浑浊湖泊总磷浓度遥感估算方法

    公开(公告)号:CN113420497B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110607535.5

    申请日:2021-06-01

    IPC分类号: G06F30/27

    摘要: 本发明涉及浑浊湖泊总磷浓度遥感估算方法,基于MODIS的Rrc数据设计变量集,结合对应的实测总磷浓度,利用BST(Extremely Gradient Boosting)机器学习模型,计算各变量重要性指数,筛选建模变量,构建总磷浓度遥感估算算法。采用本发明的方法能够实现MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)在富营养化湖泊总磷浓度估算,算法具有一定的普适性,能够适用于较大范围的湖泊总磷浓度估算,突破了湖泊总磷浓度大范围遥感估算的瓶颈,为非光学活性物质的遥感监测提供了新思路,有助于提高湖泊富营养化监测水平,为湖泊生态环境监测和水环境治理提供参考。

    富营养化湖泊真光层内藻总量卫星遥感监测方法

    公开(公告)号:CN108088805B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201711349507.8

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/17

    摘要: 本发明提供一种富营养化湖泊真光层内藻总量卫星遥感监测方法,包括:基于野外实测固有光学数据,通过辐射传输模拟,结合真光层内藻类不同垂向分布类型下水体Rrs光谱特点,以及MODIS、MERIS、OLCI卫星数据的波段特征,构建基于Rrs数据的水体真光层内藻总量指数EBIRrs,再结合大气辐射传输模拟,将基于Rrs数据的EBI模型推广至卫星数据Rrc上,实现富营养化湖泊真光层内藻总量的卫星遥感监测。基于该方法,可准确获取富营养化湖泊真光层内藻总量的年际、月际变化规律及其空间分布。

    一种基于水色遥感的湖泊磷总质量估算方法

    公开(公告)号:CN117848961A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410028418.7

    申请日:2024-01-09

    IPC分类号: G01N21/17 G01N21/31 G01S19/39

    摘要: 本发明涉及一种基于水色遥感的湖泊磷总质量估算方法。包括,根据湖泊磷浓度垂向实验,确定磷浓度垂向分布函数类型及其结构参数;基于星地同步水色卫星传感器影像数据获取对应采样点的遥感反射率;基于各波段和结构参数的相关系数,筛选关键波段,开发磷浓度分布函数的垂向结构参数的遥感算法,确定磷浓度垂向分布函数遥感算法;最后根据湖泊地形和水位,积分得到湖泊磷总质量。采用本发明的方法能够确定湖泊磷浓度的垂向分布函数,结合遥感信息获取湖泊磷总质量。扩展浅水湖泊磷浓度评估角度及方法,为湖泊富营养化治理提供科学依据。

    富营养化湖泊真光层内藻总量卫星遥感监测方法

    公开(公告)号:CN108088805A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711349507.8

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/17

    摘要: 本发明提供一种富营养化湖泊真光层内藻总量卫星遥感监测方法,包括:基于野外实测固有光学数据,通过辐射传输模拟,结合真光层内藻类不同垂向分布类型下水体Rrs光谱特点,以及MODIS、MERIS、OLCI卫星数据的波段特征,构建基于Rrs数据的水体真光层内藻总量指数EBIRrs,再结合大气辐射传输模拟,将基于Rrs数据的EBI模型推广至卫星数据Rrc上,实现富营养化湖泊真光层内藻总量的卫星遥感监测。基于该方法,可准确获取富营养化湖泊真光层内藻总量的年际、月际变化规律及其空间分布。

    基于静止卫星的湖泊蓝藻水平和垂向运动速率计算方法

    公开(公告)号:CN116542947A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310530180.3

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本发明涉及基于静止卫星的湖泊蓝藻水平和垂向运动速率计算方法,包括:获取静止卫星遥感反射率数据,并计算藻华覆盖度,即每个像元内藻华面积占整个像元面积的百分比;提取一景静止卫星遥感影像,以藻华覆盖度大于预设阈值为条件提取藻华像元,定义空间连续N个以上像元为藻华像元的区域为藻团;基于藻团运动距离和时间计算藻团水平运动速率,以藻团水平运动速率表征蓝藻水平运动速率;获取某一像元的藻华覆盖度,基于像元水深、不同时刻像元藻华覆盖度变化获取该像元的藻颗粒垂向运动速率,以像元的藻颗粒垂向运动速率表征蓝藻垂向运动速率。本发明方法计算的速度能够准确反映某个区域的藻华的水平和垂向运动情况。

    富营养化湖泊真光层外藻总量遥感间接监测方法

    公开(公告)号:CN108152289A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711339000.4

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: G01N21/84 G06K9/00

    摘要: 本发明提供一种富营养化湖泊真光层外藻总量遥感间接监测方法,包括:在模拟藻华和非藻华藻类垂向分布基础上,通过Ecolight辐射传输模拟,构建真光层外藻类叶绿素a平均浓度与真光层内叶绿素a平均浓度或者真光层深度之间的定量关系,继而在已知真光层内叶绿素a平均浓度或者真光层深度遥感反演的基础上,间接实现对真光层外藻总量的遥感监测。基于该方法,可为最终准确获取富营养化湖泊水柱内乃至整个湖泊内藻总量的年际、月际变化规律及其空间分布服务。

    一种内陆湖库水体的藻华识别方法

    公开(公告)号:CN116958830A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310871177.8

    申请日:2023-07-17

    摘要: 本发明提供了一种内陆湖库水体的藻华识别方法,用于水藻监测,包括以下步骤:对预先获取的遥感反射率数据进行预处理,得到预处理结果;构建改进型浮游藻类指数公式,并与卫星遥感数据处理软件对所述预处理结果相配合计算得到改进型浮游藻类指数;将所述改进型浮游藻类指数的数值图像输入至EVNI中,以0为阈值,提取藻类覆盖范围,并计算,得到浮游藻类面积;其中所述改进型浮游藻类指数为浮游藻类指数FAI与水体指数EXPWI的差值。本发明能增加数据的标准差,扩大数据的取值范围,增加信息量。增强蓝藻信息,增大蓝藻密度较小的区域被识别出来的概率。

    基于遥感数据的湖泊富营养化反演方法

    公开(公告)号:CN112989692A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110182752.4

    申请日:2021-02-10

    发明人: 胡旻琪 马荣华

    摘要: 本发明涉及一种基于遥感数据的湖泊富营养化反演方法,基于Landsat‑8内陆湖泊的地表反射率产品数据集和对应的实测叶绿素a浓度,将湖泊水体划分为两类,并结合基线法进行波段组合,针对两类水体分别构建营养状态指数TSI的反演模型。采用本发明的方法能够实现Landsat‑8OLI在湖泊营养状态指数TSI的估算,且算法具有一定的普适性,能够适用于大尺度的湖泊富营养化遥感估算;此外,本发明对中小型湖泊进行观测,弥补了传统中分辨率水色卫星无法观测的局限性,有助于提高湖泊富营养化反演精度和观测尺度,从而为湖泊水体富营养化监测、治理和湖泊水环境的可持续发展提供参考。

    富营养化湖泊真光层外藻总量遥感间接监测方法

    公开(公告)号:CN108152289B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201711339000.4

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: G01N21/84 G06K9/00

    摘要: 本发明提供一种富营养化湖泊真光层外藻总量遥感间接监测方法,包括:在模拟藻华和非藻华藻类垂向分布基础上,通过Ecolight辐射传输模拟,构建真光层外藻类叶绿素a平均浓度与真光层内叶绿素a平均浓度或者真光层深度之间的定量关系,继而在已知真光层内叶绿素a平均浓度或者真光层深度遥感反演的基础上,间接实现对真光层外藻总量的遥感监测。基于该方法,可为最终准确获取富营养化湖泊水柱内乃至整个湖泊内藻总量的年际、月际变化规律及其空间分布服务。

    基于非线性分解多源卫星数据的藻华覆盖度计算方法

    公开(公告)号:CN115935612A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211444347.6

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及基于非线性分解多源卫星数据的藻华覆盖度计算方法,包括:获取不同数据源卫星数据,分别基于对应的藻华识别指数计算藻华覆盖度;所述不同数据源卫星数据包括一个高空间分辨率卫星数据和至少一个同步的中低空间分辨率卫星数据;以高空间分辨率的卫星数据提取的藻华覆盖度作为真值,分别建立真值与各同步的中低空间分辨率卫星数据的藻华识别指数的非线性分解模型;基于构建的各相关关系模型计算藻华绝对面积。本发明方法构建的富营养化水体藻华覆盖度非线性分解方法是提高藻华卫星遥感监测精度的前提和基础,对藻华的业务化日常监测和预测预警,具有较大的科学意义。