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

基于无人机获取冠层反射数据的油菜钾含量及绿桃皮病易感性的监测分析

日期: 2017-07-27
浏览次数: 221

摘要:

越来越多的证据表明,农作物的钾缺乏会增加它们对食草节肢动物的易感性。遥感检测植物缺钾的能力有利于节肢昆虫的取样和钾肥的空间优化,从而减少因节肢昆虫引起的产量损失。本文在播种后的69(幼苗)96(茎伸长),和113(早期开花)分阶段的进行土壤及植物中的养分进行了测定。在相同的时间里,通过应用无人机(UAV)多光谱获取技于15120米的距离获得了8.165毫米的空间(像素)分辨率的多光谱图像。并在6996 天时,将野外植物被运送到一个带有可控光源的实验室里,并使用240通道的(390-890纳米)高光谱摄影机对植物进行了高光谱成像。在第113天时,发现所有的地块都自然地布满了绿色的桃子蚜虫(半翅目:蚜虫科),并进行了蚜虫的计数工作。并得知植物缺钾会造成:(1)刚成熟叶片的氮浓度增加(2)绿桃蚜虫密度增加,(3)植被覆盖减少,(4)归一化植被指数(NDVI)减少以及油菜籽产量下降。通过分析可知,具有65毫米空间分辨率的无人机图像具有很高的分类精度(72-100%)8毫米空间分辨率的无人机影像则较低 (69-94%),在实验室条件下从野外植物获得的高光谱图像的分类精度为78-88%。当从无人机数据中移除非叶像素时,96天及113天获得的空间分辨率为8毫米,65毫米图像的分类精度增大。研究表明,无人机影像具有提取植被营养缺失及节肢动物爆发范围的潜力。
 
研究背景:
1、越来越多的证据表明,农作物的钾缺乏会增加它们对食草节肢动物的易感性。然而传统的植物或者土壤钾含量测试是费时费力,且结果多为插值所得。
2、机载多/高光谱相机技术得到了极大的发展,通过将无人机机载相机应用到农业调查当中,可以加快调查的效率,降低调查的成本。
3、冠层反射数据在农业产量调查中得到了广泛的应用,然而没有任何研究对冠层反射数据与植被钾含量之间的关系进行研究。
 
研究方法
仪器选择:
Pika II(美国Resonon公司、室内)
400-900nm,分辨率:2.1nm,位深度:12,帧频:60/s
Mini-MCA6(美国Tetracam公司、机载)
重量:600g,通道数:6,图像尺寸:1280×1024,尺寸:115.6×80.3×68.1 mm
测量方法:
多光谱:
无人机机载,分别与样田上方15米及120米进行拍摄,拍摄时间为上午上午11点至下午3点。
高光谱:
室内测量,每个样田取三株搬至室内进行测量。
土壤参数测量:
每个样田取深0.3米,直径35毫米,每块地块取三个样本,送至CSBP Soil and Plant Analysis Laboratory进行测量。
蚜虫数量:
人工数数记录。
以上测量在油菜种下第6996113天同步进行测量。
 
分析方法:
多光谱数据油菜与土壤的分割
15米:                 
规则:B3<0.4 and="" b5="">0.7
基于无人机获取冠层反射数据的油菜钾含量及绿桃皮病易感性的监测分析
120米:
规则:B3<0.3 and="" b5="">0.45
基于无人机获取冠层反射数据的油菜钾含量及绿桃皮病易感性的监测分析
 
钾含量的分析
仅含钾最低的一组油菜表现出了不同,也只有钾含量最低的产生了减产的现象。
植物氮的吸收与钾的含量成反比
基于无人机获取冠层反射数据的油菜钾含量及绿桃皮病易感性的监测分析
对缺钾和富钾区分精度分析
1、空间分辨率为65毫米的多光谱数据对不同见含量影响的植被的区分度均优于8.1毫米的数据。
2、移除背景数据对与空间分辨率为65毫米数据的区分精度影响不大,但却可以提高空间分辨率为8毫米数据的区分精度。
基于无人机获取冠层反射数据的油菜钾含量及绿桃皮病易感性的监测分析
3、高光谱数据在第69天区分精度达到最高,96113天随时间降低。
4、选用与高光谱相同的波段,其区分精度会降低,且低于多光谱数据的区分精度。
基于无人机获取冠层反射数据的油菜钾含量及绿桃皮病易感性的监测分析
基于无人机获取冠层反射数据的油菜钾含量及绿桃皮病易感性的监测分析
蚜虫数量分析
缺钾植被区域的蚜虫数量多余不缺钾的植被区域,说明植被缺钾会导致植被对蚜虫的抵抗力。
 
结论:
1、文章提出了对缺钾和富钾区域多光谱区分最好的数据为不去除背景的65毫米分辨率的数据(飞行高度为120米)
2、去除背景能够提升8.1毫米空间分辨率数据的区分精度
3、缺钾植被区域蚜虫数量高于其他区域,说明缺钾会降低油菜对蚜虫的抵抗力。
4、本次研究发现土壤背景值对区分结果具有影响,故在做冠层反射数据分析时,应用无人机进行数据获取,以得到足够的背景值。
阅读原文:Unmanned aerial vehicle canopy reflectance data detects pota

www.li-ca.com


News / 相关新闻 More
2026 - 06 - 08
研究背景海洋漂浮碎片是全球海洋环境治理中的重要污染问题。其在海面长期迁移和聚集,不仅威胁海洋生物与生态系统健康,也可能影响航运安全和近岸经济活动。由于漂浮碎片分布范围广、时空变化快,传统人工巡查、船舶观测和现场拍摄难以满足大范围、快速化监测需求。遥感技术为其监测提供了新路径,但不同材质碎片的光谱特征差异明显,且容易与背景海水和大型漂浮藻类混淆,限制了遥感识别的准确性与稳定性。基于此,南京信息工程大学孙德勇老师团队从多类型漂浮碎片的高光谱响应特征入手,结合卫星影像,构建了面向海洋漂浮碎片快速识别的遥感检测方法,为海洋污染监测、漂浮垃圾识别及海洋环境管理提供了新的技术支撑。相关成果发表在《Ecological Indicators》期刊。 图1. (a) 实验设备设计图;(b) 实验设备实物图;(c)-(y) 覆盖率。研究方法(1)研究设计:选取泡沫板、PVC浮标、PP塑料瓶和木板四类典型海洋...
2026 - 06 - 01
研究背景在森林生态系统中,氮(N)和磷(P)是影响植物生长与养分循环的关键元素。树木获取养分主要依赖两种途径:一是通过细根从土壤中吸收,二是从衰老叶片中回收并再利用。前者代表外部获取,后者体现内部节约。二者之间的权衡,是植物维持养分稳态的重要策略。然而,在氮沉降增加和林分持续发育的背景下,不同林龄森林如何调整这种权衡,仍有待深入认识。近日,山西农业大学郭晋平老师团队在《BMC Plant Biology》期刊上发表的论文对此进行了深入探讨。研究团队以华北地区重要树种——油松(Pinus tabuliformis)为对象,系统揭示了林分发育与氮沉降交互作用下,树木氮磷利用策略的动态变化规律。 图1.研究区域。研究方法研究在山西关帝山森林区孝文山林场开展,选取了42年、55年和65年三个林龄的天然油松林分,设置5个氮添加水平(0、5、10、15、20 g N·m⁻²...
2026 - 06 - 01
研究背景毛竹(Phyllostachys edulis)是亚热带森林生态系统中的重要物种,兼具经济价值与生态功能。但单一毛竹林长期发展易面临土壤养分循环受限、地力下降和生产力衰退等问题。相比之下,毛竹—阔叶混交林有助于改善土壤环境、提升林分稳定性和生产力。但若缺乏有效管控,毛竹可通过地下茎快速扩张,改变群落结构并抑制阔叶树更新。由此,一个关键问题值得关注:毛竹入侵如何影响阔叶树的水分与养分获取,并维持二者的短暂共存?近期,南京林业大学的姜老师团队在《Catena》上发表了研究,团队以毛竹入侵麻栎(Quercus acutissima)阔叶林为对象,结合稳定氢氧同位素、根系生物量调查、土壤水分与养分分析,系统揭示了毛竹入侵过程中植物水分利用策略与地下生态位竞争机制。 图1.研究区样地设置及样点分布。研究方法研究设计:研究在长三角生态定位观测站进行,研究对象包括入侵样地中的毛竹和麻栎,以及未受...
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
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 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 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