地物光譜儀應用——幹旱脅迫下的水稻反射率表現
水資源短缺是製約農業發展的全球性難題,近些年全球水資源供需矛盾日益突顯。在中國,43%的土地是幹旱和半幹旱地區,同時,由於水資源在時間和空間上分布不均勻,水資源供求矛盾越來越突出,成為影響中國農業生產的主要危機之一。
21世紀以來,中國每年都會發生大範圍的幹旱,這是一個普遍的現象。2010年,中國西南部遭遇旱災,影響近500000hm2的作物,造成190多億的經濟損失。水稻是中國的糧食作物,研究不同類型的旱災對水稻的影響,開發水稻抗旱品種,對我國農業生產具有重要意義。
為了研究自然條件下各種地物和環境的可見性、近紅外光譜,需要配備適合遙感領域的地物光譜儀。在戶外,地物光譜儀主要采用太陽輻射作為照明光源,利用地物光譜儀的響應定標數據可以測量和獲得光譜輻射,通過漫反射參考板的對比測量可以獲得地麵目標的光譜信息。
檢查過程和結果。
為了研究不同幹旱威脅下水稻基本型的表現,測量了10種不同程度幹旱威脅下水稻的相對含水率。
旱災對水稻反射性的影響主要有兩個方麵。
1、吸水特征峰1400nm、1900nm隨著稻田含水量的下降逐漸減弱,提高了近紅外線的反射率。
2、隨著波長從350~700nm下降到350~700nm,在葉綠素A和B的吸收範圍內,反射率也發生了類似的變化。
3、隨著RWC的減少,1400~1925奈米波長向短波方向移動時,反射率增加
4、810-1350nm的海綿肉散射也呈現同樣的趨勢,即隨著射頻強度的降低,反射率增加。
結果顯示,1100~2500nm波段葉片吸水能力強,RWC降低時,葉片枯萎以新鮮水為主,幹物質次之,蛋白質、木素和纖維素含量低,葉片枯萎更明顯。
研究結果表明,不同幹旱威脅下的稻譜反射特征具有明顯的規律性。因此,可據特征位置的不同,可以建立預測模型,通過正確的模型分析,定量分析水稻的水分和幹旱威脅程度,開發抗幹旱性強的品種,為中國農業生產做出貢獻。
上一條: 高光譜成像係統的工作方式有那些?
下一條: 高光譜成像儀的發展現狀