地物光谱反射率的野外观测
注意:连接必须在关电的状态下进行,否则可能引起设备损害!
仪器参数表
仪器主菜单说明
实验步骤
1、野外实测操作步骤:
第一步 开机
连接好测量头部与主机,打开测量头部镜头盖。打开主机 面板上的电源开关,仪器即进入开机状态,如果仪器自检 正常,LCD显示屏将显示主菜单。如果蓄电池电量不足, 在显示主菜单之前将显示“Charge”,表示仪器应当进行 充电后再使用。电池电压不足将可能导致LCD显示屏无显 示。为确保数据的准确率,建议开机后预热3分钟以上进 行正式测量。
1、野外实测操作步骤:
第二步 设定参数
〖 Setup 〗仪器参数设置子菜单有10项设置内容,包括:起始光 谱曲线号、增益、CCD积分时间、内部时钟(包括年、月、日、时、 分、秒)。
仪器关机后仍保存光谱曲线号、增益、积分时间且内部时钟照常运行。 设置参数过程中,任何时侯按下“ESC”键,均退出当前设置参数功 能回到主菜单,且保持未设置的项目原设定参数不变。在设置某项参 数时,要完整设置(即该项参数是几位数,就输入几位数值),如果 只改变此项参数某一位,则设置无效,仍保持原参数不变,设置完某 项参数后,按回车“↙”键,光标移到下一行参数起始位置,可继续 设置下一项参数。如果某项参数需保持原值,则可不设置,直接按 “↙”光标移至再下一行。
窗口,选择好相关的文件和参数;激活菜单“文件\通讯”或工具 按钮“传输”。 4、计算机选择菜单“文件\通讯”或工具按钮“传输”,弹出数据传输 窗口;此处用户可以更改传输路径及在选定的路径下创建新文件夹。 5、这时在仪器主菜单上选择“6”,进入通讯功能的“联机”等待状态: 6、在计算机上数据传输窗口中按下“联机”命令按钮,若有显示“联机 成功!”则表示双方联机成功,即可进行以下传输;若联机不通, 检查计算机“控制面板”的系统硬件,看看在“端口”下有无 COM5口;若没有,请关断仪器电源,重新连接。
第六步 数据处理
运行ISI921VF.EXE,显示一条或多条光谱曲线, 并可计算反射率。
2、数据处理
(1) 运行ISI921VF.EXE,进入程序主界面 。
(2) 选择菜单“文件=》设置”或单击“设置”工具按钮进行相关文件的 选择和有关参数的设置
在这个窗口里选择数据传输必须的波长文件、传输路径、探测器相元数等文件参数 以及计算目标反射率所必须得参考板反射比文件。窗口下方显示这些信息,有些参 数设定了默认值,用户可以重新选择以改变此默认值。所需文件参数都设定完毕后 退出此窗口。在波长文件选定之前,“传输文件” 按钮是禁用的;只有选定了波长 文件,此按钮才被激活。
选择菜单“文件=》通讯”或单击“传输文件”按钮进入数据传输功能
打开文件(光谱文件、反射率文件) 选择一次显示一条或多条曲线的形式打开文件。
计算反射率 选择“计算反射率”,计算目标物的反射率。
同学实测光谱举例
反射率(%)
50 45 40 35 30 25 20 15 10
5 0
400 500 600 700 800 900 1000 1100
地物光谱的测量方法: 垂直测量
垂直测量
地物光谱的测量方法: 非垂直测量
实验仪器
实习使用合肥仪思特光电技术有限公司生产的 ISI921VF系列野外地物光谱辐射计。
仪器结构及连接
主机面板结构
USB口
增益调 整开关
液晶显 屏
头部电缆 连接插座
充电 插座
操作键
电源 开关
主机面板的部件及功能
第五步 将数据传输至电脑
1、使用通讯电缆联接计算机USB口和仪器的USB口插座。(这时检查 计算机“控制面板”的系统硬件,在“端口”下应该有COM5口; 若没有,请关断仪器电源,重新连接。)
2、计算机运行ISI921VF.EXE,进入数据处理程序界面; 3、计算机选择菜单“文件\设置”或工具按钮“设置”,弹出选择文件
完成设置参数操作后,打开镜头盖即可进行测量。一次测量仪器将进 行2N次的曲线采样和平均(测水除外);而一次完整的测量必须包括 对CCD本底信号的测量和扣除,如果仪器设置为自动增益状态,仪器 则首先将进行增益和积分时间的调整。
1、野外实测操作步骤:
第三步 参考板测量
将仪器探头垂直置于参考板上方,在主菜单上键入“2”,选择此功 能。进入此功能后,仪器将首先进行测量本底的工作,此时可听见光 学头部发出轻微的“喀哒”声,此为挡板继电器闭合的声音。仪器光 学头部再次发出“喀哒”声后表示本底测量完成,挡板打开。随后仪 器即进行信号测量。完成测量和运算后,显示屏将显示第一条测量曲 线,并附有此曲线的曲线号、增益、积分时间。如果按下“↙”键即 可进行下一条曲线的测量。在此工作方式下测量的曲线数据在传输到 计算机进行数据处理时,生成的光谱文件自动以“.ref” 作为文件的扩 展名;表示此为参考板文件。
地物光谱反射率 的野外观测
实验目的
学习地物光谱的测定方法; 认识土壤、水体、绿色植被、岩石的光谱
反射率规律; 学习绘制地物反射光谱曲线。
地物光谱观测的意义:
①传感器波段选择、验证、评价的依据; ②建立地面、航空和航天遥感数据的关系;
③将地物光谱数据与地物特征进行相关分析并建 立应用模型。
1、野外实测操作步骤:
第四步 目标测量
将仪器探头垂直置于被测目标物上方,在主菜单上键入 “3”,选择该功能。测量过程与“2” 功能的测量基本相同。 只是测试的曲线数据在传输到计算机进行数据处理时,生 成的光谱文件自动以“.tat”作为文件的扩展名;表示此数 据为目标地物文件。
1、野外实测操作步骤:
1、野外实测操作步骤:
第五步 将数据传输至电脑
7、这时仪器的屏幕显示如下;分别输入待传输文件的起始文件号(Str code) 和截止文件号(End code),按下“↙”键;
Transfer: Str code: (000-999):081 End code: (000-999):100
ENTER EXTCUTE
8、计算机上按下“开始传输”钮;传输开始;传入的光谱数据文件存储到您选 择的路径下。传输结束后,传输结束会弹出信息框“数据传输完毕”。仪 器面板上显示:
每次传输,硬盘上相同路径下的旧文件会被新的同名文件覆盖,所以每次在 传输数据之前,注意创建新的子目录或做好旧文件的备份工作。
1、野外实测操作步骤:
部件
功能描述
1
电源开关
仪器开关电源操作
2
头部电缆连接插座
连接光学测试头部
2
USB口
连接笔记本或台式电脑,进行数据传输
3
充电插座
主机内置Ni-H电池充电
4
液晶显示屏
操作界面文字、曲线显示
5
对比度电位器
液晶屏对比度调节
6
增益调节开关
如果有特殊要求就选择高增益,一般是标准
数字键0~9 菜单选择及数字输入
键盘 确认键
波长(nm)
黑色大理石 大红色衣服 同学的脸 草地 碎石 泥土
实验报告
完成野外光谱测定实验,将所作工作加以小 结,完成实验报告。提交内容包括:
实验原理简介; 记录表(记录天气状况、时间、目标物特征等); 结合实测值,分析典型地物光谱特征。
功能确认
7
ENTER
退出键ESC 返回上级菜单
复位键 RESET
系统复位
光学头部结构
电缆 镜头 把手
支架安装孔 摄像头
用于连接主机箱
配有主光轴平行的半导体激光指示器
手持之用,上置有“测量”和“指示”按钮(大拇指 部位) 2个M4螺孔,用于固定安装 同步录像功能的图像获取;为选择配置
光学头部的连接
ASD野外光谱仪操作规范修改版
ASD 野外光谱仪操作规范1 地物光谱测量原理反射率( Reflectance )定义为物体反射能量与入射能量的比值。
光谱反射率( Spectral Reflectance)为某个特定波长间隔下测定的物体反射率,连续波长测定的物体反射率曲线构成反射率波谱( Reflectance Spectrum)。
由于测定方式的差异,反射率波谱可以根据入射能量的照明方式及反射能量测定方式给定如下4 种定义:(1) 方向-方向反射率波谱:入射能量照明方式为平行直射光,没有或可以忽略散射光;波谱测定仪器仅测定某个特定方向的反射能量。
地物双向反射特性主要就是研究方向-方向反射率波谱。
晴天条件下,以太阳光为照明光源,利用野外便携式地物光谱仪测定的地物反射率波谱就可以近似为方向-方向反射率波谱。
方向-方向反射率的定义与二向反射率 (Bidirectional Reflectance Distribution Function ,BRDF )基本一致,其定义如下:( i, i, r, r ) L( r, r)(1)i i r r E( i, i), , ,i, i, r, r分别为入射方向的天顶角和方位角及观测方向的天顶角和方位角,E( i, i)为( i, i )方向直射辐射的辐照度值,L( r, r )为传感器在观测方向( r, r)测定的物体表面的辐亮度值。
暗含假设目标物为朗伯体。
需要注意的是,公式(1)定义的方向-方向反射率测定要求其它入射方向没有任何散射光。
(2) 半球-方向反射率波谱:入射能量在2 半球空间内均匀分布,波谱测定仪器仅测定某个特定方向的反射能量。
全阴天条件下,以太阳散射光为照明光源,利用野外便携式地物光谱仪测定的地物反射率波谱就可以近似为半球-方向反射率波谱。
半球-方向反射率的定义如下,( r, r) L(E r, r )2 2L( r, r)(2)Ed0 02E( i, i)cos i sin i d i i式中E d 为2 半球空间内到达物体表面所有辐照度值的总和。
地物光谱反射率的野外测定
实验一 地物光谱反射率的野外测定一、实验目的1、学习地物光谱的测定方法2、认识地物光谱反射率的规律3、掌握绘制地物反射光谱曲线的方法二、原理及方法地物光谱反射率的野外测定原理主要是利用电磁辐射和各地物光谱特征进行测定(参照课本)。
实验采用垂直测量方法,计算公式为:()()()()λρλλλρs Vs V •=式中,()λρ为被测物体的反射率,()λρs 为标准板的反射率,()λV ,()λVs 分别为测量物体和标准板的仪器测量值。
三、实验仪器1、可见光-近红外光谱辐射计,波长范围0.4—2.5µm(有0.4—1.1µm 或1.3—2.5µm 二种仪器),仪器性能稳定,携带方便,数据提取容易。
表1.1列出了目前常用的光谱仪。
2、标准参考板(白板或灰板)。
表1.1常见的光谱辐射仪四、实验步骤1、测量目标和条件的选择环境:无严重大气污染,光照稳定,无卷云或浓积云,风力小于3级,避开阴影和强反射体的影响(测量者不穿白色服装)。
时间:地方时9:30—14:30。
取样:选择物体自然状态的表面作为观测面,取样面积大于地物自然表面起伏和不均匀的尺度,被测目标面要充满视场。
标准板:标准板表面与被测地物的宏观表面相平行,与观测仪器等距,并充满仪器视场,保证板面清洁。
2、记录测量目标基本信息主要内容如下:土壤:土类、土属、土种;地貌类型、成土母质、侵蚀状况;干湿度、粗糙度等。
植被:植物名称、所属类别、覆盖率、生长状况、叶色、高度等。
水体:水体名称、水体状况、水色、水温、透明度、泥沙含量、叶绿素含量、污染状况等。
人工目标:目标名称、内容描述、估算面积、几何特征、表面颜色、坡度、坡面等。
岩矿:岩矿名称、所属类别、植被覆盖及名称、土壤覆盖及名称、岩矿露头面积、所属构造、地质年代、风化状况等。
3、记录环境参数主要内容如表1.2,内容由教学教师定,制成表格填写。
见附表。
4、安装仪器开始测试①对准标准板,读取数据为Vs。
地物光谱仪在野外光谱测量中的使用解析
地物光谱仪在野外光谱测量中的使用(一)论文关键词地物光谱仪;野外测量;工作规范论文摘要在遥感技术中,为了更精确地判读多光谱图像,掌握地面上各种地物的光谱辐射特性是十分重要的。
介绍FieldSpec?悖HandHeld手持便携式光谱分析仪的测量原理方法、工作规范及注意事项,概要地说明了影响光谱测量的因素。
在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。
对野外地物光谱进行测量,我们使用的是美国 ASD公司FieldSpec?悖HandHeld手持便携式光谱分析仪。
其主要技术指标为:波长范围为 300~1100nm光谱采样间隔为1.6nm, 灵敏度线性:土1% FieldSpec?悖HandHeld手持便携式光谱分析仪可用于户外目标可见一近红外波段的光谱辐射测量。
该光谱仪在户外主要利用太阳辐射作为照明光源,利用响应度定标数据,可测量并获得地物目标的光谱辐亮度;利用漫反射参考板对比测量,可获得目标的反射率光谱信息;通过对经过标定的漫反射参考板的测量,可获得地面的总照度以及直射、漫射照度光谱信息;利用特定的辅助测量机械装置,可获得地面目标的BRDF(方向反射因子)光谱信息参数。
为了使地物光谱数据可靠和高的质量,使数据便于对比和应用,有必要提出地物光谱测试规范和测量要求。
1仪器的标准和标定1.1光谱分辨率实用分辨宽度对0.04~1.10卩m小于5nm 1.1~2.5卩m小于15nm。
对于FieldSpec?悖HandHeld手持便携式光谱分析仪,起始波长为325nm终止波长为1075nm波长步长为1nm则光谱分辨率取3nm1.2线性标定线性动态范围有3个量级,最大信号对应为0.8~1.0,太阳常数照明的白板(V 90%)峰值响应输出。
线性误差小于 3%(回归误差)。
1.3光谱响应度的标定反射率小于、等于15%(大于1%)的目标,信噪比应大于10。
野外地物波谱测试实验指导
野外地物波谱测试实验指导使用光谱反射仪测试地物波谱的实验步骤1、首先确定需要测定的地物类型,任何不同地物都具有各自不同的光谱特性,都可以作为测定目标。
如:草地、灌木、乔木、水泥地、大理石地、水体等,植物还可以分为健康与不健康的,水体也可以分为无污染与有污染的。
2、确定测量时是采用顺光、逆光或顶光,然后放置标准板,标准板的位置应该与地物的位置一致。
3、光谱反射仪的使用:(1)由开关按钮、电池检查钮(Check)、视场角旋钮(2°或10°)、波长轮鼓(400nm~1050nm)、镜头和观测孔等。
首先打开镜头盖,不要用手触摸镜头,然后打开开关按钮,按住电池检查钮(Check),如果从观测孔中观测到刻度值大于3就能说明电池仍有电,反之则需要更换电池;从观测孔中除了刻度以外还可以看见一个大圈中间还有一个小圈,大圈是10°视场角的观测范围,小圈是2°视场角的观测范围,一般使用10°视场角,也就是说在观测时大圈中应该充满所测地物而没有任何其它物体;观测孔中得刻度是从0到4,读取时应该估读出小数点后两位。
(2)转动波长轮鼓,从400nm开始依次测量,首先让镜头对准目标地物,通过观测孔读数并记录,再让镜头对准标准板读数记录。
(3)然后将波长轮鼓调到425nm,同前面一样读取地物与标准板的读数,依此按照波长顺序重复数次。
4、读物波谱反射系数的计算:分别将各个波长获得的标准板读数值与其目标物读数相减,然后根据相减所得差值在反射率查询表中查询对应的反射率。
5、反射波谱曲线的绘制:以波长(400nm~1050nm)为横轴,反射率为纵轴,画出光谱反射曲线。
6、对多个地物的反射光谱曲线进行比较分析。
光谱反射率测定记录表地点目标地物类型时间天气顶光()顺光()逆光()。
ASD光谱仪测量地物反射率1
利用ASD光谱仪测量地物反射率的数据处理方法1.安装ASD光谱仪配套的光谱数据处理软件ViewSpecPro;2.将ASD光谱仪配套笔记本电脑上面的光谱数据文件拷贝到本地硬盘;3.打开ViewSpecPro软件,单击setup->input directory,指定光谱数据的目录,如下图所示。
设置好输入目录后,会弹出如下对话框,问是否将输出目录设置和输入目录一直,这里一般选择是。
4. 打开输入目录下的全部光谱数据,根据现场记录选择若干条曲线,单击view->graph,便可以显示选中的光谱数据的曲线。
5.根据曲线图,删除有问题的曲线,将其他曲线取平均值。
即选中取要用来取平均值的曲线,单击process->statistics,然后点击OK,程序便会输出平均值光谱,并在程序界面中显示。
6. 选中求好平均值的光谱,单击process->Acsii export, 便可以将原来的二进制文件输入为文本文件,从而可以利用EXCEL或者其他程序进行后续计算。
7. 地物反射率=(地物DN值/白板DN值)×白板反射率。
白板反射率是事先通过实验室内定标得到的。
表面法水体光谱测量规范表面法水体光谱测量,应当遵循以下步骤:(1)仪器提前预热,在船快要到达采样点时,先将ASD打开。
(2)船停下后打开笔记本,打开RS3软件,设置保存路径:单击control->spectrumsave(在C盘目录下以W点号为文件名,如W16;起始编号从000开始,文件名前缀为water);(3)取消内部平均,具体做法如下图所示:单击control->adjust,将spectrum后面的数字改为1。
(4)注意在软件操作界面中选择视场角是25度,或者raw bare。
(5)选择DN值测量。
(6)优化(7)暗电流测量(8)标准板测量(探头垂直向下,离标准板约25厘米)10次;(9)遮挡直射阳光的标准板测量(探头垂直向下)10次;(10)倾斜目标测量(探头向下,探头天底角为40度)20次;(11)倾斜天空光测量(探头向上,探头天顶角为40度)10次;(12)标准板测量(探头垂直向下)10次;(13)遮挡直射阳光的标准板测量(探头垂直向下)10次;这些目标的测量曲线每个不得少于10条,且测量时间至少跨越一个波浪周期,以修正因测量平台摇摆而导致的误差。
地物光谱仪在野外光谱测量中的使用
H n He ad l 持便 携 式 光谱 分 析仪 , d手 起始 波 长 为 3 5 2
探 头 。 量植 物 冠层 光谱 时 , 测 注意 测量 最具 代表性 的
物种 。
收稿 日期 : 0 8 0 — 6 20 — 1 1
中图 分 类 号 : P 9 T 7 文 献 标 识 码 : B
n 终 止 波 长 为 10 5 n 波 长 步 长 为 1n 则 光 m; 7 m; m;
文 章 编 号 :0 8 7 8 (0 8 0 一 0 1 0 10 — 7 2 2 0 ) l0 4 — 2
谱 分辨 率 取 3n m。
( )目标 选 取 : 取 测量 目标要 具有 代 表性 , 4 选 应
在遥感 领 域 中 ,为 了研 究各 种不 同地 物 或环 境 在野 外 自然 条 件 下 的可见 和 近红 外 波段 反射 光 谱 , 需 要 适用 于野 外 测量 的光 谱 仪器 ,ilSe ̄H n — Fe pc ad d H l 持 便携 式光 谱 分析 仪 可用 于 户外 目标 可 见一 ed手 近红外 波段 的光 谱辐 射 测量 。该 光谱 仪在 户外 主要 利 用 太 阳辐 射作 为 照明光 源 , 利用 响应 度定 标 数据 , 可 测量 并获 得地 物 目标 的光谱 辐亮 度 ;利 用漫 反射
反射 因子) 信 息参数 。 光谱 对 野外地 物 光谱 l 持 便 携 式 光 谱 分 S id pc ad ed手 l
析仪 。 主要技术 指 标为 , 长范 围 :0  ̄ 0 m; 波 3 0 11 0n 光
( )传感 器探 头 的选 择 :当野 外地 物 范 围比较 2
地物光谱测量实验报告
地物光谱测量实验报告一实验目的1.掌握地物反射波谱测量的基本原理2.了解典型地物类型的光谱特征,并通过测量得到其反射光谱曲线植被土壤水体3.通过实验更深入的了解表征辐射的物理量、以及地表同入射光的作用机制辐射亮度L (radiance)反射率R (reflectance)二实验器材1.fieldspec 3,产自美国ASD公司,其数据间隔为1nm,光谱范围350nm-2500nm2.手提电脑3.白板和灰板三实验步骤将地物与已知反射率的白板(标准板)相比较,求出地物反射率R具体操作:1 光谱仪探头对准白板优化(OPT)2 点击RAD图标3 按空格键存储4 光谱仪探头对准目标地物5 按空格键存储四实验结果1植被的反射波谱特征1 )不同种类的植物均具有相似的反射波谱曲线2 )可见光区域,由于叶绿素的强烈吸收,植物的反射、透射率均低,仅在0.55附近有一10-20%的反射峰而呈绿色。
3 )近红外区域,在0.7—1.3之间形成50-60%的强反射峰,由于不同种植物的叶内细胞结构差异大,不同种植物的反射率在该波段具有最大的差值,故是区分植物种类的最低波段。
4 )1.45、1.95、2.7为中心的三个吸收带为水吸收带,高斯曼发现,还三人吸收带之间的两个反射峰(1.65及2.2)上,各值与非多汁植物反射率差别非常明显。
两图皆较符合其光谱特征2水体的反射波谱特征反射率在各波段内都低(一般在3%左右),在可见光部分为4-5%,在0.6处降至2-3%,到0.75以后的近红外波段,水成了全吸收体。
可以看出,可见光波段反射率逐渐降低,在红外波段,水成为完全吸收体。
两图的差异反应出水全反射部分的影响。
3土壤的反射波谱特征1)反射率:与土壤质地、有机质含量、氧化含量和含水量及盐份等因素有关;粉砂>砂土>腐质土。
2)反射光谱曲线由可见光到红外呈舒缓向上的缓倾延伸可以看出,四图的土壤光谱特征大致呈相同的逐渐缓慢增长的趋势。
遥感实验地物光谱测量
遥感概论实验
实验二
地物光谱反射率的野外测定
2021/5/25
遥感实验地物光谱测量
1
实验目的
通过本次实验达到如下目标:
✓ 学习地物光谱的测定方法; ✓ 认识常见地物光谱反射率的规律; ✓ 学习绘制常见地物反射曲线; ✓ 为卫星遥感数据行星反射率计算打下基础。
实验课时
✓ 2课时
2021/5/25
遥孔感祥实生验遥地感物概光论谱实测验量
19
传感器的三个空间高度
太阳
卫星传感器
大气层顶
s
大气
光谱测量仪器 遥感实验地物光谱测量
平坦地表
不同空间层次传感器得到的信息
遥感实验地物光谱测量
各种传感器所使用的波段
遥感实验地物光谱测量
光谱技术的发展
遥感实验地物光谱测量
高光谱成像技术
遥感实验地物光谱测量
Source: CSIRO
高光谱图像结构
2021/5/25
遥孔感祥实生验遥地感物概光论谱实测验量
17
6、完成实习报告
内容包括实习目的、实验原理、实验仪器说明及实 验步骤1~6等。
2021/5/25
遥孔感祥实生验遥地感物概光论谱实测验量
18
ENVI 光谱数据库 不同地物光谱特征对比
2021/5/25
地物光谱仪在光谱测量中的使用
地物光谱仪在光谱测量中的使用在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。
对野外地物光谱进行测量,我们使用的是美国asd公司fieldspec?誖handheld手持便携式光谱分析仪。
其主要技术指标为:波长范围为300~1100nm,光谱采样间隔为1.6nm,灵敏度线性:±1%。
fieldspec?誖handheld手持便携式光谱分析仪可用于户外目标可见—近红外波段的光谱辐射测量。
该光谱仪在户外主要利用太阳辐射作为照明光源,利用响应度定标数据,可测量并获得地物目标的光谱辐亮度;利用漫反射参考板对比测量,可获得目标的反射率光谱信息;通过对经过标定的漫反射参考板的测量,可获得地面的总照度以及直射、漫射照度光谱信息;利用特定的辅助测量机械装置,可获得地面目标的brdf(方向反射因子)光谱信息参数。
为了使地物光谱数据可靠和高的质量,使数据便于对比和应用,有必要提出地物光谱测试规范和测量要求。
1仪器的标准和标定1.1光谱分辨率实用分辨宽度对0.04~1.10μm小于5nm,1.1~2.5μm小于15nm。
对于fieldspec?誖handheld手持便携式光谱分析仪,起始波长为325nm,终止波长为1075nm,波长步长为1nm,则光谱分辨率取3nm。
1.2线性标定线性动态范围有3个量级,最大信号对应为0.8~1.0,太阳常数照明的白板(<90%)峰值响应输出。
线性误差小于3%(回归误差)。
1.3光谱响应度的标定反射率小于、等于15%(大于1%)的目标,信噪比应大于10。
反射率大于15%的目标,信噪比应大于20。
2野外测定方法与工作规范2.1目标选取选取测量目标要具有代表性,应能真实反映被测目标的平均自然性。
对于植被冠层及用物的测量应考虑目标和背景的综合效应。
2.2能见度的要求对一般无严重大气污染地区,测量时的水平能见度要求不小10km。
农作物可见光-短波红外光谱反射率测量-最新国标
农作物可见光-短波红外光谱反射率测量1 范围本文件规定了农作物可见光-短波红外光谱反射率田间测量的要求与规范,包括:测量条件、测量准备、田间测量过程、光谱测量结果处理、测量报告与数据文件存储。
本文件适用于获取已开发利用为农用地区域内的典型农作物(小麦、玉米、水稻、马铃薯、大豆等)可见光-短波红外波段(380-2500nm)冠层及叶片的光谱反射率的田间测量。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅注日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 33988-2017 城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量GB/T 36540-2018 水体可见光-短波红外光谱反射率测量GB/Z 33451-2016 地理信息空间抽样与统计推断3 术语和定义GB/T 33988-2017、GB/T 36540-2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1农作物冠层 crop canopy农作物冠层是农作物群落大致处于相同高度的冠连成的集合体,是农作物群体中作物茎秆以上连同集生枝叶的部分形成的稠密顶层。
3.2农作物冠层反射光谱 canopy reflection spectrum of crop农作物冠层反射辐亮度随波长的变化。
3.3农作物冠层光谱反射率 canopy spectral reflectivity of crop农作物冠层在指定波长处的反射辐亮度的π倍与入射辐射通量密度之比。
3.4农作物叶片反射光谱 leaf reflection spectrum of crop农作物叶片反射辐亮度随波长的变化。
3.5农作物叶片光谱反射率 leaf spectral reflectivity of crop农作物叶片在指定波长处的反射辐亮度的π倍与入射辐射通量密度之比。
3.6生育时期 growth stages根据农作物在整个生育过程中器官发生的顺序和形态特征而划分的若干个时期。
