基于温度植被干旱指数的江苏淮北地区农业旱情监测

被引:35
作者
鲍艳松 [1 ,2 ]
严婧 [1 ]
闵锦忠 [1 ]
王冬梅 [3 ]
李紫甜 [1 ,2 ]
李鑫川 [1 ,2 ]
机构
[1] 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室
[2] 南京信息工程大学大气物理学院
[3] 江苏省水利科学研究院
基金
中国博士后科学基金;
关键词
干旱; 监测; 遥感; 土壤湿度; 中分辨率成像光谱仪; 温度植被干旱指数;
D O I
暂无
中图分类号
S423 [旱灾];
学科分类号
摘要
为实现江苏省淮北地区农业旱情监测,利用Savitzky—Golay(S-G)滤波方法,对2011—2012年江苏省淮北地区1-5月MODIS的归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)和地表温度(land Surface temperature,LST)8 d产品进行重构,去除原8 d数据的噪声,填补受云影响而缺失的数据。基于重建后的NDVI和LST数据,计算温度植被干旱指数(temperature vegetation dryness index,TVDI);分析TVDI和土壤湿度之间的关系,构建土壤湿度反演模型。最后,利用另外1组数据验证所建土壤湿度模型的精度。研究结果表明:1)S-G滤波方法能够提高MODIS LST和NDVI数据质量,并能对缺失数据进行填补;2)TVDI方法能够实现试验区土壤湿度反演,所建模型在试验区具有一定的普适性,反演精度较高(R2=0.575,RMSE=2.59%);3)TVDI方法在江苏省淮北地区干旱监测中得到了较好的应用,能够成功地监测出江苏淮北地区2011年和2012年春旱。该研究可为农业旱情的快速监测提供借鉴。
引用
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页码:163 / 172+294 +294
页数:11
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