. (2025). رصد طبوغرافية قاع القطاع الجنوبى من نهر بينان فى تايوان بإستخدام تقنية الليدار. المجلة المصرية للتغير البيئي, 17(1), 93-102. doi: 10.21608/egjec.2025.415459
. "رصد طبوغرافية قاع القطاع الجنوبى من نهر بينان فى تايوان بإستخدام تقنية الليدار". المجلة المصرية للتغير البيئي, 17, 1, 2025, 93-102. doi: 10.21608/egjec.2025.415459
. (2025). 'رصد طبوغرافية قاع القطاع الجنوبى من نهر بينان فى تايوان بإستخدام تقنية الليدار', المجلة المصرية للتغير البيئي, 17(1), pp. 93-102. doi: 10.21608/egjec.2025.415459
. رصد طبوغرافية قاع القطاع الجنوبى من نهر بينان فى تايوان بإستخدام تقنية الليدار. المجلة المصرية للتغير البيئي, 2025; 17(1): 93-102. doi: 10.21608/egjec.2025.415459
رصد طبوغرافية قاع القطاع الجنوبى من نهر بينان فى تايوان بإستخدام تقنية الليدار
تقنية الليدار Lidar هى من التقنيات الحديثة والدقيقة التى تُستخدم فى إنتاج نقاط سحابية Point Cloud للظاهرة المراد دراستها بإستخدام النبضات الليزرية Laser Pulses ، و هى اختصار لمصطلح Light Detection and Ranging وتُعد من أهم تقنيات الاستشعار عن بعد النشط Active Remote Sensing وهو يعمل على تتبع و رصد الهدف و تحديد المسافة التى يقع عندها الهدف ، و عند تحديد كثافة النقط المراد رصدها يتحدد بذلك وقت عملية المسح حيث كلما زادت كثافة النقط ، كلما طال وقت عملية المسح و لكن فى النهاية تحصل على نقط سحابية لكل نقطة بها تحمل X , Y , Z و تُنتج لك فى النهاية رصد ثلاثى الأبعاد و True View للمنطقة المرصودة و تعتبر من أدق الطرق المساحية . و يتم استخدام هذه التقنية فى دراسة طبوغرافية قيعان الأنهار و هذا ما يطلق عليه Bathymetric Lidar حيث تخترق النبضات الليزرية مياه النهر وصولاً إلى القاع لتعود مرة اخرى ليستقبلها المستشعر و يحدد احداثيات كل نقطة على حدى ليكون لك سحابة نقطية دقيقة معلومة الاحداثيات ، و من خلال البرامج المختصه بالتعامل مع السحب النقطية يمكن إنتاج نموذج ثلاثى الأبعاد و True View يصل دقته إلى نصف سنتيميتر (5 مللم) . و تعد دراسة طبوغرافية اعماق الأنهار من الدراسات المهمة و المطلوبة فى المجتمع العلمى لما للانهار من أهمية حيوية للدول و لمحاولة استغلال الأنهار الاستغلال الأمثل ورسم قطاع تضاريسي تفصيلي لقاع النهر و إنتاج خريطة لقاع النهر تتميز بمستوى عإلى من الدقة و التحليل الكارتوجرافى وقياس إنحدار النهر و إتجاه إنحداره و إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد للنهر و كشف تضاريس القاع و مدى وعورته و تتبع الآثار الغارقة في القاع.
Lidar technique is one of the modern and accurate technologies that is used to produce point cloud of the feature to be studied using Laser Pulses , which is an abbreviation for the term Light Detection and Ranging and it is considered one of the most important techniques of Active Remote Sensing and it works on Tracking and monitoring the target and determining the distance at which the target is located ,and when determining the density of the points to be monitored, the time of the scanning process is determined , as the higher the density of the Points the longer the scanning process takes, but in the end you get a point cloud for each point with an X ,Y,Z and ultimately produces a three-dimensional and True View monitoring of the area of study, and it is considered one of the most accurate surveying methods. This technology, known as bathymetric Lidar, studies the topography of river beds. The laser pulses penetrate the river water all the way to the bottom and then return, allowing the sensor to receive and determine the coordinates of each point. This process creates an accurate point cloud with known coordinates. Using specialized point cloud programs, you can create a 3D model and true view with an accuracy of up to half a centimeter (5 millimeters). The scientific community considers the study of river depth topography to be one of the most important studies, given the vital importance of rivers to countries. It is crucial to draw a detailed topographic section of the riverbed, produce a map of the riverbed with high accuracy and cartographic analysis, measure the river's slope and its direction, create three-dimensional models of the river, reveal the terrain of the bottom and its ruggedness, and track the traces sunken in the bottom.
المراجع
- Cavalli, M., and Tarolli P. (2011): Application of Lidar technology for rivers analysis, Italian Journal of Engineering Geology and Environment, 10.4408/IJEGE.2011-01. S-03.
- Delai, F., Moretto, J., Picco, L., Rigon, E., Ravazzolo, D., and Lenzi A. (2014): Analysis of Morphological Processes in a Disturbed Gravel-Bed River (Piave River): Integration of Lidar Data and Colour Bathymetry, Journal of Civil Engineering and Architecture, 1934-7359, USA.
- Flener, C., Vaaja, M., Jaakkola, A., Krooks, A., Kaartinen, H., Kukko, A., Kasvi, E., Hyyppä, H., Hyyppä, J., and Alho P. (2013): Seamless Mapping of River Channels at High Resolution Using Mobile Lidar and UAV-Photography, Remote Sens., 5(12), 6382-6407.
- Gomez, M., Jose, A., Garrote, J., Fort, R., and Lopez, L. (2019): Morphometric measurements of bedrock rivers at different spatial scales and applications to geomorphological heritage research, Progress in Earth and Planetary Science, 10.1186/s40645-019-0275-0.
- Höfle, B., Vetter, M., Pfeifer, N., Mandlburger, G., and Stötter, J. (2009): Water surface mapping from airborne laser scanning using signal intensity and elevation data, Earth surface processes and landforms, 10.1002/esp.1853.
- Jagodnik, P., Gazibara, B., Arbanas, Z. and Arbanas, M. (2020): Engineering geological mapping using airborne Lidar datasets – an example from the Vinodol Valley, Croatia, Journal of Maps, 10.1080/17445647.2020.1831980.
- Mendonça, L., and Adriano, R. (2022): Lidar data for topographical and river drainage characterization: capabilities and shortcomings, Brazilian Journal of Water Resources, 10.1590/2318-0331.272220220092.
- Pauline, E., and Addy, S. (2020): Topo-bathymetric Lidar in support of hydromorphological assessment, river restoration and flood risk management, Scotland’s center of expertise for waters, 978-0-902701-61-8.
- Reusser, L., and Bierman, P. (2007): Accuracy assessment of Lidar-derived DEMs of bedrock river channels: Holtwood Gorge, Susquehanna River, Geophysical research letters, Vol. 34, L23S06.
- Saylam, k., Aaron, R., Costard, L., Brad, D., and Robertson, S. (2020): Multi-Sensor Approach to Improve Bathymetric Lidar Mapping of Semi-Arid Groundwater-Dependent Streams: Devils River, Texas, Remote Sens., 12(15), 2491.
- Terry, L., and Ronald, L. (2010): Application of Lidar to resolving bedrock structure in areas of poor exposure: An example from the STEEP study area, Southern Alaska, Geological Society of America Bulletin, 10.1130/B30132.1.