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土壤遙感ppt課件-在線瀏覽

2025-06-29 02:32本頁(yè)面
  

【正文】 新疆南部的土壤遙感解譯中,根據(jù)影像劃分出山地、山前洪積扇、沖積平原、荒漠平原、片狀綠洲,線狀綠洲等地理單元,并進(jìn)一步劃分了沿河、湖濱等地區(qū),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行土壤解譯、制圖。與常規(guī)方法制作的土壤圖比較,內(nèi)容詳細(xì)得多。隨著含水量的多寡,抬高的距離大小不同。遙感地學(xué)分析遙感地學(xué)分析 2, 近紅外波段的土壤含水量信息 近紅外波段對(duì)水的反映靈敏,水對(duì)近紅外光完全吸收。因此早期與可見光波段同時(shí)使用推測(cè)土壤含水量。反之,土壤十分干燥時(shí)溫度較高,在中紅外遙感影像上有反映。遙感地學(xué)分析遙感地學(xué)分析 4, 熱紅外波段的土壤含水量信息 熱紅外波段對(duì)常溫反映靈敏,土壤溫度與濕度關(guān)系密切,因此熱紅外遙感數(shù)據(jù)中也包含了土壤含水量的信息。因此許多國(guó)內(nèi)外的學(xué)者都認(rèn)為微波是探測(cè)土壤含水量最佳的波段。因?yàn)樗媸止饣?,而土面的粗糙度與微波波長(zhǎng)十分接近,使得土壤含水量的信息強(qiáng)度被淹沒(méi)在粗糙度的信息強(qiáng)度之中。因?yàn)闊醾鲗?dǎo)系數(shù)、密度、比熱容對(duì)一種物體來(lái)說(shuō)是固定不變的,所以熱慣量也是地物的固有屬性。但從遙感數(shù)據(jù)不可能直接提取出熱慣量,也不可能直接提取熱傳導(dǎo)系數(shù)、密度、比熱容。白晝地物吸收太陽(yáng)能量而增溫;夜間地物發(fā)射能量而減溫。l 例如水體,由于熱慣量大,晝夜溫差?。粠r石熱慣量小,晝夜溫差大;各種含水量不同的土壤熱慣量介于水體與巖石的熱慣量之間,熱慣量的大小也介于水體與巖石的熱慣量之間。稱為表觀熱慣量遙感信息模型 ATI: l 式中 A為反照率, ΔT為晝夜溫差, k, n為地理參數(shù)。 ATI可以用水體在遙感影像上的數(shù)據(jù)為最大值,干沙沙漠的數(shù)據(jù)為最小值,從而求解 k, n。 l 根據(jù)上式可以計(jì)算出表觀熱慣量的影像圖( ATI圖)。真實(shí)熱慣量的單位是 J/( m2s1/2K)。在遙感技術(shù)中,通常采用相對(duì)值來(lái)表示物理量。現(xiàn)在給出表觀土壤含水量 ASW的表達(dá)式:遙感地學(xué)分析遙感地學(xué)分析l 式中 d為土壤顆粒粒徑, D為土壤土層厚度, ρs為土壤的密度, ρ為水的密度。將土壤顆粒粒徑、土壤土層厚度、土壤密度內(nèi)插成影像化的圖像,與遙感圖像配準(zhǔn)。由此求出的表觀土壤含水量 ASW也是無(wú)量綱的相對(duì)值。由于水的密度是 1,所以土壤密度除以水的密度,該因子團(tuán)成為無(wú)量綱相似準(zhǔn)則。由于世界各地的土壤種類不同,所處地理環(huán)境不同,所以 a0, a1, a2各處是不同的,也是以圖像表示的。 遙感地學(xué)分析遙感地學(xué)分析四、真實(shí)土壤含水量與表觀土壤含水量 l 真實(shí)土壤含水量是在地面上實(shí)測(cè)的土壤含水量。l 遙感監(jiān)測(cè)土壤含水量是大面積范圍上的工作,往往用氣象衛(wèi)星的數(shù)據(jù),每 1個(gè)像元是1km2的面積,地面上實(shí)測(cè)的土壤含水量根本無(wú)法與之比較。 遙感地學(xué)分析遙感地學(xué)分析l 地面上實(shí)測(cè)的土壤含水量很難做到同步實(shí)測(cè)。l 遙感計(jì)算出來(lái)的表觀土壤含水量是同一瞬間的,完全同步的。其實(shí)不然,土壤含水量是真實(shí)的物理量數(shù)據(jù),而從遙感影像上求出的表觀土壤含水量是虛擬的相對(duì)數(shù)據(jù)。正因?yàn)槿绱?,所以上式是一個(gè)通用的表觀土壤含水量公式。 遙感地學(xué)分析遙感地學(xué)分析l 如果把地形因素與植被因素也考慮進(jìn)去,那么表觀土壤含水量的方程要復(fù)雜得多,即:l 式中 h為相對(duì)高程, H為絕對(duì)高程, sinα為坡度, NDVI植被指數(shù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)各種受災(zāi)面積中,旱災(zāi)占 61%,水災(zāi)占24%,冰雹災(zāi)占 9%,霜凍災(zāi)占 6%。感監(jiān)測(cè)是一種有效方法。
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