基于MODIS數(shù)據(jù)的錫林郭勒草原非光合植被覆蓋度估算及其時空變化研究
發(fā)布時間:2021-06-26 09:58
非光合植被(Non-photosynthetic vegetation,NPV)作為草原生產(chǎn)力的重要組成部分,不僅維持著草原生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構、功能和動態(tài)方面的穩(wěn)定,而且還影響生態(tài)系統(tǒng)中碳、水的循環(huán)以及能量的流動。及時、準確地獲取草原非光合植被覆蓋度(Fractional cover of NPV,fNPV)及其時空變化信息對于草原退化和荒漠化監(jiān)測、草地資源管理、土壤侵蝕和草原火災風險評估以及草原生態(tài)環(huán)境保護具有重要意義。本文選取錫林郭勒草原為研究區(qū),首先利用野外實測樣方光譜模擬MODIS波段和MODIS影像波段兩方面數(shù)據(jù)分別對選取的8個非光合植被指數(shù)(Non-photosynthetic vegetation indices,NPVIs)(NDI5、NDI7、NDTI、STI、NDSVI、MSACRI、SWIR32和DFI指數(shù))估算fNPV的適用性和有效性進行評估,以期篩選出適用于fNPV估算的NPVIs指數(shù);然后基于最佳NPVI指數(shù),結(jié)合MODIS影像與實測樣地fNPV數(shù)據(jù)建立遙感估算fNP...
【文章來源】:魯東大學山東省
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
NPV生態(tài)功能的重要性傳統(tǒng)的fNPV測量方法(如采樣法、照相法和目視法等)耗時、費力、具有破
基于MODIS數(shù)據(jù)的錫林郭勒草原非光合植被覆蓋度估算及其時空變化研究81.4.2技術路線通過野外實測光譜數(shù)據(jù)和MODIS影像數(shù)據(jù)分別評估不同NPVIs指數(shù)估算fNPV的適用性;在篩選出適用性最好的NPVI指數(shù)基礎上,結(jié)合野外實測fNPV數(shù)據(jù)和同時期MODIS影像數(shù)據(jù)建立了最佳遙感估算fNPV模型;最后,根據(jù)該模型獲取2000-2016年錫林郭勒草原年際fNPV信息,并分析fNPV的時空動態(tài)。本研究整體的技術路線如圖1.2所示:圖1.2技術路線圖
魯東大學碩士學位論文9第2章研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)處理2.1研究區(qū)概況2.1.1地理環(huán)境錫林郭勒草原(111°09′~119°58′E、41°35′~46°45′N)位于我國北方內(nèi)蒙古自治區(qū)中北部偏東(圖2.1)。該地區(qū)屬于典型的中溫帶大陸性半干旱、干旱季風氣候,冬季嚴寒、夏季溫熱,年平均氣溫0~3℃,其中最冷的月份(1月份)平均氣溫為20℃,最熱的月份(7月份)平均氣溫為21℃。年平均降雨量295mm,雨量自西北向東南呈遞增趨勢,并且年內(nèi)的降雨分配不均,其中70%集中在夏季和秋季的6~8月份。無霜期僅100d,并且有約5個月的冰雪期。錫林郭勒草原地勢整體上呈東南高、西北低,海拔800~1200m。地貌以波伏狀的高平原為主,局地伴有低山、丘陵、盆地、巖熔臺地等。西部、北部地形較為平坦,主要為高原草場,其中零星伴有著低山、丘陵以及熔巖臺地。東部、南部屬于陰山山脈和大興安嶺向西南延伸的余脈交錯地帶,較多區(qū)域為丘陵、低山,并且盆地錯落分布于丘陵之間。此外,內(nèi)蒙古“四大沙地”之一的渾善達克沙地從東南向西北方向橫穿錫林郭勒草原中部,東西方向上長300km,平均海拔1100m,較多區(qū)域為固定、半固定沙地。圖2.1錫林郭勒草原地理位置及草地類型分布圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于多光譜數(shù)據(jù)與小型無人機的甘南草地非生長季植被覆蓋度[J]. 冷若琳,張瑤瑤,謝建全,李芙凝,胥剛,崔霞. 草業(yè)科學. 2019(11)
[2]基于MODIS數(shù)據(jù)的典型草原非光合植被覆蓋度估算[J]. 柴國奇,王靜璞,王光鎮(zhèn),韓柳,王周龍. 國土資源遙感. 2019(03)
[3]基于Sentinel-2數(shù)據(jù)的典型草原光合/非光合植被覆蓋度估算[J]. 柴國奇,王靜璞,鄒學勇,王光鎮(zhèn),韓柳,王周龍. 草業(yè)科學. 2018(12)
[4]基于實測光譜模擬Landsat-8 OLI數(shù)據(jù)估算非光合植被覆蓋度[J]. 王光鎮(zhèn),王靜璞,韓柳,柴國奇,王周龍. 地球信息科學學報. 2018(11)
[5]錫林郭勒盟草地變化監(jiān)測及驅(qū)動力分析[J]. 趙汝冰,肖如林,萬華偉,劉慧明,高帥,劉思含,付卓,檀暢,聞瑞紅,唐浩竣. 中國環(huán)境科學. 2017(12)
[6]Extracting mineral alteration information using WorldView-3 data[J]. Yaqin Sun,Shufang Tian,Baogang Di. Geoscience Frontiers. 2017(05)
[7]基于MODIS SWIR數(shù)據(jù)的干旱區(qū)草地地上生物量反演及時空變化研究[J]. 于惠,吳玉鋒,金毅,張峰. 遙感技術與應用. 2017(03)
[8]基于像元三分模型的錫林郭勒草原光合植被和非光合植被覆蓋度估算[J]. 王光鎮(zhèn),王靜璞,鄒學勇,王周龍,宗敏. 生態(tài)學報. 2017(17)
[9]錫林郭勒草原植被覆蓋度時空動態(tài)與影響因素分析[J]. 張圣微,張睿,劉廷璽,徐冉,張鵬. 農(nóng)業(yè)機械學報. 2017(03)
[10]線性/非線性光譜混合模型估算白刺灌叢植被覆蓋度[J]. 姬翠翠,賈永紅,李曉松,王金英. 遙感學報. 2016(06)
碩士論文
[1]渾善達克沙地光合/非光合植被覆蓋度估測方法研究[D]. 鄭國雄.遼寧工程技術大學 2015
本文編號:3251132
【文章來源】:魯東大學山東省
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
NPV生態(tài)功能的重要性傳統(tǒng)的fNPV測量方法(如采樣法、照相法和目視法等)耗時、費力、具有破
基于MODIS數(shù)據(jù)的錫林郭勒草原非光合植被覆蓋度估算及其時空變化研究81.4.2技術路線通過野外實測光譜數(shù)據(jù)和MODIS影像數(shù)據(jù)分別評估不同NPVIs指數(shù)估算fNPV的適用性;在篩選出適用性最好的NPVI指數(shù)基礎上,結(jié)合野外實測fNPV數(shù)據(jù)和同時期MODIS影像數(shù)據(jù)建立了最佳遙感估算fNPV模型;最后,根據(jù)該模型獲取2000-2016年錫林郭勒草原年際fNPV信息,并分析fNPV的時空動態(tài)。本研究整體的技術路線如圖1.2所示:圖1.2技術路線圖
魯東大學碩士學位論文9第2章研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)處理2.1研究區(qū)概況2.1.1地理環(huán)境錫林郭勒草原(111°09′~119°58′E、41°35′~46°45′N)位于我國北方內(nèi)蒙古自治區(qū)中北部偏東(圖2.1)。該地區(qū)屬于典型的中溫帶大陸性半干旱、干旱季風氣候,冬季嚴寒、夏季溫熱,年平均氣溫0~3℃,其中最冷的月份(1月份)平均氣溫為20℃,最熱的月份(7月份)平均氣溫為21℃。年平均降雨量295mm,雨量自西北向東南呈遞增趨勢,并且年內(nèi)的降雨分配不均,其中70%集中在夏季和秋季的6~8月份。無霜期僅100d,并且有約5個月的冰雪期。錫林郭勒草原地勢整體上呈東南高、西北低,海拔800~1200m。地貌以波伏狀的高平原為主,局地伴有低山、丘陵、盆地、巖熔臺地等。西部、北部地形較為平坦,主要為高原草場,其中零星伴有著低山、丘陵以及熔巖臺地。東部、南部屬于陰山山脈和大興安嶺向西南延伸的余脈交錯地帶,較多區(qū)域為丘陵、低山,并且盆地錯落分布于丘陵之間。此外,內(nèi)蒙古“四大沙地”之一的渾善達克沙地從東南向西北方向橫穿錫林郭勒草原中部,東西方向上長300km,平均海拔1100m,較多區(qū)域為固定、半固定沙地。圖2.1錫林郭勒草原地理位置及草地類型分布圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于多光譜數(shù)據(jù)與小型無人機的甘南草地非生長季植被覆蓋度[J]. 冷若琳,張瑤瑤,謝建全,李芙凝,胥剛,崔霞. 草業(yè)科學. 2019(11)
[2]基于MODIS數(shù)據(jù)的典型草原非光合植被覆蓋度估算[J]. 柴國奇,王靜璞,王光鎮(zhèn),韓柳,王周龍. 國土資源遙感. 2019(03)
[3]基于Sentinel-2數(shù)據(jù)的典型草原光合/非光合植被覆蓋度估算[J]. 柴國奇,王靜璞,鄒學勇,王光鎮(zhèn),韓柳,王周龍. 草業(yè)科學. 2018(12)
[4]基于實測光譜模擬Landsat-8 OLI數(shù)據(jù)估算非光合植被覆蓋度[J]. 王光鎮(zhèn),王靜璞,韓柳,柴國奇,王周龍. 地球信息科學學報. 2018(11)
[5]錫林郭勒盟草地變化監(jiān)測及驅(qū)動力分析[J]. 趙汝冰,肖如林,萬華偉,劉慧明,高帥,劉思含,付卓,檀暢,聞瑞紅,唐浩竣. 中國環(huán)境科學. 2017(12)
[6]Extracting mineral alteration information using WorldView-3 data[J]. Yaqin Sun,Shufang Tian,Baogang Di. Geoscience Frontiers. 2017(05)
[7]基于MODIS SWIR數(shù)據(jù)的干旱區(qū)草地地上生物量反演及時空變化研究[J]. 于惠,吳玉鋒,金毅,張峰. 遙感技術與應用. 2017(03)
[8]基于像元三分模型的錫林郭勒草原光合植被和非光合植被覆蓋度估算[J]. 王光鎮(zhèn),王靜璞,鄒學勇,王周龍,宗敏. 生態(tài)學報. 2017(17)
[9]錫林郭勒草原植被覆蓋度時空動態(tài)與影響因素分析[J]. 張圣微,張睿,劉廷璽,徐冉,張鵬. 農(nóng)業(yè)機械學報. 2017(03)
[10]線性/非線性光譜混合模型估算白刺灌叢植被覆蓋度[J]. 姬翠翠,賈永紅,李曉松,王金英. 遙感學報. 2016(06)
碩士論文
[1]渾善達克沙地光合/非光合植被覆蓋度估測方法研究[D]. 鄭國雄.遼寧工程技術大學 2015
本文編號:3251132
本文鏈接:http://sikaile.net/yixuelunwen/dongwuyixue/3251132.html
最近更新
教材專著