水分胁迫条件下棉花生理变化及其高光谱响应分析

摘 要: 利用ASD 地物光谱仪,测定水分胁迫条件下棉花不同生育时期内叶片的光谱反射率,应用微分技术处理棉花的反射光谱,并结合棉花叶面积指数(LAI) 、叶绿素(a + b) 含量( Chlt) 、叶片全氮( TN) 含量等生物参数进行分析,研究棉花水分胁迫情况下的高光谱特征,结果表明,一阶微分光谱720nm 波段的数值与LAI 的正相关(R = 0.7656) ;750nm 处一阶微分值与叶绿素含量呈显著正相关关系(R = 0. 7774) ;微分光谱690nm~740nm 数值积分面积与TN 含量呈正相关(R = 0. 7669) ,采用比值反射率对反射光谱1 300nm~1 500nm 波段范围内最小值与棉花叶片的含水量作相关分析,达到极显著水平(R2 = 0. 8298) ,验证了一阶微分光谱数据与棉花的生理参数有很好的相关性,可见光和近红外波段光谱反射率能够反映出棉花生长发育的动态特征;证明了棉花的花铃期是高光谱遥感对......阅读全文

高光谱遥感的特点

  1)波段多且宽度窄能够使得高光谱遥感探测到别的宽波段无法探测到的物体。  (2)光谱响应范围更广和光谱分辨率高使得它能够更加精细的发硬出被探测物的微小特征。  (3)它可以提供空间域和光谱域信息也就是“谱像合一”。  (4)数据量大和信息冗余多,由于高光谱数据的波段多,其数据量大,而且和相邻波段

高光谱遥感在作物生长监测中的应用

作物的长势情况通过其生理特征体现,而生理特征又决定了作物对光吸收、透射和反射的变化,由此可以根据光谱的差异监测作物的生长状况。植株水分、矿物质含量、叶绿素浓度和叶面积指数等这些反映作物生长状况的主要生理生化参数,在作物不同的生长阶段均有差异。绿色植物对光谱的反射特征,可见光波段受叶绿素等各种色素影响

无人机高光谱遥感

近年来,高光谱遥感技术已经越来越多的用到农业、林业、地质、海洋、气象、水文、军事、环保等领域,形成了一个从地面到空中,乃至空间,从信息数据收集、处理到判读分析和应用,对全球进行探测和监测的多层次、多视角、多领域的观测体系,成为获取地球资源与环境信息的重要手段。目前常用的航天或航空遥感,虽然其可以实现

高光谱遥感特点有哪些?

  高光谱遥感(hyperspectral remote sensing)是高光谱分辨率遥感(highspectral resolution remote sensing)的简称,是在电磁波谱的可见光、近红外、中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄、光谱连续影像数据的技术。   高光谱遥感源于2

广西引进高光谱遥感技术

  2010年初,广西壮族自治区气象减灾研究所成功申请中国气象局小型业务能力建设项目“南方典型作物光谱测量技术能力建设”。  广西气象减灾研究所完成了美国SVC公司便携式地物光谱仪HR-768的采购任务,并于近日举办了南方典型作物光谱测量技术标准与规范培训班,培训班邀请北京师范大学遥感科学

高光谱遥感成像原理及特点

  高光谱遥感(hyperspectral remote sensing)是高光谱分辨率遥感(highspectral resolution remote sensing)的简称,是在电磁波谱的可见光、近红外、中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄、光谱连续影像数据的技术。  高光谱遥感源于20世

高光谱遥感技术可以做什么

高光谱遥感技术在农业遥感监测方面应用很普遍。以前要确定一块地有没有被翻垦开种,需要现场查看才能判断,现在利用高光谱遥感技术,就能轻易识别。因为土壤被翻垦后,土壤的结构、水分都会改变,高光谱遥感技术就是根据这种细微的土质变化,识别出翻垦土壤与原状土壤的变化。

面向卫星遥感观测的高光谱分辨率积雪反射率建模取得进展

原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210318_4781486.shtml   积雪表面光谱反射率在地球气候系统中占有重要地位。传统的陆面模型参数化方案仅能模拟宽波段的积雪表面反照率,无法准确模拟高光谱分辨率的积雪表面光谱反射率,而高光谱分辨率或窄波段的积雪

地球光谱遥感

地物光谱测量是依据地球表面物体对可见光和近红外的反射率测量。地物光谱测量可以直接地或者辅助其他方法对物体做定性或定量分析。典型的地物光谱测量任务 典型的任务:获取某一地区的作物的分布图。最终制成的地图中标出作物的类别,例如:甜菜、未成熟玉米、成熟玉米、刚收割的苜蓿、成熟的苜蓿、裸露地、草地、房屋等等

光合作用测量技术、叶绿素荧光技术、无人机遥感技术综...

光合作用测量技术、叶绿素荧光技术、无人机遥感技术综合应用案例 上图左为LCpro T,右为其更轻便的姊妹款LCi T新一代LCpro T特点如下更轻——主机和手柄总重量不到5千克GPS——野外随时随地记录经度、纬度、海拔数据续航——新型锂离子电池续航能力最大可达16小时屏幕——触摸屏以及强光下的优异

棉花干旱抗逆胁迫新基因表达及特征分析

干旱等非生物胁迫因素导致作物在形态、生理、生物化学及细胞水平上产生一些不利于其生长的反应,严重地阻碍着现代农业的发展。随着全球气候变暖和人类活动加剧,干旱有明显加重的趋势。棉花生产是纺织工业及国防建设的重要物质基础,也是中国农业重要组成部分,对中国国民经济的发展有着重要的影响,而且在世界棉花贸易市场

地球光谱遥感领域

可以测量的水体属性 目前可以测量:漂浮或悬浮的植物悬浮泥沙等其他悬浮物目前无法测量:溶解于水体的气体含量无机盐含量PH值其他可测量的地物光谱目标城市土地使用状况雪天体大气污染

谱线“红移”是什么

1.由于多普勒效应,从离开我们而去的恒星发出的光线的光谱向红光光谱方向移动。  2.一个天体的光谱向长波(红)端的位移。天体的光或者其它电磁辐射可能由于运动、引力效应等被拉伸而使波长变长。因为红光的波长比蓝光的长,所以这种拉伸对光学波段光谱特征的影响是将它们移向光谱的红端,于是这些过程被称为红移[1

全套高光谱航空遥感监测系统首现山西

  近日,山西省气象局成功建成了拥有高光谱成像仪PHI-1309、POS AV-510高精度定位定姿系统和Trimble R8 GPS接收系统(地面基站)组成的航空遥感监测系统,成为国内首家拥有该套现代化设备的气象部门。   PHI-1309高精度光谱成像仪,可在生态、环境、农业等方面提供高精度的

基于无人机高光谱技术的烟草生化指标分析研究

   引言   成像技术和光谱技术是传统的光学技术的两个重要方向,成像技术能够获得物体的影像,得到其空间信息;光谱技术能够得到物体的光学信息,进而研究其物质属性。20世纪70年代以前,成像技术和光谱技术是相互独立的学科,随着遥感技术的发展,成像光谱技术迅速发展起来,它是一种快速、无损的检测技术,具

大田作物表型分析技术方案

有利性状能帮助作物抵抗非生物胁迫和生物胁迫。在作物胁迫抗性的研究中,我们需要快速准确的方法来实现高效和有效的野外表型测量、监测和分析。这其中包括自动化的植物形态学、生物化学和生理学的测量,以综合评估各种监测环境中作物胁迫与抗性、生长状况、潜在和实际的产量等。易科泰生态技术公司与PSI等国际知名表型分

光谱反射比介绍

室内建筑物表面的光谱反射率比和透射比,表示在全光谱波段内材料对于不同波长光的发射比,由于其中包含了光谱的信息,使得它比普通的不考虑光谱信息的单一测量材料表面反射比或透射比的方法更能准确描述材料对于光和颜色的反射特性。

什么叫做红移

红移在物理学和天文学领域,指物体的电磁辐射由于某种原因波长增加的现象,在可见光波段,表现为光谱的谱线朝红端移动了一段距离,即波长变长、频率降低.红移的现象目前多用于天体的移动及规律的预测上.红移现象简介1. 由于多普勒效应,从离开我们而去的恒星发出的光线的光谱向红光光谱方向移动.红移2. 一个天体的

中国高光谱遥感应用技术出口发达国家

  领域介绍   高光谱遥感是高光谱分辨率遥感的简称。它是在电磁波谱的可见光,近红外,中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术。其成像光谱仪可以收集到上百个非常窄的光谱波段信息。高光谱遥感是当前遥感技术的前沿领域,它利用很多很窄的电磁波波段从感兴趣的物体获得有关数

hyspex无人机载成像光谱仪的4大创新成果分析

  hyspex无人机载成像光谱仪通过分析光谱成像数据,就可以从分析出图中物体的类型。这种技术对于环境监测,军事探查,农业监测,资源勘探都有很大的作用。该仪器采用了透射型体相全息衍射光栅,其在可见光到近红外波段具有低杂散光、低吸收率特点,由于核心部分密封在玻璃或其它透明材质中,因此寿命长、容易清洁、

高光谱近地遥感与无人机遥感技术应用于草原监测

草地生态系统作为一种重要的生态系统,为草地碳循环、水循环及生物多样性提供基础保障。在过去一段时间内,受过度放牧滥垦滥伐行为影响,导致草地沙化、荒漠化、黑土滩化、生物入侵日益严重。尤其是生态脆弱的高海拔地区,草地破坏后自我修复能力极弱,严重影响当地生态环境,制约生态文明建设。 易科泰生态技术公司致力于

EcoTech植物表型成像分析全面解决方案(二)

高光谱成像技术方案太阳光辐射照射到植物上,一部分被反射回大气中,一部分被吸收进行光合作用,一部分产生热散失。通过FluorCam叶绿素荧光成像技术可以成像测量分析植物吸收太阳能的光合利用效率等,通过红外热成像技术可以成像测量植物热时空分布进而分析气孔导度及水分利用效率等,而利用高光谱技术对植物反射光

光谱反射比的特性

室内建筑物表面的光谱反射率比和透射比,表示在全光谱波段内材料对于不同波长光的发射比,由于其中包含了光谱的信息,使得它比普通的不考虑光谱信息的单一测量材料表面反射比或透射比的方法更能准确描述材料对于光和颜色的反射特性。

研究发布植物功能性状跨洲际高光谱遥感反演方法

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514585.shtm

高光谱技术高在哪

  不同物质有它独属的“指纹光谱”,高光谱遥感技术可准确捕获这一重要信息,提高人眼及遥感观测能力。  看过纪录片《我在故宫修文物》的观众或许会对如下场景有印象:技术人员用一台仪器扫描古字画,扫描信息经过专业处理后,文物修复专家就能发现字画上肉眼看不见的信息,甚至还能分析出绘画技法和当时用的颜料。  

拥有6个-镜头的精灵4多光谱无人机能做什么呢?

  精灵 4 多光谱版是一款高精度多光谱航测无人机,也是 DJI 大疆创新首次将多光谱成像系统集成至小型无人机的创新性成果。   延续精灵 Phantom 4 RTK 的厘米级导航定位系统,精灵 4 多光谱版新增多光谱相机和位于天线顶部的多光谱光强传感器,为用户带来高精度数据成果。   作为低空

成像光谱仪的应用介绍

  高光谱分辨率成像光谱遥感起源于地质矿物识别填图研究,逐渐扩展为植被生态、海洋海岸水色、冰雪、土壤以及大气的研究中。  成像光谱仪在高光谱测量的基础上,具有图谱合一的优势,可以精确到叶片一个点去探测作物不同胁迫症状的特征,又可获取受胁迫作物面状的光谱信息,点面结合综合地反映作物遭受胁迫的程度。所以

高光谱成像光谱仪

  高光谱成像光谱仪是一种用于农学领域的分析仪器,于2016年8月11日启用。  技术指标  技术参数:光谱范围1.0–2.5µm;空间像素384;F数F2.0,FOV16°;像素跨轨和延轨FOV,跨轨:0.73毫弧度,延轨:0.73毫弧度;光谱SAMPL5.45nm;噪声150e;峰值信噪比>11

机载高光谱成像技术在农业遥感监测中的应用

近年来,基于无人机、先进传感器、精确GPS和嵌入式设备等不同技术组合的面向应用的一体化解决方案,正在不断革新遥感监测的技术手段,使其在各行业受到广泛的推崇。易科泰光谱成像与无人机遥感技术(西安)研究中心,引进国际先进的高光谱成像传感器,全新推出EcoDrone® UAS机载高光谱遥感系统,可为多维度

高光谱遥感信息机理与多学科应用成果通过鉴定

  10月10日,由中国科学院遥感与数字地球研究所牵头完成的“高光谱遥感信息机理与多学科应用”成果在北京通过鉴定。  该成果面向高光谱遥感科学前沿以及国家对空间信息的重大需求,在光谱成像机理、高光谱信息处理与目标探测、前沿应用领域均取得了系列重大创新性成果,培育和引领了我国高光谱学科发展,首次实现了