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第22卷 第1期 自 然 资 源 学 报 Vol.22No.1
2007年1月 JOURNALOFNATURALRESOURCES Jan.,2007
基于MODIS数据的水稻种植面积监测方法研究
1 1 2 1
张春桂 ,林 晶 ,吴振海 ,潘卫华
(1.福建省气象科学研究所,福州 350001;2.福州市农业气象试验站,福州 350014)
摘要:以具有较典型丘陵山区特征的福州地区为示范,首先在GIS技术的支持下,通过土地利用现
状图、数字高程和海拔高度来提取水稻可能种植区,然后利用2001—2005年的MODIS卫星遥感数
据,计算得到水稻可能种植区内的叶面积指数LAI,并分析LAI的年际变化特征,在此基础上建立
水稻种植面积估算模式。结果表明:利用MODIS数据监测丘陵山区双季稻种植面积相对误差可小
于13%,双季晚稻种植面积监测的准确率优于双季早稻。
关 键 词:遥感;水稻面积;叶面积指数;丘陵山区;MODIS;GIS
中图分类号:P407.8 文献标识码:A 文章编号:1000-3037(2007)01-0001-08
1 引言
应用卫星遥感技术开展农作物长势监测、种植面积估算和产量预测比传统的方式具有
宏观、快速、费用低、准确性高的特点,被证明是一种十分有效的手段,我国不少学者在这方
面开展了许多研究工作。
水稻是仅次于小麦、玉米的世界第三大粮食作物,开展水稻生长的遥感监测十分重要。
在国际上,水稻主要生产国如印度、泰国、印度尼西亚、日本等国家都开展了水稻遥感监测研
究[1~5] [6]
。在国内,杨星卫 将遥感手段和动力估产模型相结合,利用AVHRR资料来估算水稻总
[7]
干重,取得较好的效果。吴健平 利用AVHRR数据监测上海地区水稻种植面积获得成功。刘
浩[8] [9]
利用多时相Radarsat数据对广东肇庆地区的稻田进行分类研究。方红亮 根据两种方案
[10]
对TM资料进行非监督分类,所提取的水稻面积精度在84%以上。李郁竹 在分解混合像元
[11]
的基础上,利用AVHRR资料求算水稻面积,取得了较高的精度。赖格英 以浙江省为试验
区 [12]
,利用AVHRR资料针对南方丘陵山区水稻种植面积进行提取研究。邱新法 在测算水稻
种植面积时,增加了AVHRR中红外和热红外通道,从而有利于提高对水稻的鉴别。廖圣东[13]
[14]
利用SNB-SAR对大范围的水稻种植面积进行调查并取得了较好的效果。彭九虎 从TM遥
感影像反演得到归一化植被指数,并与地面观测的叶面积指数相给合,来对水稻生长状况进
行分析研究。黄敬峰[15]
利用AVHRR资料和GIS技术提取水稻种植区,并提出了水稻遥感估
产的比值模型和回归模型,预报的水稻总产精度达95%以上。
以往开展水稻生长遥感监测主要依赖气象卫星AVHRR数据、陆地卫星TM数据和卫
星雷达数据,AVHRR数据虽然具有宏观动态的优势,但其空间分辨率偏低,TM数据具有高
的空间分辨率,但在时效和大范围的监测上受到限制,且费用高,而卫星雷达数据由于本身
的成像特点,信息丢失严重,对山区水稻的识别精度还有待于进一步提高。1999年 12月新
收稿日期:2006-04-12;修订日期:2006-11-25。
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