卫星海洋学官文江(版)

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1、1、遥感在渔业上的应用①用于鱼群的直接侦察鱼群的直接侦察需要高空间分辨率数据,常采用航空遥感方式。通过眼睛观察或航空摄影、激光雷达、航空侧视雷达等传感器,获得由鱼群引起的各种表层信息,得到鱼群分布、种群大小、鱼群洄游等信息。卫星遥感通常不直接用于鱼群侦察,可通过卫星上的数据收集系统DCS来获得被标志放流的鱼群分布。②遥感在海洋环境要素与海洋鱼类地理分布关系研究中的应用海洋环境是海洋鱼类生存和活动的必要条件,每一环境参数的变化,对海洋鱼类及其它海产动物的分布、洄游、移动、集群等都会产生重要的影响,海洋环境要素与海洋鱼类的地理分布存

2、在响应关系。海洋渔业应用遥感探索这种响应关系,并利用这种关系对实时的遥感数据进行分析,可预报鱼类的地理分布,了解其种群特点,这对渔业生产与管理具有现实意义。a利用海洋渔业捕捞或调查数据,研究与海洋鱼类地理分布相关的遥感要素的特征b利用遥感资料预测或模拟鱼类的地理分布。应用鱼类生态行为学理论及海洋鱼类地理分布相关的遥感要素特征的关系,结合相关模型,可用于预测或模拟鱼类的地理分布。C利用遥感资料,探讨鱼类不同地理分布的组成特点。③遥感在渔业资源变动及评估中的应用海洋鱼类的产卵数量及其早期阶段的存活率、空间分布等对其种群资源量及变动的

3、影响非常显著。遥感在估算鱼卵丰度,研究鱼类早期阶段的存活与分布变动对种群补充影响等方面。渔业资源评估通常采用CPUE作为资源丰度指数,但需进行标准化;海表温度、叶绿素浓度等可应用于对CPUE的标准化,或直接加入到资源评估模型中,用于渔业资源的评估。利用遥感估算的初级生产力数据结合营养级间的能量传递关系,可以估算渔业资源量;通过航空遥感调查估测某些鱼种资源量。现有许多在空间上覆盖全球的长时间的系列遥感数据,为研究渔业资源的年际、年代际变动及其同全球气候变化之间的关系提供了条件。④遥感在渔业管理与安全中的应用通过遥感调查,可获取渔船

4、分布、渔船类型、捕捞强度、栖息地环境等信息,从而为渔业的管理、资源的保护提供决策依据。遥感数据可提高天气预报的准确率,为渔业提供气象保障。云图、风、海浪、海冰等遥感数据的及时获取,可提高海洋捕捞作业的安全,避免损失;通过对海洋污染、赤潮的有效监测,为海洋养殖业的安全提供了保障。1、海洋遥感卫星的简单分类,各类有些什么代表性的卫星。海洋地形卫星:Geosat、Geosat-FO、TOPEX/POSEIDON;海洋动力环境卫星:ERS-1、ERS-2、Quickscat、Radarsat海洋水色卫星:Seastar、IRS-P3、R

5、OCSAT-1、HY-1。2、当前利用海洋水色卫星遥感开展的主要工作。①海洋碳通量研究②海洋生态系统与上层海洋过程的关系研究包括③海岸带生态系统的监测与管理:3、水色传感器的特点(海洋水色传感器属于可见光和红外波段的辐射计)①信噪比极高②波段带宽较窄③时间窗一般要求在当地时间10:30—14:30之间过境,最好12:00左右④要求卫星平台具有倾斜功能,以避免太阳直射光在海面的反射进入视场⑤在访问时间1~3天,空间几何分辨率500~1100m⑥有绝对精度指标要求4、水色产品:悬浮泥沙:航道疏浚、港口治理、海岸过程、近岸工程、岸线演

6、变叶绿素(浮游植物浓度):反映了海洋中的初级生产力(opp)、藻华、赤潮、环境因素;海洋生物生存环境研究、全球气候变化和全球变化研究、特定海域营养程度洋酒、赤潮检测与预防。黄色物质:指陆源有机物通过江河入海,经生化过程生成黄色有机可溶物。与碳通量密切相关;有色溶解有机物(CDOM)是DOM中的主要成分,它能吸收蓝色的光而散射黄色光,从而使水呈浅黄色,故被称为黄色物质。(海水中的额溶解有机物(DOM)包括:POC颗粒状有机碳和DOC溶解的有机碳)。一类水体:浮游植物及其“伴生”腐殖质对水体的光学特性其主要作用。二类水体:无机悬浮物

7、或黄色物质对水体光学特性有不可忽视的明显作用。水色遥感的卫星和传感器卫星资助者传感器运行轨道资料NIMBUS-7(1978/10-1986/06)雨云卫星7号美国宇航局(NASA)传感器CZCS5个可见近红外波段(443-750nm)1个热红外波段(11.5μm)星下点分辨率0.825km,刈幅1566km太阳同步近极地圆轨道高度约955km,倾角99.3°节点/当地时:12:00amSeaStar(1997/09-2002/09)别名:OrbView-2美国宇航局传感器SeaWiFS8个可见和近红外波段(402~885nm)星

8、下点分辨率1.1km,刈幅2800km太阳同步近极地圆轨道高度约705km,倾角98.2°轨道周期99分,节点/当地时:12:00am,降轨EOS-AM别名:TERRA[拉丁语:地球](1999/12-)美国宇航局传感器MODIS36个波段(620~14385n

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