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时间:2018-11-04
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1、第二章变量施肥相关技术的技术支持,它是构成农作物精准管理空间信息数据库的有力工具,田间信息通过GIS系统予以表达和处理,是精准农业实施的重要。3、遥感系统RS。遥感技术(RemoteSensing)是精准农业田间信息获取的关键技术,为精准农业提供农田小区内作物生长环境、生长状况和空间变异信息的技术要求。4、作物生产管理专家决策系统。它的核心内容是用于提供作物生长过程模拟、投入产出分析与模拟的模型库;支持作物生产管理的数据资源的数据库;作物生产管理知识、经验的集合知识库;基于数据、模型、知识库的推理程序;人机交互界面程序等。5、田间肥力、墒情、苗情、杂草及病虫害监测
2、及信息采集处理技术设备。如田间信息适时采集传感器与数据处理方法。6、带GPS系统的智能化农业机械装备技术。如带产量传感器及小区产量生成图的收获机械:自动控制精密播种、施肥、洒药机械等等。2.13S技术遥感(RemoteSensing)、地理信息系统(Geo鲫llicaIInformationSystem)、全球定位系统(GlobalPositionSystem)统称为3S。2.11RS遥感是指使用传感器,不直接接触被研究的目标,感测目标的特征信息(一般是电磁波的反射辐射或发射辐射)。它是根据不同物体对各种波长电磁波的吸收和反射不同而进行监测的(见图2.2)。遥感技
3、术是实现这种信息提取过程所采取的各种技术的总称,具体包括传感器技术,信息传输技术,信息处理、提取和应用技术,目标信息特征的分析和测定技术等,是空间技术、应用光学技术、无线电电子技术、计算机技术相结合的一门新技术【291遥感技术根据传感器所探测目标的能源来源,可分为主动式遥感技术和被动式遥感技术,其中主动式遥感技术是指采用人工辐射源向目标物体发射一定能量和一定波长的电磁波,接收其回波达到遥感的目的;而被动式遥感是直接接收目标物反射和发射的电磁波达到遥感的目的。目前除雷达和激光器外,大部分为被动式遥感技术Ij州第6页基于Rs与GIS的变量施肥处方生成系统研究图2.2几
4、种主要地物的反射特性曲线近20年来,遥感技术获褥了迅猛的发展,其传感器的空间分辨率不断提高,遥感光谱亦从可见光扩展到红外和微波,使其获得的信息亦更加丰富:同时,其应用也逐步从单一波段的遥感资料向多平台、多波段、多光谱、多时相资料的综合利用发展。目前遥感信息已经成为科学研究及应用的主要信息来源之一。常用的遥感信息包括航空遥感和航天遥感信息。航空遥感信息具有真实性、直观性、影像与地物相似等特点。分辨率高,可根据需要在指定的时间和地区飞行获得,信息的回收方便,但由于其成本较高,限制了其在常规监测研究中的应用。而航天遥感信息的分辨率虽然不及航空,但其探测的范围大,不受时间
5、和空间的限制,且资料及时新颖、能迅速反映实时的动态变化,可重复监测、费用较低,因而在环境监测等方面得到广泛应用【29j们。当今世界许多国家都拥有卫星遥感技术,能及时监测地球表面的动态变化。如美国的陆地资源卫星(Landsat)和气象卫星(NOAA系列)、法国的SPOT资源卫星、前苏联的KFA-1000联盟号空间站、日本的地球资源卫星(厄RS.1)和欧洲空间机构的欧洲遥感卫星(ERS.1)等。在此期间,我国的遥感技术的发展也十分迅速,不仅能直接接收、处理和提供NOAA,Landsat和SPOT等多国卫星的遥感信息,而且还具有航空航天遥感信息采集能力,从1976年11
6、月26日“长征二号”火箭成功发射我国第一颗返回式遥感卫星上天开始,我国已发射了几十颗返回式遥感卫星,返回率高达94.1%;另外在气象监测方面,我国发射的风云一号(口Y1)气象卫星,载有两台高分辨率的扫描辐射仪,可探测白天和夜间的云图、地表图像、海洋水色图像和水体边缘、海面温度、冰雪覆盖及植物生长状况,其中采用的AVHRR传感器,性能与美国NOAA卫星的AVHRR传感器很相似,两者可互为切换,互为备份;同时我国和巴西合作的“中国资第7页第二章变量施肥相关技术源卫星一号”,进一步显示着我国的空间遥感技术已经跨入了世界先进行列,为我国遥感技术及信息的广泛应用提供了条件。
7、各卫星由于运行的目的及其所要完成的监测任务不同,其所携带的传感器也有所差异,主要反映在传感器的辐射、空间及时间分辨率等方面,其中辐射分辨率是指传感器的波段宽度(各波段的波长范围和间隔),它是根据地物的反射(或发射)特性和探测的目的来确定的,其波段数量与带宽是根据理论分析与经验效果相结合,在保证分类精度的前提下,以有足够的辐射能量被接收而各波段又不交叉重叠来确定的;空间分辨率包括图像能分辨地面要素的能力(即地面分辨率)及传感器在地面取样每次的地面覆盖宽度(瞬时视场);时间分辨率则是指传感器重复在同一地区取样的时间间隔pJ。对于同一传感器而言,同时提高空间分辨率与辐射
8、分辨率往往
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