预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

遥感数据在农业旱情监测中的应用研究进展 摘要: 农业旱情监测对农业生产和水资源管理具有重要意义。遥感数据以其高时空分辨率和全球覆盖的优势,成为农业旱情监测的重要工具。本文综述了遥感数据在农业旱情监测中的应用研究进展,包括植被指数、土壤湿度、蒸散发和降水等指标的提取和分析,以及遥感数据与气象数据的融合方法。研究表明,基于遥感数据的农业旱情监测能够提供准确而及时的信息,为农业生产决策和水资源管理提供科学参考,具有广阔的应用前景。 关键词:遥感数据;农业旱情监测;植被指数;土壤湿度;蒸散发;降水;融合方法 1.引言 旱灾是世界范围内农业生产面临的重要自然灾害之一,对农业生产和水资源管理带来巨大的影响。因此,及时准确地监测农业旱情,是提高农业生产效益和保证国家粮食安全的重要手段。传统的农业旱情监测方法主要依靠人工测量和气象站观测,但人力和时间成本高,并且局限于观测点。而遥感数据以其全球覆盖、高时空分辨率和多参数测量的特性,被广泛应用于农业旱情监测中。 2.遥感数据在农业旱情监测中的应用 2.1植被指数 植被指数是反映植被生长状况的重要参数,也是农业旱情监测中常用的指标之一。植被指数可以通过遥感数据获取,并与地面观测数据进行验证和校正。常用的植被指数包括归一化差值植被指数(NDVI)和增强型植被指数(EVI),它们可以反映植被覆盖的变化程度和生长状况。根据植被指数的变化,可以判断植被的生长状况和旱情程度。 2.2土壤湿度 土壤湿度是农业旱情监测中另一个重要的指标。传统的土壤湿度观测依靠人工测量和气象站观测,局限于观测点,并且成本较高。遥感数据可以通过反演土壤湿度来获取广泛的区域土壤湿度分布状况。根据土壤湿度的变化,可以判断土壤的干湿程度和旱情程度。 2.3蒸散发 蒸散发是农业生产过程中水分循环的关键环节,蒸散发的变化反映了植被对水分的需求和供应情况。通过遥感数据可以获取蒸散发相关的参数,如蒸发皿蒸发量、潜在蒸散发和实际蒸散发等。根据蒸散发的变化,可以判断植被需水量和旱情程度。 2.4降水 降水是农业旱情监测中不可忽视的因素,降水量的变化直接影响农业生产和旱情程度。遥感数据可以获取降水的时空分布信息,通过降水数据的分析和统计,可以对农业旱情进行评估和预测。 3.遥感数据与气象数据的融合方法 遥感数据和气象数据是农业旱情监测中的两个重要数据源,通过它们的融合可以提高农业旱情监测的准确性和可靠性。常用的融合方法包括像元级融合方法和面元级融合方法。像元级融合方法将遥感数据和气象数据像元进行拼接,得到高精度的遥感数据和气象数据。面元级融合方法是将遥感数据和气象数据分别转换为相同的面元(如网格),再进行融合。 4.结论 遥感数据在农业旱情监测中发挥着不可替代的作用,它具有高时空分辨率、全球覆盖和多参数测量的优势。本文综述了遥感数据在农业旱情监测中的应用研究进展,包括植被指数、土壤湿度、蒸散发和降水等指标的提取和分析,以及遥感数据与气象数据的融合方法。研究表明,基于遥感数据的农业旱情监测能够提供准确而及时的信息,为农业生产决策和水资源管理提供科学参考。未来,随着遥感技术的不断发展,农业旱情监测将更加精确和高效,具有广阔的应用前景。 参考文献: [1]ChenY,LiR.Remotesensing-basedagriculturaldroughtmonitoring[J].FrontiersofEarthScience,2017,11(3):416-431. [2]GaoL,LiX,ShangS,etal.Areviewofsatelliteremotesensingapplicationsfordroughtstudiesinagriculture[J].HydrologyResearch,2019,50(2):686-716. [3]HuangSL,LiRZ,LiuWT,etal.Globalagriculturaldroughtmonitoring:Anationalandinternationalmonitoringreportservice[J].InternationalJournalofDigitalEarth,2018,11(7):733-745. [4]WangH,LoewA,ZhangM,etal.Influenceanalysisofdifferentvegetationindicesonretrievalofsoilmoisturefrompassivemicrowaveremotesensingdata[J].RemoteSensing,2019,11(2):189. [5]WangX,ZhangY,JinX.Recentadvancesintheremotesensingofdrought:Progressesandpers