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基于无人机高光谱遥感的冬小麦叶片氮含量建模与反演研究

发布时间:2020-08-10 20:40
【摘要】:近年来,具有数据精度高、成像连续且方便快捷等特点的无人机高光谱遥感,成为国内外众多学者和科研机构的研究热点。基于无人机高光谱遥感的农作物定量参数的辐射传输机理分析与反演模型建立,是实现精准农业信息化的重要的理论和方法。本文以实现冬小麦叶片氮含量(LNC)无人机高光谱定量估算和遥感反演为研究目标,进行了无人机结合地面实测的高光谱遥感定量观测试验,获取了高光谱观测数据以及对应的农学生化参数数据,比对分析了无人机高光谱数据的光谱采样精度,获取了不同变量条件下的冬小麦冠层高光谱特征,提取了无人机高光谱数据中响应冬小麦LNC的有效代表波段,综合运用光谱指数法、多元统计回归、机器学习等方法,建立了冬小麦LNC的高光谱定量估算模型并进行了比较分析,最终实现了基于无人机高光谱的冬小麦LNC遥感定量反演和氮营养状况的初步诊断。论文主要在以下几个方面开展工作并取得了相应的研究成果:(1)基于地面实测和理论模型模拟,进行了无人机高光谱数据的比对分析基于与无人机观测(搭载UHD185高光谱成像仪)同步的地面实测(ASD高光谱仪)的高光谱数据,运用波段相关系数、光谱指数计算方法,对无人机高光谱数据的光谱采样精度进行了对比分析;同时,基于地面同步观测的冬小麦生化参数和PROSAIL植被辐射传输模型,获取了冬小麦冠层模拟反射光谱数据,利用模型模拟光谱数据对无人机高光谱数据进行了比对分析。两种比对结果表明,无人机高光谱数据具有较高的辐射分辨率和光谱采样精度,可以满足农作物遥感定量监测的精度和准确性要求。(2)细致分析了不同变量条件下的冬小麦冠层高光谱特征基于获取的无人机高光谱数据,分别从不同生育期,不同施氮水平、不同水分条件和不同叶片氮含量等四个方面,对冬小麦冠层高光谱特征进行了细致分析。分析结果表明,不同生育期的冬小麦的光谱反射率曲线总体趋势一致,但在不同的波段范围差异性显著,其中在近红外波段范围的差异大于可见光区域;随着施氮量、施水量和叶片氮含量增大,冬小麦在可见光区域的冠层光谱反射率减小,呈现负相关,而在近红外区域的光谱反射率则增高,呈现正相关,且近红外区域的变化幅度要大于可见光区域。该分析结果证实了在不同变量条件下,冬小麦冠层高光谱在特定波段上具有显著的“位移”和变异特征。(3)提出了一种基于波段相关性阈值分析的高光谱数据降维与代表波段选择方法,并提取了响应冬小麦不同生育期LNC的无人机高光谱特征波段基于高光谱数据谱段相邻愈近愈相关的思想,提出了一种利用光谱相关性并规定其阈值的高光谱波段降维和代表波段选择的方法;应用该方法和一阶微分、连续统去除的传统方法,分别提取了响应冬小麦不同生育期LNC的无人机高光谱代表波段;利用三种代表波段提取结果,分别进行了冬小麦不同生育期LNC的初步建模,分析比较三种建模结果发现:基于波段相关性阈值法得到的代表波段进行冬小麦LNC定量建模结果最优,提取的波段结果具有波段数目少、覆盖波谱范围广、波段代表性强的优点。该结果证实了基于波段相关性阈值进行高光谱数据降维与代表波段选择具有理想的效果。(4)基于波段相关性阈值获取的代表波段,构建了 LNC光谱指数,并进行了冬小麦不同生育期LNC的遥感估算。基于波段相关性阈值方法提取的响应冬小麦不同生育期LNC的代表性波段,分别构建了比值光谱指数、差值光谱指数、归一化光谱指数,并引入450nm蓝光波段对LNC光谱指数进行了修正;在此基础上,建立了基于LNC光谱指数的的冬小麦不同生育期LNC定量估算模型;与现有的氮光谱指数的建模结果相比,模型精度得到了较好的提高,其中挑旗期和开花期提高最为显著,同时,450nm修正波段的引入对于开花期和灌浆期的LNC光谱指数意义较大。(5)构建了冬小麦不同生育期LNC的无人机高光谱定量估算模型,实现了冬小麦LNC的遥感反演,并对冬小麦氮营养状况进行了初步的诊断与分析。基于波段相关性阈值分析提取的响应冬小麦不同生育期LNC的代表性波段,运用多元统计回归、随机森林、BP神经网络等方法,分别建立了冬小麦不同生育期LNC的无人机高光谱定量估算模型,并基于其他年份的地面实测数据对建模结果进行验证分析,得到了最优的冬小麦不同生育期LNC的无人机高光谱定量估算模型;应用最优的定量估算模型,进行了冬小麦LNC的无人机遥感反演:在此基础上,通过建立冬小麦LNC和氮营养指数之间的定量模型,实现了冬小麦不同生育期氮营养状况的无人机高光谱初步诊断与分析。本研究是无人机高光谱数据应用于农业定量参数估算与遥感反演的成功实践,设计提出的无人机高光谱数据比对分析和响应冬小麦LNC的代表波段提取方法,构建的冬小麦不同生育期LNC无人机高光谱定量估算模型,以及应用该模型实现的遥感反演,为无人机高光谱定量遥感及其应用提供了完整的方法思路,具有重要的理论和现实意义。
【学位授予单位】:山东科技大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:S512.11;S127
【图文】:

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1)国外的研究现状逡逑2010邋年美国邋Idaho邋National邋Laboratory邋的邋Ryan邋Hruska邋等人进行了基于固定逡逑翼无人机的高光谱成像实验,如图1-2所示。实验中,他们选取了邋PIKA邋II高光逡逑谱成像仪以及P-CAQ作为采集设备,实验结果见图1-3所示。该次实验得到的逡逑高光谱数据采集结果由于采用位置姿态测量系统精度较低,导致遥感图像即便逡逑经过几何校正仍无法得到满意的效果|82]。逡逑\i5b邋—II逡逑图1-2固定翼无人机高光谱实验逦图1-3固定翼无人机获取的高光谱数据逡逑Fig.邋1.2Experiment邋of邋fixed-wing邋UAV逦Fig.邋1.3Hyperspectral邋datagained邋by逡逑hyperspectra邋I逦fixed-wing邋UAV逡逑美国Headwall公司,在2011年研制了适用于轻小型无人机的高光谱成像逡逑系统Micro-HyperspecVNIR183邋841,如图1-4所示,该成像仪重量仅为0.97kg。逡逑西班牙的研宄机构IAS-CS1C使用该高光谱成像仪,成功获取了基于固定翼无人逡逑机的低空遥感高光谱数据,部分实验结果如图1-5所示。从实验结果可以看出,逡逑经过几何校正,目标的几何信息基本得到恢复,获得了较高质量成像数据。逡逑11逡逑

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1)国外的研究现状逡逑2010邋年美国邋Idaho邋National邋Laboratory邋的邋Ryan邋Hruska邋等人进行了基于固定逡逑翼无人机的高光谱成像实验,如图1-2所示。实验中,他们选取了邋PIKA邋II高光逡逑谱成像仪以及P-CAQ作为采集设备,实验结果见图1-3所示。该次实验得到的逡逑高光谱数据采集结果由于采用位置姿态测量系统精度较低,导致遥感图像即便逡逑经过几何校正仍无法得到满意的效果|82]。逡逑\i5b邋—II逡逑图1-2固定翼无人机高光谱实验逦图1-3固定翼无人机获取的高光谱数据逡逑Fig.邋1.2Experiment邋of邋fixed-wing邋UAV逦Fig.邋1.3Hyperspectral邋datagained邋by逡逑hyperspectra邋I逦fixed-wing邋UAV逡逑美国Headwall公司,在2011年研制了适用于轻小型无人机的高光谱成像逡逑系统Micro-HyperspecVNIR183邋841,如图1-4所示,该成像仪重量仅为0.97kg。逡逑西班牙的研宄机构IAS-CS1C使用该高光谱成像仪,成功获取了基于固定翼无人逡逑机的低空遥感高光谱数据,部分实验结果如图1-5所示。从实验结果可以看出,逡逑经过几何校正,目标的几何信息基本得到恢复,获得了较高质量成像数据。逡逑11逡逑

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1)国外的研究现状逡逑2010邋年美国邋Idaho邋National邋Laboratory邋的邋Ryan邋Hruska邋等人进行了基于固定逡逑翼无人机的高光谱成像实验,如图1-2所示。实验中,他们选取了邋PIKA邋II高光逡逑谱成像仪以及P-CAQ作为采集设备,实验结果见图1-3所示。该次实验得到的逡逑高光谱数据采集结果由于采用位置姿态测量系统精度较低,导致遥感图像即便逡逑经过几何校正仍无法得到满意的效果|82]。逡逑\i5b邋—II逡逑图1-2固定翼无人机高光谱实验逦图1-3固定翼无人机获取的高光谱数据逡逑Fig.邋1.2Experiment邋of邋fixed-wing邋UAV逦Fig.邋1.3Hyperspectral邋datagained邋by逡逑hyperspectra邋I逦fixed-wing邋UAV逡逑美国Headwall公司,在2011年研制了适用于轻小型无人机的高光谱成像逡逑系统Micro-HyperspecVNIR183邋841,如图1-4所示,该成像仪重量仅为0.97kg。逡逑西班牙的研宄机构IAS-CS1C使用该高光谱成像仪,成功获取了基于固定翼无人逡逑机的低空遥感高光谱数据,部分实验结果如图1-5所示。从实验结果可以看出,逡逑经过几何校正,目标的几何信息基本得到恢复,获得了较高质量成像数据。逡逑11逡逑

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