نرم افزار ژئومورفولوژی کمی (Quantitative Geomorphology)
منبع :
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
Iranian Association of Geomorphology
دانلود تصویر ماهواره لندست (Landsat 8)
ماهواره لندست ۸ (Landsat 8) در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۳ راه اندازی شده است. این هشتمین ماهواره در برنامه ماهواره های لندست، و هفتمین ماهواره ای است که با موفقیت به مدار رسیده است. این ماهواره که در اصل Landsat Data Continuity Mission)LDCM) نامیده می شود، محصول همکاری بین ناسا و سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS) است.
با بازنشستگی لندست ۵ در اوایل سال ۲۰۱۳، ماهواره لندست ۷ به عنوان تنها ماهواره موجود از سری ماهواره های لندست بر روی مدار وجود داشت، و لندست ۸ اخذ مستمر داده و در دسترس بودن داده های لندست را با استفاده از دو حسگر، یکی سنسورعملیاتی تصویرساز سرزمین (OLI: Operational Land Imager) و دیگری سنسور حرارتی مادون قرمز (TIRS: Thermal InfraRed Sensor) تضمین خواهد کرد . این دو سنسور به ترتیب، اطلاعات تصویر برای نه باند موج کوتاه و دو باند طول موج حرارتی را جمع آوری می کنند. طراحی ماهواره ۵٫۲۵ سال طول کشیده است، با این حال این ماهواره سوخت کافی برای انجام عملیات به مدت بیش از ده سال را دارد.
ماهواره لندست ۸ سه ماموریت کلیدی و اهداف علم دارد:
جمع آوری و آرشیو اطلاعات تصاویر چندطیفی (multispectral) با رزولوشن متوسط (قدرت تفکیک مکانی ۳۰ متری) برای ایجاد پوشش فصلی برای یک دوره حداقل ۵ ساله
اطمینان از این که داده های لندست ۸ به اندازه کافی با داده های ماهواره های قبلی سری لندست از لحاظ هندسه اخذ داده، کالیبراسیون، خصوصیات پوشش، ویژگی های طیفی، کیفیت محصول خروجی، و در دسترس بودن داده ها سازگار هستند تا بدین وسیله امکان مطالعات پوشش گیاهی و مطالعات تغییر کاربری اراضی در طول زمان وجود داشته باشد
توزیع محصولات اطلاعاتی لندست ۸ به عموم مردم بدون هیچ گونه تبعیض و هزینه ای برای کاربر.
مشخصات فنی لندست ۸ (Lansat 8) :
با ارائه تصاویر با رزولوشن متوسط از ۱۵ متر تا ۱۰۰ متر از سطح زمین و مناطق قطبی، لندست ۸ در محدوده نور مرئی، مادون قرمز نزدیک (near-infrared)، موج کوتاه مادون قرمز (short wave infrared)، و طیف مادون قرمز حرارتی (thermal infrared) به کار گرفته می شود. لندست ۸ حدود ۴۰۰ تصویر در روز می گیرد، که نسبت به ۲۵۰ تصویر در روز در ماهواره لندست ۷ افزایش قابل توجهی یافته است. سنسورهای OLI و TIRS نسبت سیگنال به نویز (SNR) را در عملکرد رادیومتری بهبود بخشیده اند و در نتیجه این کوانتیزیشن (quantization) دوازده بیتی داده ها از طریق همین بیت های بیشتر امکان توصیف بهتری از پوشش زمین را می دهد.
پارامترهای برنامه ریزی شده برای محصولات استاندارد لندست ۸ :
نوع محصول: سطح ۱T (با تصحیحات زمین)
فرمت خروجی: GeoTIFF
اندازه پیکسل: ۱۵متر/۳۰ متر/ ۱۰۰ متر (panchromatic/multispectral/thermal)
سیستم تصویر: UTM
دیتوم: WGS 84
جهت: به سمت شمال
روش : Resampling Cubic convolution
دقت:
OLI : مقدار ۱۲ متر خطای دایره ای، سطح اطمینان ۹۰ درصد
TIRS : مقدار ۴۱ متر خطای دایره ای، سطح اطمینان ۹۰ درصد
ابزار تصویرساز عملیاتی زمین (OLI) :
ابزار تصویرساز عملیاتی زمین (OLI) در ماهواره لندست ۸ سنسورهای مورد استفاده در لندست های گذشته را بهبود می بخشد. در مقایسه با سنسورهای whiskbroom که در ماهواره های لندست قبلی مورد استفاده قرار می گرفت، ابزار OLI از سنسور pushbroom استفاده می کند. با وجود بیش از ۷۰۰۰ آشکارساز در هر باند طیفی، طراحی pushbroom باعث حساسیت بیشتر، قطعات متحرک کمتر و بهبود اطلاعات مربوط به سطح زمین می شود.
OLI داده ها را از نه باند طیفی جمع آوری می کند. هفت تا از این نه باند با سنسورهای Thematic Mapper) TM) و (ETM +(Enhanced Thematic Mapper Plus که بر روی ماهواره های لندست قبلی قرار داشتند سازگار می باشند، که این عمل علاوه بر سازگاری با داده های تاریخی لندست ، قابلیت های اندازه گیری را نیز بهبود داده است. دو باند طیفی جدید، یعنی باند ساحلی آبی (blue coastal / aerosol) و باند سیروس (cirrus) مادون قرمز موج کوتاه، به متخصصان امکان می دهد تا کیفیت آب را اندازه گیری کرده و همچنین ابرهای بالا و نازک را تشخیص دهند.
سنسور مادون قرمز حرارتی (TIRS) :
سنسور مادون قرمز حرارتی (TIRS) توسط ناسا ساخته شده و امکان تصویربرداری حرارتی و حمایت از برنامه های دیگر مانند اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق برای مدیریت آب را فراهم می آورد. برای اولین بار است که در برنامه لندست از TIRS برای تشخیص تابش اشعه مادون قرمز استفاده شده است. با ثبت داده های TIRS با داده های OLI محصولات ۱۲ بیتی لندست ۸ تولید خواهد شد که تصحیحات هندسی، رادیومتریک و زمینی به آن ها اعمال شده است.داده های دو باند طول موج بلند مادون قرمز توسط TIRS جمع آوری خواهد شد.
ليست برخي کتب هيدرولوژي به زبان فارسي
| رديف | عنوان کتاب | نويسنده | سال انتشار | انتشارات | ملاحظات |
| 1- | هيدرولوژي کاربردي | محمد مهدوي | 1378 | دانشگاه تهران |
چاپ دوم |
| 2- | اصول هيدرولوژي کاربردي | امين عليزاده | 1378 | انتشارات رضوي | |
| 3- | هيدرولوژي عمومي | محمد مهدوي | 1382 | دانشگاه تهران | |
| 4- | هيدرولوژي مهندسي | عباس افشار | 1364 | مرکز نشر دانشگاهي | |
| 5- | هيدرولوژي مهندسي | محمد نجمائي | 1368 | انتشارات سارا | |
| 6- | هيدرولوژي مهندسي | شجاع الدين سيمافر | 1374 | دانشگاه صنعتي سهند | چاپ سوم |
| 7- | شناخت منابع آب | محمد مهدوي فتيده | 1377 | انتشارات دانشگاه گيلان | ترجمه |
| 8- | روشهاي گوناگون اندازه گيري آب | علي مراد حسنلي | 1379 | انتشارات دانشگاه شيراز | |
| 9- | تحليل فراواني سيل | اسلاميان- سلطاني کوپائي | 1381 | انتشارات ارکان | ترجمه |
| 10- | هيدرولوژي رگبار در حوزه هاي شهري | سعيد برومند نسب | 1381 | انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز | ترجمه |
| 11- | شناخت آبهاي زيرزميني | منوچهر چيت سازان | 1375 | انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز | ترجمه |
| 12- | اصول هيدروژئولوژي | منوچهر چيت سازان | 1380 | انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز | ترجمه |
| 13- | مهار سيلاب و مهندسي زهکشي | مسعود قدسيان | 1377 | انتشارات دانشگاه تربيت مدرس | ترجمه |
| 14- | هيدرولوژي مهندسي | سيد احمد ميرباقري | 1377 | انتشارات دانشگاه شيراز | |
| 15- | هيدرولوژي آبهاي سطحي | مجيد زاهدي | 1378 | نشر آناس | |
| 16- | برنامه ويژه طراحي شبکه هاي آبرساني | عليرضا حميد خاني | 1381 | نشر سالکان | ترجمه |
| 17- | شناخت فرسایش کناری رودخانه در دشتهای رسوبي | عبدالرسول تلوری | 1371 | موسسه جنگلها و مراتع | |
| 18- | راهنماي روشهاي غير سازه اي مديريت سيلاب | کميته هاي ملي کاهش اثرات بلاياي طبيعي و آبياري زهکشي | 1379 | کميته هاي ملي کاهش اثرات بلاياي طبيعي و آبياري زهکشي | |
| 19- | آيا باران مي بارد | سيد محمد جعفر ناظم السادات | 1380 | انتشارات دانشگاه شيراز
|
|
| 20- | دشواريهاي نفوذ آب در خاک | غلامحسين حق نيا | 1374 | دانشگاه فردوسي | |
| 21- | کيفيت و ارزيابي کيفي آب آبياري | احمد غلامعلي زاده آهنگر | 1381 | نشر علوم کشاورزي |
مدل های برآورد فرسایش و رسوب
مواد معلق Suspension
مواد معلق، موادی هستند که در داخل رودخانه به حالت معلق هستند بدون اینکه با کف رودخانه در تماس باشند و معمولا جرم مخصوص این مواد کم است مواد معلق ممکن است رس یا سیلت و یا شن ریز باشند. البته مقدار مواد معلق به جنس سازندهای حوزه آبخیز بستگی دارد اگر سازندها نرم باشد قسمت عمده مواد ما معلق می شوند.
مواد جهشی Saltation
در این حالت مواد جامد تحت تاثیر چگونگی حرکت آب و تغییرات دایمی فشار در نقاط مختلف بصورت جهشی حرکت می کنند و معمولا مقدار آنها خیلی زیاد نیست و این مواد دایم با کف رودخانه در تماس نیستند.
مواد کف بستر Bed load
موادی که همیشه در تماس با بستر رودخانه بوده و بوسیله فشار آب به جلو حرکت می کنند. معمولا گراول ها و سنگریزه های که کروی می شوند این مواد را شامل می شوند.

اثر تغییرات اقلیمی بر مخاطرات طبیعی
بخشی از اثرهای این گرم شدن و تغییرات اقلیمی، به صورت خشکسالی و ایجاد منابع گرد و غبار و همچنین ذوب شدن یخچالهای طبیعی خودنمایی میکند. در مورد یخچالهای شرق و مرکز هیمالایا در شمال هند و در نپال، باور یخچالشناسان بر این است که اگر روند ذوب شدن یخچالها به صورت فعلی ادامه یابد تا ٢٠٣۵ تمامی یخچالهای شرق و مرکز هیمالایا از بین خواهند رفت. همچنین از اثرهای خشکسالی بر اقلیم پیرامون میتوان از مساله ریزگردها در دهه اخیر- به ویژه سالهای اخیر- در ایران سخن گفت.
برخی مباحث مطرح شده در مورد اثر تغییرات اقلیمی بر مخاطرات طبیعی را میتوان چنین صورتبندی کرد:
١- در اثر ازبین رفتن آب دریاچهها در پهنههایی که گسلهای فعال وجود دارند، میتوان انتظار داشت تا لرزهخیزی القایی رخ دهد. به طور کلی در آبگیری و خشک شدن آب دریاچهها هر گاه حجم آب از حدود ٢٠٠ میلیون متر مکعب بیشتر باشد، میتواند موجب تحریک گسلهای فعالی شود که در پیرامون یا درون دریاچه مذبور وجود دارند. مثلا در سد کوینا (Koyna)در هند زمینلرزهای در سال ١٩۶٧ با بزرگای ۵/۶ رخ داد که آن را با آبگیری سد کوینا با حجم مخزن حدود ٢ میلیارد و٨٠٠ میلیون مترمکعبی آن در سال ١٩۶۴ مرتبط میدانند. همچنین سد آسوان در مصر در سال ١٩٧٠ روی رودخانه نیل آبگیری شد و در سال ١٩٨١ زمینلرزهای با بزرگای ۴/۵ در محل دریاچه این سد رخ داد. در مورد خشک شدن یا تغییرات سطح آب در دریاچههای طبیعی هم دریاچه «سالتون سی» Salton Sea و (اوونز لیک) Owens Lake در کالیفرنیا مطرحند که در شمال و جنوب کالیفرنیا در محدوده پهنه گسل فعال سان آندریاس قرار دارند و رخداد زمینلرزهها در پیرامون این بخشها از پهنه گسل فعال، مورد بحث زمینشناسان در مورد احتمال تحریک رخداد زمینلرزههاست به ویژه زلزلههای ١٨٧٢ با بزرگای ٢/٧ در «اوونز لیک» و فوج زمینلرزهها با بزرگای ۶/٢ تا ۵ در ماه مه ٢٠١۵ در محدوده دریاچه «سالتون سی» در جنوب کالیفرنیا
٢- زلزله ۵ اردیبهشت امسال نپال موجب حدود ٩ هزار کشته شد. زلزله مهم قبلی در همین پهنه در ١٨٣٣ میلادی با بزرگای برآورد شده ٨/٧ و همچنین در شرق این پهنه در سال ١٩٣۴ با بزرگای ٢/٨ موجب مرگ ١٠ هزار و ۶٠٠ نفر شد. بعد از زلزله نپال این بحث آغاز شده که آیا تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و ذوب شدن یخچالهای هیمالایا ممکن است با کاهش استرس و باربرداری از روی گسلهای اصلی و مهم منطقه، موجب «تسریع» و چکانش جنبش در وقوع زمینلرزه ۵ اردیبهشت ١٣٩۴ شده باشد.
٣- با بررسی ۶۴۴ زمینلرزه و سونامی ثبت شده در دنیا در طول دوره سی ساله (٢٠٠٣-١٩٧٣)، مشخص میشود که منطقه آسیا ٣۶۵ سانحه را (بیش از ۵۵ درصد از حوادث روی داده در دنیا)، تجربه کرده است. سانحه (disaster) در تعریف، رویداد مخربی است که در آن دستکم ١٠ نفر تلفات جانی رخ داده یا ١٠٠ نفر تحت تاثیر باشند و منجر به اعلام حالت اضطراری توسط دولتهای مربوطه یا درخواست کمک توسط دولت ملی برای کمک بینالمللی شده باشد. در ایران، در این مدت، حداقل سی و دو سانحه طبیعی به وقوع پیوسته که مهمترین آنها سیل، زلزله، خشکسالی، سیل، ریزگردها، زمینلغزشها و فرونشست زمین هستند.
۴- سرانه آب تجدیدشونده در ایران از سال ١٣٣۵ تا سال ١٣٩٢، بیش از ۵ برابر کاهش یافته است. درکشورما ۵۶٠ هزار حلقه چاه مجاز و حدود ١٧٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز حفر شده است. در جنوب و جنوب غرب تهران به دلیل توسعه ناپایدار شهر تهران و استفاده بیحد و حصر از منابع آب زیرزمینی، سالانه ٣۶ سانتیمتر پدیده فرونشست زمین رخ میدهد! در نواحی که این میزان فرونشست زمین رخ میدهد، آسیبهای تدریجی و مهمی به ساختمانها و ابنیه زیر بنایی وارد میشود که در صورت وقوع زمینلرزه، شدت خسارتها (به دلیل افزایش آسیبپذیری این ساختمانها) قابل انتظار خواهد بود.
۵- دریاچه ارومیه در محل یک افت زمینشناختی شکل گرفته است. در این محدوده علاوه بر رخداد زمینلرزههای مهم، هماکنون با یک تخلیه وسیع آب از یک دریاچه داخلی و احتمالا با پر کردن مجدد دریاچه در سالهای آینده مواجه خواهیم بود. از دیدگاه لرزهخیزی القایی، هر نوع بارگذاری در حد بیش از ٢٠٠ میلیون مترمکعب (یا باربرداری) میتواند به یک زلزله القایی بینجامد. زلزله مخرب ١٧ اردیبهشت ١٣٠٩ سلماس با بزرگای ٢/٧ از مخربترین زلزلههای شمال غرب ایران در سده بیستم است. چنین زمینلرزههایی به ویژه در ناحیه غرب، شمال (پهنه خوی- مرند در تلاقی گسل ارومیه و پهنه گسل شمال تبریز) و در راستای گسل شمال تبریز میتواند موجب خسارتها و مخاطرات مهم بعدی باشد. لرزهخیزی پهنه ارومیه با توجه به احتمال القای لرزهخیزی در آینده در این پهنه و وضعیت ساختاری باید در اولویت برنامههای احیای دریاچه ارومیه مورد توجه جدی قرار گیرد.
۶- سرزمین ما ایران، در وضعیت کنونی، امکانات و ظرفیتهای اقلیمی و طبیعی مشخصی دارد و هر نوع برنامه توسعه و پیشرفت در کشور باید با کنار آمدن با این واقعیتهای پایه مربوط به زمان حاضر در کشور اجرا شود. میتوانیم برای زندگی در این فضا با پذیرش واقعیتها، کاهش آسیبپذیری و افزایش «تابآوری اقلیمی» (یکی از مفاهیم پایه در ادبیات توسعه و به معنای ظرفیت سامانههای اجتماعی- بومشناختی برای نوسازی و توسعه و استفاده از تغییرات به عنوان فرصتهایی برای نوآوری و تکمیل راههای جدید برای افزایش قابلیت سامانه در تحمل صدمات یا انطباق با تغییرات بزرگ) راهی برای زندگی ایمنتر برای آینده این سرزمین بیابیم.
مهدی زارع٭
٭ زلزلهشناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه بینالمللی
زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
پیش بینی سه روزه بارش در کل کره زمین
![]()
http://www.yr.no/kart/#lat=32.46665&lon=53.6167&zoom=4&laga=nedb%C3%B8r&proj=900913
مشاهده جهت و سرعت باد در هر سطح از 1000 تا 12 هکتو پاسکال
با استفاده از گزینه erth در پایین کره زمین میتوانید کلیه تنظیمات را اعم از تعیین سطح مورد نظر و یا با کلیک بر روی نقطه مورد نظر را انجام دهید.
دانلود فایل DEM سراسر دنیا با پیکسل 90*90 متر
دانلود نرم افزار(TCI)محاسبه شاخص اقلیم گردشگری به همراه فایل کمک آموزشی
اقلیم گردشگری، رابطه کیفیت اقلیم یک منطقه در ارتباط با رضایت و آسایش مسافران و گردشگران یک منطقه را بررسی می کند. در این بین شاخص اقلیم گردشگری (TCI= tourism climate index)، عناصر اقلیمی را در برابر کیفیت تجربه توریستی گردشگران ارزیابی می کند. به طور کلی این شاخص بیان می کند که در یک مقطع زمانی، ترکیب عناصر مختلف اقلیمی آیا برای گردشگران و مسافران و یا حتی بومیان یک منطقه مناسب می باشد یا نه.
این روش در سال 1985 توسط میسزکوفسکی برای ارزیابی اقلیم جهت فعالیت های گردشگری ابداع شد. در این روش عناصر مختلف اقلیمی برای یک منطقه بررسی شده و بر حسب مدل، ضریبهای مختلفی گرفته و در نهایت امتیاز هر ماه یا هر مقطع زمانی که در نظر گرفتیم، محاسبه می شود.
چکیده محاسبه شاخص اقلیم گردشگری برای یک ماه یا یک مقعطع زمانی بدین صورت است:
1- میانگین آمار مربوط به شاخصهای اقلیمی مورد نظر را استخراج می کنیم.
2- برای محاسبه ضریب هر عنصر، یک جدول یا نموداری ویژه وجود دارد و ضریب هر عنصر از آنها استخراج می کنیم.
3- حال ضرایب به دست آمده را در فرمول اقلیم گردشگری جاگذاری و فرمول را محاسبه می کنیم.
4- عددی که به دست می آید بین 0 تا 100 می باشد. عدد به دست آمده را با جدول نهایی تعیین کیفیت اقلیم گردشگری بررسی کرده و در نهایت ویژگی اقلیم گردشگری منطقه در آن مقطع زمانی به دست می آید.

