全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
草业学报  2014 

基于温度植被干旱指数的广东省旱情动态监测

DOI: 10.11686/cyxb20140212, PP. 98-107

Keywords: 广东省,温度植被干旱指数(TVDI),MODIS,EVI-TS特征空间,旱情动态监测

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

广东省饱受季节性干旱的困扰,开展遥感旱情监测工作具有重要的现实意义。利用MODIS数据构建温度植被指数特征空间,采用线性拟合的方法提取干湿边,计算广东省2011年温度植被干旱指数(TVDI),以该指数为依据分析了广东省旱情的时空分布,得到了以下主要结论:1)随着EVI的增加,陆地表面最大温度减小,最大地表温度和最小地表温度差值呈减小趋势,且地面温度的最大和最小值与EVI呈近似线性关系。EVI-TS特征空间的季节变化明显,随着温度降低,EVI-TS特征空间明显萎缩。随着年内温度的变化,EVI-TS特征空间的干湿边截距也发生相应变化,即冬季截距较小,夏季截距较大。2)2011年广东省的冬旱非常严重,春季和秋季也有一定程度的干旱。其冬旱和春旱的地域分布相似,均呈现自北向南逐渐加重的趋势,且沿海地区重于内陆。秋旱的地区分布特点与冬春旱相反,大致呈自南向北逐渐加重的趋势。结合广东省历史气象资料对干旱监测结果进行评价,结果表明遥感监测结果与实际旱情较吻合。3)比较了TVDI与土壤湿度的相关性,结果表明TVDI可以体现土壤湿度状况,两者呈负相关关系。将TVDI和主要气象因子做了相关性分析,从结果可以看出,TVDI与降水量、温度和相对湿度间都呈负相关关系。从相关系数来看,TVDI与降水量之间的相关性最高。从气象站尺度来说,TVDI对降水的变化是敏感的,即连续降水可导致TVDI值下降,旱情得到缓解;持续无降水可使TVDI值增加,旱情加重。

References

[1]  于敏, 程明虎. 基于NDVI-TS特征空间的黑龙江省干旱监测. 应用气象学报, 2010, 21(2): 221-228.
[2]  Moran M S, Clarke T R, Inoue Y, et al. Estimating crop water deficit using the relation between surface-air temperature and spectral vegetation index. Remote Sensing of Environment, 1994, 49(3): 246-263.
[3]  叶琦, 赵萍, 孙静. 基于MODIS/NDVI与EVI的皖江流域植被覆盖比较分析. 长江流域资源与环境, 2012, 21(3): 361-368.
[4]  Ben Hur M, Faris J, Malik M, et al. Polymers as soil conditioners under consecutive irrigation and rainfall. Soil Science Society of America Journal, 1989, 53: 73-77.
[5]  Hope A S, Petzold D E, Goward S N, et al. Simulating canopy reflectance and thermal infrared emissions for estimating evapotranspiration. Water Resources Bulletin, 1987, 22(6): 1011-1019.
[6]  Carlson T N, Gillies R R, Perry E M. A method to make use of thermal infrared temperature and NDVI measurements to infer surface soil water content and fractional vegetation cover. Remote Sensing Reviews, 1994, 9(1-2): 45-59.
[7]  Ben Hur M, Keren R. Polymer effects on water infiltration and soil aggregation. Soil Science Society of America Journal, 1997, 61: 565-570.
[8]  谢伯承, 薛绪掌, 王纪华, 等. 保水剂对土壤持水性状的影响. 水土保持通报, 2003, 23(6): 44-46.
[9]  黄占斌, 辛小桂, 宁荣昌, 等. 保水剂在农业生产中的应用与发展趋势. 干旱地区农业研究, 2003, 21(3): 11-14.
[10]  黄占斌, 张国桢, 李秧秧, 等. 保水剂特性测定及其在农业中应用的研究. 农业工程学报, 2002, 18(1): 22-26.
[11]  Nemani R R, Running S W. Estimation of regional surface resistance to evapotranspiration from NDVI and thermal-IR AVHRR data. Journal of Applied Meteorology, 1989, 28(4): 276-284. 2.0.CO;2 target="_blank">
[12]  Price J C. Using spatial context in satellite data to infer regional scale evapotranspiration. Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactionson, 1990, 28(5): 940-948.
[13]  Levin J, Ben Hur M, Gal M, et al. Rain energy and soil amendment effects on infiltration and erosion of three different soil types. Australian Journal of Soil Research, 1991, 29: 455-465.
[14]  Carlson T. An overview of the “triangle method” for estimating surface evapotranspiration and soil moisture from satellite imagery. Sensors, 2007, 7(8): 1612-1629.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133