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高光谱在遥有关于感技术应用.docx


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测量、海洋表层悬浮泥沙浓度的定性或半定量的察看、海洋动力现象的研究等方面都睁开了相应的研究。国际上睁开的主要研究有:海洋碳通量研究,认识其控制机理和变化规律;海洋生态系统与混杂层物理性质的关系研究;海岸带环境监测与管理。[4]在农业方面的应用高光谱遥感技术的出现拓宽了遥感信息定量获取新领域,逐渐成为农业遥感觉用的重要前沿技术手段之一。农业遥感觉用中,充分利用高光谱图谱合一的优点,能够精准监测作物长势,为精准农业服务,特别是作物长势评估、灾害监测和农业管理等方面。利用高光谱遥感数据能正确地反响田间作物自己的光谱特点以及作物之间光谱差异,能够更加精准地获取一些农学信息,如作物含水量、叶绿素含量、叶面积指数(LAI)等生态物理参数,从而方便地展望作物长势和产量。当前,高光谱遥感技术在农业遥感觉用中的研究获取了较大进展,主要研究包括以下方面:作物叶片光谱特点研究、作物分类与鉴识、作物生态物理参数反演与提取、作物养分诊断与监测研究、作物长势监测与产量展望、农业遥感信息模型研究、农业灾害监测。随着精准农业研究的深入,遥感光谱分辨率和空间分辨率的不断提高,今后高光谱遥感在农业方面的应用从理论走向业务化运作,特别是简单合用的高光谱农学信息提取与农情监测模型的设计与实行,将成为一个主要发展方向。[2]在其他领域的应用高光谱在其他领域也有广泛应用。如城市下垫面特点和环境,高光谱遥感的发展使得人们有能力对城市地物的光谱特点进行深人研究,人们用实验室光谱、地物光谱、航空和航天的高光谱遥感器对城市的光谱进行了一系列的深人解析。研究的内容包括城市地物的光谱特点及可分性,为城市环境遥感解析及制图供应基础。一些研究人员利用高光谱数据结合光谱检测算法对城市地物分类进行了研究。[9]在军事领域,最为先进技术,高光谱影像的军事应用主要集中在目标侦探、近海环境监测、假装与反假装和打击收效评估。在土壤质量信息监测方面,高光谱遥感主要用于获取土壤质量信息,如土壤有机质的反射光谱特点、土壤水分与土壤反射光谱关系、土壤氧化铁的光谱反射特点等。经过对土壤理化性质与土壤精巧光谱信息的定量解析,进行土壤的特点参数议论。结束语高光谱遥感以其光谱分辨率高、图谱合一的特点碰到了国内外研究者的广泛关注。从二十世纪八十年代开始到现在的二十多年中,无论在成像光谱仪等硬件方面仍是在图像办理系统等软件方面都获取了的迅速的发展。高光谱遥感的发展历史诚然只有短短十年左右的时高光谱在遥有对于感技术应用高光谱在遥有对于感技术应用17/6高光谱在遥有对于感技术应用,但在好多国家、好多领域已获取了越来越广泛的应用。当前主要应用于植被生态、大气、地质、海洋、农业等领域。迄今为止,国内外常用的成像光谱仪仍是以航空机载的为主,要进入合用阶段,需要由航空遥感转向卫星遥感。因此,未来携带更高光谱和空间分辨率成像光谱仪的卫星会陆续发射。当前,面向高光谱遥感觉用,发展以地物精准分类、地物鉴识、地物特点信息提取为目标的高光谱遥感信息办理和定量化解析模型,提高升光谱数据办理的自动化和智能化水平,开发专用的高光谱遥感数据办理解析软件系统和地物光谱数据库仍是高光谱遥感研究的主要任务,旨在将高光谱遥感更精准地应用于更多更广的领域。高光谱在遥有对于感技术应用高光谱在遥有对于感技术应用18/6高光谱在遥有对于感技术应用

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