植被遥感上机课程植被辐射传输模型



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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,,,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,,*,,,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,,*,,,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处
2、编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,,*,,,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,,*,植被遥感上机课程植被辐射传输模型,,,,,,,,,,,,,,,,,花青素,anthocyanins,,,类胡萝卜素,carotenoids,,,叶黄素,brown pigments,,,叶绿素,chlorophylls,叶片光谱受到叶片色素的影响,植被患病变色,地物辐射模型,描述辐射传播,与地物发生相互作用〔吸收、散射、发射等〕的过程。,构建了地物理化、构造的特性与地物辐射特性的关系。,植被参数,模型,正演,反演,遥感光谱,Mer
3、oni, M., R. Colombo, et al. (2004). "Inversion of a radiative transfer model with hyperspectral observations for LAI mapping in poplar plantations.",Remote Sensing of Environment,92: 195-206.,,〔1〕反演植被参数,植被辐射模型可以做什么?,Meroni, et al. (2004),基于,DAIS,航空高光谱影像,利用,PROSAIL,模型,反演了植被,LAI,参数。,Zarco-Tejada, P. J
4、., J. R. Miller, et al. (2004). "Hyperspectral indices and model simulation for chlorophyll estimation in open-canopy tree crops.",Remote Sensing of Environment,90(4): 463-476.,,〔2〕 模型正演的应用,植被辐射模型可以做什么?,Zarco-Tejada, et al. (2004)利用植被遥感模型模拟光谱,比较不同植被指数的性能。,植被参数,植被遥感模型,遥感光谱模拟结果,,,1〕调整某一个参数,2〕查看参数调整带来的
5、模拟结果变化;,3〕进而发现敏感参数、及对应的敏感波段;,4〕优选植被指数等,尝试答复的问题,叶绿素 可见光-近红外吸收?特征?,叶片水分 近红外-短波红外吸收?特征?,叶片干物质 短波红外吸收?特征?,……,,叶面积指数对植被光谱的影响 ? 波段范围?强度如何?,,,本次上机目的,掌握几种流行的植被冠层光谱模型,分析不同参数对应的光谱特征。,,简单来说:,1〕调参数:固定其他参数不变,改变一个参数的设置;〔模型软件输入〕,2〕转模型:获得不同参数对应的光谱数据集;〔模型软件输出文本文件〕,3〕敏感性分析:分析参数变化带来的光谱变化。〔文本文件导入EXCEL ,在EXC
6、EL表里面展示、分析〕,文本文件导入excel,第一种方式:使用EXCEL直接翻开文本文件,输入分列符号设置,进展分列,第二种方式:COPY文本进入EXCEL,利用分列工具,对数据进展分列,叶片光学模型,扁平叶模型——学习PROSPECT〔Jacquemoud,1990〕,针叶模型——学习LIBERTY〔Dawson et al, 1998〕,植被冠层模型,连续型冠层模型——学习SAIL〔Verhoef, 1984〕,几何光学模型——学习5-SCALE(Chen J M,1997 〕,植被遥感模型,耦合模型: 〔1〕PROSPECT + SAIL 〔2〕LIBERTY + 5-
7、SCALE,叶片的类型差异,,,,,,扁平叶〔阔叶〕 针叶,,,植被的叶片类型,学习PROSPECT〔Jacquemoud,1990〕,学习LIBERTY〔Dawson et al, 1998〕,冠层的类型差异,,,,,,连续型冠层〔均一、混沌〕 非连续型冠层,,植被的冠层类型,学习SAIL〔Verhoef, 1984〕,学习5-SCALE(Chen J M, 1997〕,扁平叶模型——学习PROSPECT〔重点〕,,连续型冠层模型——学习SAIL 〔重点〕,,,针叶模型——学习LIBERTY,,几何光学模型——学习5-SCALE,实习顺序,T,,A,,R,鲜叶片和干叶片的反射率光谱
8、〔R〕和透过率光谱〔T〕,枯槁叶片,一般认为,,叶片的反射和透射率光谱,,是由,叶片组分,的,吸收和散射,功能决定的。,,叶片主要组分:,叶绿素,类胡萝卜素,水,纤维素,木质素,淀粉,蛋白质等。,新鲜叶片,叶片模型,叶片模型,,实习内容:,,平板模型,以PROSPECT为例,早期的PROSPECT模型,针对严密叶片的,对于双子叶和衰老叶片是不适宜的,也即还没有考虑叶片内空气间隔等的影响。,,,,PROSPECT的改进之一,假设叶片是由N层同性层叠起来的,被N-1层空气间隔分割开来。,N不一定是整数。,PROSPECT 模型,N被称为是叶肉构造指数。,PROSPECT模型含有以下参数:,N-叶肉
9、构造参数〔叶肉层数〕,Cab-叶绿素含量〔叶肉透过系数θ有关 〕,Cw-叶片含水量〔叶肉透过系数θ有关 〕,Cm-干物质含量〔叶肉透过系数θ有关 〕,n - 叶肉界面折射指数n;〔叶肉界面的折射属性〕,α- 最大入射角α〔叶外表粗糙度〕,输出:,叶片反射率和透过率〔400-2500nm,5nm间隔〕,PROSPECT模型(WINSail软件中),实习,从WINSail软件中,翻开PROSPECT,PROSPECT,,界面,叶肉构造参数N,叶绿素含量,叶片含水量,干物质含量,叶黄素含量,,PROSPECT,模型的参数输入表,,PROSPECT模型(WINSail〕,两种数据获取方式:,单波段,多
10、波段,,,,,,,,,,,,,模拟计算,PROSPECT模型(WINSail〕,,,,,,,,,,,,存为一个文件,,PROPECT,的叶片反射率和,透过率光谱,可为,WINSail,使用。,波长(,nm,),w05,w10,w15,w20,不同的叶片水分含量模拟的叶片反射率〔左〕和透过率〔右〕,结果范例,冠层模型,实习内容:,,连续型冠层模型(SAIL为例),连续型冠层模型,——,SAIL,模型为例,SAIL,模型假设冠层具有如下性质,:,,冠层,水平且无限延伸,;,冠层,组分只考虑叶片;,冠层,分布是各向同性的,。,,冠层,叶片,太阳与观测环境,PROSAIL,模型的参数输入表,,SAIL
11、,模型的,WIN,版本,,光源与观测参数,叶片与土壤参数,LAI,叶片倾角分布函数,冠层的多层构造,,,,,,,,,,,,,,,叶倾角分布函数,单独使用WINSail模拟,,,分析冠层构造参数和反射率光谱的关系,,,,,,,,,,,,,,,31,冠层反射率随:叶面积指数,LAI,、平均叶倾角,LAD,的变化,WINSail结合PROSPECT,,分析叶片参数对冠层反射率的影响,,冠层反射率随:a) 叶肉构造参数N; b) 叶绿素 Cab;,c) 水含量Cw; d) 干物质Cm,叶片模型,,实习内容:,,针叶模型,以LIBERTY为例,针叶模型,LIBERTY,的针叶
12、内辐射传输模型,,Dawson et al. (1998)开展了针叶的叶片辐射传输模型LIBERTY 。,,LIBERTY模型通过假设干层细胞的反射率和透过率的迭代过程求得单个针叶的反射率和透过率,需要3大类、共9个输入参数。,LIBERTY,模型输入参数,LIBERTY,LIBERTY,模型输入参数的英文对照,LIBERTY模型〔5-SCALE软件中〕,实习,5-SCALE,RUN LIBERTY,输出文件的设置,冠层模型,实习内容:,,几何光学模型(5-SCALE为例),几何光学模型,——5-SCALE,模型为例,直接照射冠层 直接照射冠层与非直接照射冠层 非直接照射的冠
13、层,独立几何冠层形状的植被,5-SCALE,建模,叶片,独立个体的冠层,空间分布,5-SCALE软件的特色,突出植被冠层的二向性,,植被光谱的二向性?,,不同观测角度,观测到,不同强度的遥感反射率,5-SCALE软件的功能,使用5-SCALE的三种模式,〔1〕太阳平面上的反射率二向性模式,〔2〕单波段反射率的二向性模式,〔3〕太阳平面上的反射率高光谱模式,,使用5-SCALE模型,可关注针叶林的BRDF响应。,5-SCALE模型输入参数,观测天顶角度,太阳天顶角,相对方位角,叶面积指数 LAI,丛生指数,树木密度,树冠垂直高度,杆高,冠层半径,冠层形状〔1 圆锥加圆柱;2 椭圆〕,枝叶几何参数,叶片光谱,下界面〔背景〕光谱,,太阳入射平面的二向性,,,植被分布参数,,太阳与观测参数,,冠层形状,枝干属性,,,四种工作模式,,叶片与下界面属性,使用5-SCALE的三种模式,,,〔1〕太阳平面上的反射率二向性模式,太阳入射平面的二向性,使用5-SCALE的三种模式,,,〔2〕单波段反射率的二向性模式,二向性,太阳平面,使用5-SCALE的三种模式,,,〔3〕太阳平面上的反射率高光谱模式,特定角度的高光谱模式,不同的观测角,波长〔nm〕,-,90,度,90,度,谢谢观赏!,2020/11/5,56,
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