刊,第23號,第55-62頁。
34.經濟部 (2019)。活動斷層地質敏感區劃定計畫書-F0015奇美斷層。
35.鄭文弘 (1996)。台灣東部海岸山脈北段地質構造特性之研究。國立成功大學地球科學研究所碩士論文。
36.顏君毅、陳怡安、張中白、盧志恆 (2012)。臺灣東部縱谷與海岸山脈北段之現今地表變形-永久散射體差分干涉觀測成果。經濟部中央地質調查所特刊,第26號,第169-186頁。
37.林啟文、陳文山、劉彥求、陳柏村 (2009)。經濟部中央地質調查所特刊,第23號,第49-54頁。
38.林啟文、陳文山、劉彥求、陳柏村 (2009)。台灣東部與南部的活動斷層。經濟部中央地質調查所特刊,第23號。
39.林啟文、陳文山、劉彥求、陳柏村 (2009)。經濟部中央地質調查所特刊,第23號,第63-80頁。
40.經濟部 (2019)。活動斷層地質敏感區劃定計畫書-F0002池上斷層。
41.Lee, J. C., Chu, H. T., Angelier, J., Hu, J. C., Chen, H. Y., & Yu, S. B. (2006). Quantitative analysis of surface coseismic faulting and postseismic creep accompanying the 2003, Mw= 6.5, Chengkung earthquake in eastern Taiwan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 111(B2).
42.Learn by Marketing. (2019). K-means Clustering-What it is and How it Works. from http://www.learnbymarketing.com/methods/k-means-clustering/
43.交通部中央氣象局地震測報中心 (2020)。地震震度分級表。取自https://scweb.cwb.gov.tw/zh-tw/page/intro/11
44.交通部中央氣象局地震測報中心 (2021)。第110096號地震資訊。取自https://scweb.cwb.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2021092606211957096
45.交通部中央氣象局地震測報中心 (2021)。第110053號地震資訊。取自https://scweb.cwb.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2021070719245854053
46.交通部中央氣象局地震測報中心 (2021)。第110055號地震資訊。取自https://scweb.cwb.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2021070806115555055
指導教授 林唐煌(Tang-Huang Lin) 審核日期 2022-1-26
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明