遥感与农作物估产.pptx
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1、遥感与农作物估产原理发展及现状个人认识第1页/共13页遥感估产的基本原理遥感是一种远离目标,通过非直接接触测量、判定和分析目标性质的技术。任何物体都具有吸收和反射不同波长电磁波的特性,相同的物体具有相同的波谱特征,不同物体的波谱特征也不同。人的肉眼就是利用这一特性,在可见光范围内识别各种物体的。遥感技术也正是基于这一原理,用搭载在各种遥感平台(飞机、卫星)上的传感器接收电磁波,从而在地面上物体的波谱反射和辐射特性中识别出地物的类型和状态。第2页/共13页遥感估产的基本原理遥感估产是根据生物学原理,在收集分析各种粮食作物不同光谱特征的基础上,通过卫星传感器记录地表信息,辨别作物的类型,监测作物的
2、长势,达到在作物收获前至收获期时预测作物产量的目的遥感估产原理如附图所示。第3页/共13页遥感估产的基本原理第4页/共13页遥感估产的主要内容及基本程序 作物遥感估产主要包括以下几个方面的内容:(1)作物的识别及长势监测 (2)作物种植面积的提取和监测 (3)作物产量估算农作物遥感估产的过程:(1)遥感信息获取与处理;(2)遥感估产区划;(3)地面采梯点布设及观测;(4)建立背莆数据库;(5)农作物种植面积的提取;(6)长势及灾害监测;(7)建立遥感估产模型;(8)估算总产并对其精度进行评估。第5页/共13页遥感估产的发展及现状国外遥感估产的研究进展 美国首先开了农作物遥感估产之先河,1974
3、1977 年,美国农业部(USDA)、国家海洋大气管理局(NOAA)、宇航局(NASA)和商业部合作主持了“大面积农作物估产试验”,即LACIE 计划(Large Area Crop Inventory and Experiment)。此后,欧共体、俄罗斯、法国、意大利、日本和印度等国也都应用卫星遥感技术进行农作物长势监测和产量测算,均取得了一定的成果。例如,欧共体用10 年的时间(从1983年开始),建成用于农业的遥感应用系统,1995 年在欧共体15个国家用180景SPOT 影像,结合NOAA影像在60个试验点进行了作物估产,可精确到地块和作物种类。第6页/共13页遥感估产的发展及现状目前
4、,遥感估产的作物包含了小麦、水稻、玉米、大豆、马铃薯、甜菜、棉花等,遥感技术已形成多星种、多传感器、多分辨率共同发展的局面,估产系统也不断完善。世界粮农组织(FAO)建立了全球粮食情报预警体系,进行全球作物监测和产量预测。俄罗斯建立的粮食作物“天气-产量”模式,可估算一年四季作物各营养器官和生殖器官的生物量及土壤水分的变化。第7页/共13页遥感估产的发展及现状埃及农业资源监控系统(ALIS)是为埃及政府提供实时的主要作物种植面积变化情况,城市扩展占用耕地情况以及分析发展新的耕地的可能性。加拿大利用NOAA气象卫星并结合其他资料进行大面积作物水分测量、灾害预警、产量预测和作物识别,识别马铃薯与牧
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