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基于时间序列MODIS影像的鄱阳湖丰水期悬浮泥沙浓度反演

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基于 时间 序列 MODIS 影像 鄱阳湖 丰水期 悬浮 泥沙 浓度 反演
资源描述:
J. 湖泊科学), 2009, 21(2): 288@2009 于时间序列国锋1, 崔丽娟2**, 纪伟涛3(1: 武汉大学资源与环境科学学院, 教育部地理信息系统重点实验室, 武汉430079) (2: 中国林业科学研究院林业研究所, 国家林业局林木培育重点实验室, 北京100091) (3: 鄱阳湖国家级自然保护区管理局, 南昌330038) 摘 要: 悬浮泥沙浓度是描述水质的重要参数之一, 获得其在空间和时间上的分布信息对于理解、管理和保护湖泊生态系统是必要的. 此研究旨在建立基于中分辨率成像光谱仪(像的鄱阳湖悬浮泥沙浓度反演模型, 并利用建立的模型反演2000鄱阳湖丰水期的悬浮泥沙浓度, 分析其在时间和空间上的变化特征并对引起这些变化的原因进行讨论. 研究结2=, F=P< 自 2000间, 鄱阳湖悬浮泥沙浓度在南部水在北部鄱阳湖北部的其与 关键词: 鄱阳湖; 悬浮泥沙浓度; 反演; 变化分析 of U : 30079, (2: 00091, (3: 30008, is of is to SC to SC 000 007, to to , F=P< it be to SC SC 000 007, SC no in in in of in SC in in SC in 国家林业局“948”00420082008** 邬国锋等: 基于时间序列89of SC in 泊在经济、旅游、娱乐以及生物多样性保护等方面承担着多种非常重要的功能[1], 这些功能实施的成败在很大程度上受水质的影响. 因此, 水质监测和保护对保持湖泊功能的可持续性是必不可少的. 悬浮泥沙浓度是描述水质的重要参数之一[2 高悬浮泥沙浓度对水体的生态环境带来一定的影响, 例如传输养分和污染物[5消弱光在水体内的传播[7 其中, 光的消弱将影响水生植物的生长[9 进而影响整个湖泊生态系统[11]. 因此, 获得悬浮泥沙浓度在空间和时间上的分布信息对于理解、管理和保护湖泊生态系统是必要的. 遥感技术已经广泛地用于悬浮泥沙浓度的例如, [12]以及 3]分4]的悬浮泥沙浓度. 6d)的在这将进一M 影5]. [16]和 [17] R R 影 中分 因其中等的空间分50m)、度的8 在例如, ]、8], 0], 1]以及2]等分3 也是水质最好的湖泊之一. 随着据2002年 保护浮泥沙浓度监测已经在遥感技术在因此, 此000分析泥沙浓度在时间和空间上的 1 数据 究区域 0′4′, 北纬28°25′5′)位于其承赣经调蓄后是一个吐节性的湖泊, 水是湖、枯水290平水797丰水900其湿地面 7], 也是中湿地之一, 其社会、经济和生态地位极其重要. 样采集及悬浮泥沙浓度的实验室分析 1). 在2007年9月27在野通PS). 湖泊科学), 2009, 21(2) 290 的采样水样采集之后, 在249个样信息用此独立数据对图1 2007年9月27) 和)悬浮泥沙浓度ed 72007) +) ×) )000 7的其此产于此产). 对其对空间分、2 空间分50m)一-4 以最后, 进 2 方法 浮泥沙浓度反演 以发 (1)悬浮泥沙浓度或其自0'E 邬国锋等: 基于时间序列91性)、数)、 (2)悬浮泥沙浓度或其自 最后, 浮泥沙浓度分析 部和采样 2), 分用以分析不部和进而分析 2000悬浮泥沙浓度在 3 结果及讨论 50发 月 3P<, 浮泥沙浓度分)、R)R/R) 及泥沙I=((R+之间的最he 50m R), ) (R+ of F 3R/R)+R/R) 样本数P<图2 用于部和by in J. 湖泊科学), 2009, 21(2) 292 原因一是不间模 3). 此经验模面大是最探索可图3 实测of 分000 7的悬浮泥沙浓度进图 4 描述图5部和000悬浮泥沙浓度在部和位于 0 之间, 而大部分时间 之间; 而003这样的空间分布在之间, 而在北部大于20, 80. 在000之间泥沙浓度而在到2003在大部分时间而在一些如2004、2006和2007年. 8]. 采进而引起采9]000因以及其通可以9]. 0], 因此可以推断 邬国锋等: 基于时间序列932000000000001001001002002002J. 湖泊科学), 2009, 21(2) 294 续上页 2003003003004004004005005005邬国锋等: 基于时间序列95图4 2000在, 长1]. 据1954这45年中g
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