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101.
遥感技术在水环境和大气环境监测中的应用研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
遥感技术是环境监测的重要技术手段,能够对大面积的水污染和大气污染事故进行实时监测,为制定科学、快速、准确、合理的应急方案提供技术支撑.为了促进遥感技术在环境监测中的科学运用,从遥感技术的发展及特点、水体的浑浊度、城市污水、水体热污染、水体富营养化、石油污染监测等方面综述了遥感技术在水环境监测中的应用,并从气溶胶、有害气体以及城市热岛效应监测3个典型应用方面综述了遥感技术在大气环境监测中的最新研究进展.提出了环境监测对遥感技术的新需求和应深入研究的方向. 相似文献
102.
《浙江大学学报(农业与生命科学版)》2012,(1):119
1《浙江大学学报(农业与生命科学版)》是浙江大学主办的有关农业和生命科学类学术期刊(双月刊,国内外公开发行).主要刊登农业科学、生物科学与技术、环境科学、食品科学与技术、核农学与技术、遥测遥感技术及其基础学 相似文献
103.
104.
《浙江大学学报(农业与生命科学版)》2012,(3):355
1《浙江大学学报(农业与生命科学版)》是浙江大学主办的有关农业和生命科学类学术期刊(双月刊,国内外公开发行).主要刊登农业科学、生物科学与技术、环境科学、食品科学与技术、核农学与技术、遥测遥感技术及其基础学科和相关学科的学术论文与综述. 相似文献
105.
为了研究扎龙湿地克钦湖的富营养化情况,利用准同步实测数据和Landsat-5/TM数据反演整个克钦湖的叶绿素浓度.在对叶绿素光谱特征研究的基础上,选取TM2、TM3、TM4单波段及其1 1种波段组合与叶绿素a浓度进行相关性分析,将相关系数较大的3种波段组合分别建模,得到3个估算叶绿素浓度的反演模型,选择精度较高的模型Y=41.57×(TM3+TM4)-0.697反演了克钦湖叶绿素a浓度.通过分析结果得出:克钦湖的水体叶绿素浓度分布总体上是南湖比较低,北湖较高,大的趋势是由南向北递增.这与准同步水质采样数据基本吻合,反映了克钦湖富营养化状态的实际情况.该模型可以较好地估测克钦湖水体叶绿素a的浓度,可以满足该水体叶绿素a含量定量监测的需要,对水体水质的动态监测和预警提供理论依据. 相似文献
106.
森林病虫害是林业生产中极具破坏性的自然灾害之一,是林业发展的大敌。如不能及时、客观、全面地了解病虫害的发生发展动态,不能及时、有效地采取防治措施,不仅能造成森林资源的巨大损失,而且还会严重破坏生态环境。自20世纪30年代遥感技术应用于森林有害生物监测以来,经过不断地实践和完善,该技术在森林病虫害监测上有着极大的应用潜力和发展前景。一、遥感技术的发展遥感的发展现状。遥感科学与技术是在20世纪由空间科学、电子科学、地球科学、计算机科学,以及其他边缘学科交叉渗 相似文献
107.
高光谱遥感在荒漠化监测中的应用 总被引:9,自引:0,他引:9
论述并建立了适合于高光谱遥感技术的荒漠化监测指标,提出了基于高光谱分辨率数据处理算法的荒漠化监测评价指标信息的提取方法。初步构建了TM、高光谱分辨率成像光谱仪和地面调查相结合的荒漠化监测的技术框架。 相似文献
108.
鄱阳湖典型湿地植被景观格局的时空变化分析 总被引:1,自引:0,他引:1
鄱阳湖是我国重要的湿地,对生态、水位控制、环境控制具有重要的调节作用.伴随着水位年际变化和季节变化剧烈,鄱阳湖湿地类型发生了显著变化,研究其景观格局变化对于正确认识鄱阳湖湿地生态系统演变,为湿地景观规划、湿地生态系统健康恢复具有重要参考意义。考虑到鄱阳湖湖相季节性变化巨大以及2003年前后三峡水利枢纽工程运行后水文情势发生重大变化,选取2003年前后平均水平年对应枯水期和丰水期遥感影像,采用遥感技术(RS)、地理信息技术(GIS)和景观生态学方法进行分析。结果表明,江湖关系发生重大变化后,鄱阳湖年平均水位由2002年之前的13.42 m(星子站吴淞高程)降至12.35 m,平均水位较前一阶段偏低0.45~2.25 m,枯水现象使得鄱阳湖水域面积明显缩小,湿地类型发生了较大变化。平均水位下降,适合植被生长的洲滩面积大幅增加,丰水期湿生植被面积增加了147.66 km2,枯水期增加了1192.43 km2,变化最大区域位于赣江支口与饶河交汇处的三角洲和赣江南支口的洲滩,消失的水面大多转换为湿生植物、挺水植物和泥滩等湿地类型。湿地类型的演变方式为水体和挺水植物演变为裸露泥滩,泥滩演变为湿生植被,湿生植被演变为其它湿地类型。2003年后除水体外湿地景观边界密度和聚集度指数呈现增大趋势,鄱阳湖景观格局整体上趋于复杂。鄱阳湖湿地景观格局变化受到“五河”来水减少、三峡工程蓄水和湿地地貌改变等自然因素和人为因素的双重影响。 相似文献
109.
内蒙古引黄灌区种植面积与种植结构的时空演变 总被引:1,自引:0,他引:1
基于遥感技术,对内蒙古4个大型引黄灌区(河套灌区、黄河南岸灌区、镫口灌区、麻地壕灌区)近30 a的种植面积及种植结构的时空演变进行分析,并利用河套灌区7 a实测调查样本,对解译结果进行检验,确定遥感方法的可行性及精度。通过遥感解译得出,灌区的控制面积为17 845.55 km2,对比官方统计数据相差-1.73%。灌区种植面积及土地利用率近30 a来变化不明显,整体呈微增加趋势。近30 a灌区的种植结构发生了明显变化,由单一小麦种植结构演变成现今小麦、玉米、葵花的多元化种植结构。 相似文献
110.