RS在生态水文模型中的应用-蒸散遥感-共43页PPT资料课件.ppt
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- RS 生态 水文 模型 中的 应用 蒸散 遥感 43 PPT 资料 课件
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1、RS在生态水文模型中的应用 -蒸散遥感邱建秀邱建秀学号:学号:201928006010008201928006010008地理科学与资源研究所地理科学与资源研究所I. 遥感与蒸散发遥感与蒸散发 蒸散发蒸散发是水圈、大气圈和生物圈水分和能量交换的主要过程,也是水循环中最重要的分量之一。 较大空间尺度内陆面特征和水热传输具非均匀性非均匀性,传统方法难以获得区域尺度的蒸散发。大面积遥感地表辐射和温度状况, 直接提供SPAC界面能量信息多光谱、多角度遥感资料可反演蒸 散发估算所涉及的下垫面特征参数多时相的热惯量遥感可反映土壤和 植被水分状况遥感技术遥感技术兴起使估兴起使估算区域尺算区域尺度蒸散发度蒸散
2、发成为可能成为可能RS可得到的生物物理参数 RS与气象要素场RSRS可以提供入射辐射、云和降水资料可以提供入射辐射、云和降水资料RSRS估计估计PARPAR的误差对月总量可控制在的误差对月总量可控制在6 6,对日总量可以达到对日总量可以达到1010以下以下长波辐射的估计由于表面温度和云信息估计长波辐射的估计由于表面温度和云信息估计的精度不够,还有所欠缺的精度不够,还有所欠缺对于云量,主要是云的类型判别较为困难对于云量,主要是云的类型判别较为困难对于降水,由于对云顶光学参数的确定和云对于降水,由于对云顶光学参数的确定和云层中水汽对微波辐射散射算法的欠缺,目前层中水汽对微波辐射散射算法的欠缺,目前
3、的反演方法还存在改进的必要的反演方法还存在改进的必要RS与植被信息 RS估计与植被有关的信息估计与植被有关的信息 从遥感影像中划分植被覆盖区域、植被类型从遥感影像中划分植被覆盖区域、植被类型 从遥感数据出发,如从遥感数据出发,如LAI,估算与光合作用有,估算与光合作用有关的量,如蒸腾量、叶面温度、光合作用强度关的量,如蒸腾量、叶面温度、光合作用强度等等 RS反演植被参数反演植被参数,如,如LAI、FPAR、生物量、生物量、植被高度、叶角等植被高度、叶角等 反射率反演,目前较活跃的研究内容反射率反演,目前较活跃的研究内容 -通过植被指数通过植被指数VIs间接估计植被参数间接估计植被参数 经验半经
4、验关系的建立:经验半经验关系的建立:NDVI-LAI, NDVIbiomass植被指数)5 . 01 (5 . 0rednirrednirrednirrednirSAVINDVIredNIRSR简单植被指数简单植被指数归一化植被指数归一化植被指数1)5 . 76(5 . 2bluerednirredrniEVI土壤调整植被指数土壤调整植被指数增强型植被指数增强型植被指数植被NDVI季相变化的缘起 植物在不同生育阶段对植物在不同生育阶段对VISVIS和和NIRNIR波段反射率的波段反射率的不同,形成了不同,形成了NDVINDVI的季相变化的季相变化, NDVI, NDVI的季相变化特的季相变化特
5、征反映了地表植被的动态变化过程。征反映了地表植被的动态变化过程。NDVINDVI的季相变化的季相变化RS与土壤信息 土壤信息土壤信息理论上有些土壤参数可以由理论上有些土壤参数可以由RSRS得来得来但是由于植被覆盖但是由于植被覆盖土壤土壤C C和和N N不能由不能由RSRS估计估计只能大致估计地表几个厘米的土壤含水量。只能大致估计地表几个厘米的土壤含水量。就这,还取决于覆盖度大小就这,还取决于覆盖度大小地表粗糙度、表面土壤水分和植被密度信息地表粗糙度、表面土壤水分和植被密度信息 using passive and active microwave sensors 但如何更好地利用这些技术还在探索
6、之中但如何更好地利用这些技术还在探索之中土壤及土壤水分遥感 土壤遥感的前提条件土壤遥感的前提条件 拥有各类土壤的详细特征数据拥有各类土壤的详细特征数据 必不可少的深层土壤剖面实测信息必不可少的深层土壤剖面实测信息不同含水量的同种土壤反射光谱不同含水量的同种土壤反射光谱Microwave remote sensing of Soil moisture Broad science, high spatialResolution, higher sensitivity (10km)Ground and aircraft development andVerification of theory (1
7、m)Improved globalMapping (50km)Limited global mappingDemonstrate feasibility (50km)Exploration of spatial and temporal concepts (100m)Large scale mapping and integrated hydrologic research (1km)Field ExperimentsESTARSMOSPBMRHYDROSAMSREvolution of Soil Moisture MappingEvolution of Soil Moisture Mappi
8、ngSoil Moisture Sensing TechnologyTime Period200020191970After:Jackson(2019)II.蒸散遥感反演的原理与方法蒸散遥感反演的原理与方法可见光可见光近红外近红外热红外热红外反照率反照率植被指数植被指数地表温度地表温度转换转换净辐射净辐射土壤热通量土壤热通量显热通量显热通量潜热通量潜热通量波文比波文比蒸发比蒸发比卫星辐射通量卫星辐射通量地表参数地表参数模型模型地表能量平衡地表能量平衡湿度指针湿度指针地表蒸散遥感原理地表蒸散遥感原理遥感蒸散方法遥感蒸散方法A. 经验直接法经验直接法 Empirical direct method
9、sB. 能量收支残差法能量收支残差法 Residual methods of the energy budgetC.植被指数法植被指数法 Vegetation index methodsD.机理模型法机理模型法 Deterministic methodsA.经验直接法经验直接法 T Ta a - T- Ta a: : 地面温度与空气温度的瞬时值之差地面温度与空气温度的瞬时值之差 该方法无需气象观测数据,根据回归方法即可该方法无需气象观测数据,根据回归方法即可B.能量收支残差法能量收支残差法nRGHLE地表能量平衡地表能量平衡nLERGH余项法:余项法:exarsprrTTCH感热感热 r re
10、xex: : 剩余阻力,无物理意义,由于遥感得到的表面温度与空剩余阻力,无物理意义,由于遥感得到的表面温度与空气动力学温度不同,将其差异归结到气动力学温度不同,将其差异归结到r rex ex ,以提高精度,以提高精度净辐射与土壤热通量的反演净辐射与土壤热通量的反演4)1 (sskygnTLRR净辐射净辐射土壤热通量土壤热通量阻力的计算阻力的计算)003.0/(11maUr )008.0/(150 maUr )()()ln(1*LzLdzzdzkuromohaFor forestFor crop and grass)ln(ln(12ohomaazdzzdzukr1*1)ln(uzzkrohome
11、x风速的计算风速的计算剩余阻力的计算剩余阻力的计算kzdzuUm/ /)ln(0* 以上方法为能量收支残差法中的以上方法为能量收支残差法中的单层模型单层模型,即不考虑土壤、,即不考虑土壤、植被差异,直接应用植被差异,直接应用Penman-MonteithPenman-Monteith公式,结合遥感得到公式,结合遥感得到的观测数据,进行蒸散量的估算的观测数据,进行蒸散量的估算. .单层模型在反演植被覆盖度较高、下垫面均匀的陆面蒸散发单层模型在反演植被覆盖度较高、下垫面均匀的陆面蒸散发时精度较高,并且由于所涉及的空气动力学阻抗能根据下垫时精度较高,并且由于所涉及的空气动力学阻抗能根据下垫面特征及常
12、规气象资料较易求解,故获得广泛应用面特征及常规气象资料较易求解,故获得广泛应用. .双层模型双层模型 在农田和自然生态系统中在农田和自然生态系统中, ,稀疏与稠密冠层稀疏与稠密冠层季节性地交替出现季节性地交替出现. .植被稀疏时植被稀疏时, ,土壤蒸发可占土壤蒸发可占总蒸散的大部分总蒸散的大部分; ;即使作物封垄即使作物封垄, ,冠层蒸腾成为冠层蒸腾成为总蒸散的主要分量总蒸散的主要分量, ,土壤蒸发仍不可忽略土壤蒸发仍不可忽略. . Shuttleworth Shuttleworth和和WallaceWallace等将植被冠层、土壤等将植被冠层、土壤表面看成两个既相互独立表面看成两个既相互独立
13、, ,又相互作用的水汽又相互作用的水汽源源, ,并引入冠层阻力和土壤阻力两个参数并引入冠层阻力和土壤阻力两个参数, ,建立建立稀疏植被的蒸散模型稀疏植被的蒸散模型, ,简称双源模型或简称双源模型或S-WS-W模模型型. . 双层模型双层模型aaRpRTTCH)(感热通量感热通量)/()(asoilasaxacaRarrTTrrTTTTR参考高度参考高度4/144)(1 ()()(scccRTfTfT方向性地表温度0.5( )1exp()coscfLAI0),ln(047.0009.1NDVINDVIs地表发射率地表发射率覆盖率覆盖率minmaxminNDVINDVINDVINDVIfc若有两个
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