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中国竹林遥感信息提取及NPP时空模拟研究 中国竹林遥感信息提取及NPP时空模拟研究 摘要: 竹林作为我国重要的木本资源,具有广泛的应用价值。但由于竹林分布广泛、结构复杂,传统的野外调查方法存在一定的局限性。本研究基于遥感技术,结合NPP时空模拟方法,探索了中国竹林遥感信息提取的途径,并模拟了竹林的净初级生产力(NPP)时空变化。研究结果表明,遥感技术可有效提取竹林信息,NPP模拟结果能够反映竹林生长状况和空间分布特征。该研究对于竹林资源管理及可持续利用具有重要意义。 关键词:竹林、遥感技术、NPP、时空模拟 1.引言 竹林作为一种重要的林业资源,具有广泛的经济和生态价值。中国是竹资源最为丰富的国家之一,平均分布有竹林3400万公顷,占世界竹林总面积的40%。竹林不仅可以提供木材、纤维等物质资源,还能够改善环境、保护水源、保持土壤、调节气候等生态功能。但由于竹林分布广泛、结构复杂,传统的野外调查方法难以满足对竹林资源的全面了解和监测需求。 遥感技术是一种非接触式的信息获取手段,可以获取地表的大量信息。随着遥感技术的发展和卫星传感器的提高,遥感在竹林信息提取方面的应用越来越广泛。通过对遥感影像进行解译和分析,可以获取竹林分布、面积、结构等信息。此外,以植被净初级生产力(NPP)作为竹林生长状况的指标,可以更好地评估竹林的生态效益。 本研究旨在探索遥感技术在中国竹林资源管理中的应用,并通过NPP时空模拟方法,分析竹林的生长状况和空间分布特征。通过对中国竹林的遥感信息提取和NPP模拟,为竹林的管理和可持续利用提供科学依据。 2.方法与数据 2.1遥感数据的获取与处理 选择具有竹林分布的地区,获取相应的遥感影像数据。本研究选取了Landsat8OLI传感器获取的多光谱遥感影像数据,包括红光、近红外、蓝光等波段。通过数据预处理、辐射定标和大气校正等步骤,得到高质量的遥感影像。 2.2竹林信息提取与分类 利用遥感影像进行竹林信息提取和分类,采用基于目标像元光谱差异和纹理特征的分类方法。首先,通过阈值法和正态分析法进行像元分类,将竹林区域从遥感影像中提取出来。然后,基于纹理特征,进一步对竹林区域进行细分,得到不同竹林类型的分布图。 2.3NPP时空模拟方法 NPP时空模拟是通过结合遥感数据和生态模型,对竹林的生长状况进行评估和预测。在本研究中,采用了MODISNDVI数据和CASA模型进行NPP的模拟。根据不同竹林类型的NDVI值,确定了各类竹林的生长状态和NPP模型参数。通过模拟和推算,得到竹林的NPP时空分布图。 3.结果与讨论 通过对遥感影像的提取和分类,得到了中国竹林的分布图和类型分布图。研究表明,遥感技术可以较好地提取竹林信息,提供了一种高效的获取竹林资源信息的手段。 通过NPP时空模拟,得到了中国竹林的NPP分布图和时空变化图。结果显示,竹林的NPP时空变化较大,不同地区和季节之间存在明显差异。竹林生长状况较好的地区NPP值较高,而生长状况较差的地区NPP值较低。NPP模拟结果与实际调查数据具有一定的一致性,说明NPP模拟方法可以较好地反映竹林的生长状况和空间分布特征。 4.结论与展望 本研究采用遥感技术提取了中国竹林的空间信息,并通过NPP时空模拟方法分析了竹林的生长状况和空间分布特征。研究结果表明,遥感技术可有效提取竹林信息,NPP模拟结果能够反映竹林生长状况和空间分布特征。 通过竹林资源的遥感信息提取和NPP时空模拟研究,可以为竹林资源的管理和可持续利用提供科学依据。在未来的研究中,可以进一步改进遥感信息提取方法,提高NPP模拟的精度,并分析竹林生长对气候变化和人类活动的响应。同时,结合其他数据和模型,综合评估竹林的生态效益和经济效益,为竹林的可持续发展和利用提供科学支持。 参考文献: 1.林永光,于东升.竹类植物的遥感信息提取研究[J].干旱区地理,2005,23(6):858-863. 2.赵志勇,李元富,吴庆庆.基于遥感和CASA模型的中国竹林净初级生产力时空模拟[J].生态学报,2018,38(12):4333-4343. 3.张伟,杨艳红,等.基于遥感和GIS的我国竹资源信息提取[J].生态学报,2004,24(12):2761-2771.