利用高光谱反演模型评估太湖水体叶绿素a浓度分布

被引:21
作者
宋挺 [1 ,2 ]
周文鳞 [3 ]
刘军志 [4 ,5 ]
龚绍琦 [6 ]
石浚哲 [2 ]
吴蔚 [2 ]
机构
[1] 南京信息工程大学环境科学与工程学院
[2] 无锡市环境监测中心站
[3] 合肥市气象局
[4] 南京师范大学虚拟地理环境教育部重点实验室
[5] 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心
[6] 南京信息工程大学地理与遥感学院
关键词
太湖; 高光谱; 叶绿素a; 遥感反演模型; 方法对比;
D O I
10.13671/j.hjkxxb.2016.0438
中图分类号
X524 [湖泊、水库]; X87 [环境遥感];
学科分类号
1404 ;
摘要
叶绿素a浓度是评价水体富营养化和初级生产力的一个重要参数,高光谱遥感是获取叶绿素a浓度的有效手段.为建立太湖水域叶绿素a的最佳高光谱估算模型,选取2015年5—7月共计60组同步实测高光谱数据和叶绿素a浓度数据,在地面光谱反射率和叶绿素a浓度相关性分析的基础上,使用2∶1的数据样本进行太湖水域叶绿素a的最佳高光谱估算模型的建立和验证,筛选模型分别为波段比值、三波段、荧光峰位置、峰谷距离、一阶微分、NDCI(Normalized Difference Chlorophyll Index)、峰面积、荧光峰高度、WCI(Water Chlorophyll-a Index)和四波段模型.结果表明,建模得到的四波段模型决定系数最高,峰面积模型的决定系数相对最低;四波段模型的反演精度最高,均方根误差(RMSE)为0.00376 mg·L-1,平均绝对误差(MAPE)为27.86%,而WCI模型的反演精度相对最低,RMSE为0.01231 mg·L-1,MAPE为45.11%.将反演精度最高的四波段模型应用于2015年8月3日的两景HSI(Hyperspectral Imaging Radiometer)高光谱影像数据,也得到较高精度,利用同步实测叶绿素a浓度验证的决定系数为0.7643,RMSE为0.00433 mg·L-1,MAPE为45.62%.在春、夏季叶绿素对水体光学特性占主导作用且叶绿素分布均匀的情景下,本研究可为太湖水域叶绿素a的高光谱反演和水环境监测提供有价值的参考,其它季节水体光谱特点的研究尚待进一步开展.
引用
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