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2020-01-03 涂层材料反射率测量.pdf
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2020-01-03 纳米材料反射率测量.pdf
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2020-01-03 镜面薄膜反射率测量.pdf
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2020-01-03 金属材料反射率测量.caj
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2020-01-03 WIRIS 热像仪在安防领域的应用.pdf
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2020-01-03 S185机载高光谱用于监测雷区军事设施.pdf
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2020-01-03 S185机载高光谱用于爆炸装置的伪装识别.pdf
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2020-01-03 南昌航空大学利用ET100研究铝合金等发射率.caj
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2020-01-03 美国桑迪亚大学利用410Solar测量太阳镜薄膜反射率.pdf
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2020-01-03 美国纳米材料研究中心利用410Solar测量纳米材料反射率.pdf
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2020-01-03 澳大利亚国立大学利用410Solar测量不同涂层材料反射率.pdf
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2019-03-18 UAS sensors and data processing in agroforestry a review towards practical applications.pdf
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2022-11-21 安洲科技 无人机多源遥感产品册.pdf
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2020-08-26 WIRIS Pro 高性能机载热红外成像仪.pdf
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2020-08-26 SOC系列高光谱成像光谱仪.pdf
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2020-08-26 SEI高性能地物光谱仪.pdf
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2020-08-26 S185 机载画幅式高速高光谱成像仪.pdf
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2020-08-26 K6 科研级机载多光谱成像仪.pdf
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2020-08-26 425全波段高光谱成像系统.pdf
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PSR3500森林生态系统研究--森林生态系统成像高光谱研究
预防管理森林生态系统面临重大挑战,需要连续的空间、时间信息进行辅助。成像光谱能够提供其它地球观测系统所没有的信息。成像光谱能够监测化学特性分布、植物水分含量等多种特性,为研究全球生态系统提供新的角度,不过对于如何有效提取光谱信息仍有争论。经验方法效率很高,但通用性不强,其它一些利用到叶片或者冠层反射率进行物理建模、混合建模的方法通用性会更好。此文研究评估这些方法的优劣性,使用了SEI 的PSR-3500光谱辐射计结合叶片夹可测量叶片反射率。有些基于叶片/叶尖物理模型的方法更接近实验室结果,而基于冠层特性的方法还略显不足。不过随着现在设备质量的提升、数据标定、弥补冠层影响方法的出现、越来越多高效模型的提出,经验模型应用越来越广泛。未来,由卫星获取的高光谱图像数据将使得这些模型更通用。
图1 经验方法与物理模型方法估算叶片生化特性的原理图
图2 (a)(b)叶片在特定波段的主要吸收特征 (b)中是弱水分吸收波段 (c)蛋白质/纤维素吸收特征
图3 橡树叶干燥实验 (a)等效水厚度EWT光谱反射率 (b) PROSPECT-D估算EWT (c)BRI估算EWT (d)PLSR估算EWT
图4 旱胁迫下的山毛榉苗在两周时间内干反射光谱
图5 山毛榉和云杉数的反射光谱,下方为用相应光谱估算叶片氮含量的精度
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