北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

日期: 2022-05-12
浏览次数: 45

ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

随着人类社会工农业现代化、城市化的发展,人为因素造成土壤重金属污染是当今世界越来越不容忽视的环境问题。尽管煤矿资源的开发对社会经济至关重要,但其对自然环境产生的不利影响也是不可避免的。因此,我们有必要调查露天煤矿的土壤重金属分布,以发现受污染的农田,提供和制定土地复垦策略以及进一步的公共健康策略。


原位土壤采样与实验室化学分析方法(利用高精度的原子吸收光谱法(AAS)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS))相结合,已广泛应用于土壤重金属浓度的调查和制图。然而,该方法难以获得连续的土壤重金属浓度制图、耗时费力、成本高、效率低,适用范围小,且可能会再次对环境产生不利影响。遥感技术的发展为快速、高效、大尺度监测重金属含量提供了新的视角。而部分所使用的高光谱传感器存在数据质量差、图像连续性受限、光谱范围窄、空间分辨率低、需要辅助环境变量、易受大气干扰等问题。与现有高光谱卫星传感器相比,GF-5 AHSI高光谱成像仪的空间分辨率、光谱分辨率、光谱范围、时间分辨率等明显增强。然而,关于使用GF-5 AHSI高光谱影像反演土壤重金属含量的相关研究报道较少。

基于此,在本研究中,来自西安科技大学的张波(第一作者)、郭斌(通讯作者)课题组联合其它研究团队针对高分5号高光谱卫星影像反演中国北部某露天煤矿区(图1)土壤重金属含量问题进行了研究。旨在(1)利用直接校正(DS)算法在实验室测量的和GF-5 AHSI获得的土壤光谱之间建立传输模型,以提高土壤重金属浓度估算精度,以及(2)通过比较随机森林(RF)、极限学习机(ELM)、支持向量机(SVM)和反向传播神经网络(BPNN)算法确定最佳估算模型,基于该模型绘制土壤重金属浓度图。

ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

图1 研究区地理位置及原位土壤样品分布。(a),(b)和(c)代表研究区野外状况。


作者于2020年2月收集了20 cm深度的土壤样品,在实验室中测量了其重金属含量,并利用ASD FieldSpec 4地物光谱仪测量了土壤光谱数据。于2020年3月19日获取GF-5 AHSI高光谱卫星影像,基于实验室土壤光谱,引入直接校正算法(Direct standardization,DS)校正GF-5号高光谱卫星影像。利用连续小波变换(CWT)和Boruta算法进行光谱预处理以及特征波段提取。利用RF,ELM,SVM和BPNN4种机器学习方法估算土壤重金属浓度,通过决定系数(R2)、均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)比较了模型反演精度,确定了最佳模型。最后绘制了露天煤矿区土壤重金属锌、镍和铜含量空间分布特征图。

ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

图2 本研究流程图。


【结果】


ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

图3 110个土壤样品的光谱反射率曲线及评估DS算法对从GF-5 AHSI影像提取的光谱的校正。(a)ASD测量的实验室光谱,(b)从GF-5 AHSI影像中提取的光谱,(c)基于实验室光谱通过DS算法校正的光谱,以及(d)用于评估DS算法的光谱角映射器(θ)。


ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

图4 在每个CWT分解尺度评估估算模型的精度。


ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

图5 Zn,Ni和Cu浓度最佳估算模型散点图。


ASD | 基于GF-5号高光谱卫星影像反演露天煤矿区土壤重金属浓度

图6 研究区重金属空间分布图。


【结论】

(1)连续小波变换(CWT)可以有效降低GF-5号高光谱卫星影像噪音,Boruta算法可有效提取特征波段。Boruta算法消除了冗余高光谱数据,并有效保留了高光谱数据的完整性和原始波段的物理意义。DS算法可以可靠的校正GF-5 AHSI图像以估算重金属浓度。利用DS算法可显著提高模型反演精度。对于Zn,Ni和Cu,Rv2分别为0.77(RF),0.62(RF)和0.56(ELM)。

(2)重金属分布趋势与地面实测结果基本一致。

(3)露天煤矿活动可能是矿区土壤重金属污染的主要来源,而车辆排放、粉尘、废水和垃圾处理可能是研究区重金属污染的其它可能原因。

本文揭示了GF-5号高光谱卫星影像可以成为绘制土壤重金属图的可靠数据源。本研究提出的工作流程和方法可以为连续尺度上土壤重金属浓度估算提供科学依据。


请点击下方链接,阅读原文:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650310465&idx=3&sn=1ac043928cce70452bbe82f40fa265ae&chksm=bee1abbe899622a87f8eeda72e8e3bf30bbda31f0f4bb25cae95fbcbe19ff94bb67c13898f35&token=757282755&lang=zh_CN#rd



News / 相关新闻 More
2024 - 05 - 20
北京,这座拥有千年历史的城市,见证了无数历史的变迁和现代文明的飞跃。然而,随之而来的是空气质量问题,尤其是由机动车尾气排放引发的大气污染。据相关研究显示,机动车尾气中含有大量的有害物质,包括一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机化合物以及细颗粒物等,这些污染物不仅对人体健康构成威胁,还会导致城市雾霾的形成,影响城市的视觉美感和居民的生活质量。在众多污染物中,氨气作为一种典型的碱性气体,其来源多样,包括农业活动、工业生产、生活垃圾处理等。在北京市城区车辆排放是否是氨气的主要来源?据此,来自中国科学院大气物理研究所的研究团队进行了相关研究。北京城区NH3排放源-机动车尾气背景介绍氨气是大气中重要的碱性气体,在中和酸性气体,形成二次气溶胶方面发挥着重要作用。NH3在大气中滞留时间短,因此NH3浓度日变化显著。一般特征为在早上大约07:00~10:00,NH3浓度到达峰值。然而以前的研究局限于单一季节,无...
2024 - 05 - 17
菱透浮萍绿锦池,夏莺千啭弄蔷薇透过浮萍,诗人的眼里看到的是其和水中菱叶相映成趣的景象,是夏日池塘的勃勃生机。而在科研学者的眼中,看到的是天南星目浮萍科的水生植物,是潜藏在水稻种植中的双刃剑。营养物质的争夺?自然光照的遮挡?生存空间的占据?在一片生机之下,浮萍和水稻之间塑造着另一番景象..由于气候变暖/或灌溉水富营养化的影响,稻田中的浮萍(DGP)大幅增加。本研究考虑到生态因素、光合能力、光谱变化和植物生长等因素,对三个代表性水稻品种进行了田间试验,以确定DGP对水稻产量的影响。结果表明,DGP显著降低pH值0.6,日水温降低0.6℃,水稻抽穗期提前1.6天,并平均增加了叶片的SPAD和光合速率分别为10.8%和14.4%。DGP还显着提高了RARSc、MTCI、GCI、NDVI705、CI、CIrededge、mND705、SR705、GM等多种植被指数的数值,并且水稻冠层反射光谱的一阶导...
2024 - 05 - 08
在城市污水处理与农村生活废弃物管理中,化粪池作为一种常见的粪便处理设施,承担着重要角色。然而,化粪池在分解过程中会产生包括氨气在内的恶臭气体,这些气体不仅对周围环境造成异味污染,还可能对人体健康构成威胁。以下论文中,来自上海市环境科学研究院的研究团进行了化粪池的相关研究,以降低化粪池氨气排放对环境的负面影响,促进生态平衡和可持续发展,为相关领域的政策制定和技术改进提供理论依据和实践指导。中国城市潜在NH3排放源-化粪池背景介绍在中国高度污染的城市大气中,大气新粒子形成可能是由于硫酸和胺的成核机制,而目前尚不清楚为什么中国的城市大气中富含胺。在城市中,尽管抽水马桶的普及率接近100%,但人类排泄物大多储存在建筑物下面的化粪池中,而不是直接运往污水处理厂。化粪池中大量NH3是微生物分解的产物,可以通过连接屋顶的塑料管释放到大气中。鉴于胺与氨是共同排放的,有理由认为人类排泄物也可能是中国城市中胺...
2024 - 04 - 26
目录1. 后处理方法介绍1.1 Ustar阈值判断(主要针对夜间NEE)1.2 数据插补1.2.1 查表法插补(LUT法)1.2.2 平均日变化曲线法(MDC法)1.2.3 样本边缘分布采样法(MDS法)1.3 数据拆分2. REddyProc包处理数据格式介绍2.1 输入需要处理数据的格式2.2 输出处理完毕数据的格式3. REddyProc包的R代码介绍3.1 准备—R程序包安装、运行、目标数据导入和调整3.2 数据后处理3.2.1 Ustar阈值计算3.2.2 数据插补3.2.3 NEE拆分插补3.2.4整合处理结果并输出数据涡动通量数据处理分为在线处理(online-processing)和后处理(post-processing)。其中在线处理针对高频通量数据(e.g.10Hz data)通过一系列标准方法进行计算,最后得到带有质量评价的低频通量数据(e.g.half-hour d...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910499762 010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 

地址:深圳市宝安区创业二路玖悦雅轩商业裙楼3层瑞思BEEPLUS 3029室 手机:13910499772

 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开