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1、隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,人口的急劇增加,人類(lèi)對(duì)植被能源與物質(zhì)的需求量劇增,為實(shí)現(xiàn)植被資源的可持續(xù)利用,植被生物量、生產(chǎn)力的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)尤為重要。鑒于單一遙感數(shù)據(jù)時(shí)空分辨率的限制,首先引入了多源遙感數(shù)據(jù)融合技術(shù),以獲取高時(shí)間、中空間分辨率遙感數(shù)據(jù),用以草場(chǎng)生物量的動(dòng)態(tài)估算及植被生產(chǎn)力的估算,并進(jìn)一步討論了生物量的時(shí)空變化趨勢(shì)及生產(chǎn)力估算結(jié)果的影響因素。本文選取干旱半干旱區(qū),主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展研究工作,并獲得以下結(jié)論:
(1)基
2、于30 m Landsat TM及500 m/8d的MODIS(Moderate-resolution ImagingSpectroradiometer)數(shù)據(jù),針對(duì)時(shí)空自適應(yīng)性反射率融合模型(Spatial and temporal adaptivereflectance fusion mode; STARFM)研究比較反射率、植被指數(shù)兩種不同輸入數(shù)據(jù)STARFM的融合結(jié)果精度。結(jié)果發(fā)現(xiàn)不論是從空間效果,還是用選定的均值、標(biāo)準(zhǔn)差、絕對(duì)差
3、值、均方根誤差、結(jié)構(gòu)相似度、相關(guān)系數(shù)等統(tǒng)計(jì)指數(shù)標(biāo)定,較融合反射率數(shù)據(jù),直接融合植被指數(shù)數(shù)據(jù)STARFM融合效果更好,為后續(xù)的研究提供高時(shí)間、中空間分辨率數(shù)據(jù)支持。
(2)以實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)草原生物量為目的,以錫林浩特為實(shí)驗(yàn)區(qū),基于STARFM融合技術(shù)獲得的高時(shí)間、中空間分辨率NDVI(Normalized Differential Vegetation Index)數(shù)據(jù),結(jié)合實(shí)測(cè)生物量數(shù)據(jù)分別建立線性、二次、冪、指數(shù)函數(shù)回歸模型,
4、其中指數(shù)模型最優(yōu),R2最大且RMSE最小,分別為0.832,28.653 g/m2。
(3)以原始MODIS NDVI數(shù)據(jù)與STARFM融合后NDVI數(shù)據(jù)分別作為自變量,建立指數(shù)模型,基于融合后30m分辨率NDVI建立的指數(shù)模型(R2為0.832,RMSE為28.653g/m2),相較基于原始500 m分辨率的MODIS NDVI數(shù)據(jù)的模型(R2為0.761,RMSE為32.521 g/m2),在模型精度有所提高的基礎(chǔ)上,分辨
5、率提高到30 m/8天。因此基于融合后NDVI建立的生物量估算模型可以對(duì)錫林浩特草原地上生物量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及時(shí)空變化趨勢(shì)分析。
(4)基于GPP(Gross Primary Productivity)估算模型-植被光合模型(VegetationPhotosynthesis Model,VPM),選取干旱、半干旱區(qū)森林、農(nóng)田、草地的混合區(qū),對(duì)比分析基于不同土地覆蓋類(lèi)型數(shù)據(jù)源、不同分辨率植被指數(shù)數(shù)據(jù)VPM區(qū)域外推估算的結(jié)果。結(jié)果發(fā)
6、現(xiàn)基于不同土地覆蓋數(shù)據(jù)源(TM、AVHRR、MODIS)的VPM估算的年GPP量分別為95.8 Tg C/a、97.1 Tg C/a、92.2 Tg C/a;基于不同分辨率植被指數(shù)(30 m、500 m、1000 m)的VPM估算的年GPP量分別為48.8 Tg C/a、97.0 Tg C/a、95.8 Tg C/a。說(shuō)明VPM區(qū)域外推估算結(jié)果不僅受土地覆蓋類(lèi)型數(shù)據(jù)源也受植被指數(shù)分辨率的影響。
(5)基于光能利用率模型VPM,
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