基于作物模型同化遙感物候信息的冬小麥估產(chǎn)方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、利用遙感技術進行大范圍的農(nóng)作物長勢監(jiān)測與產(chǎn)量估算已有三十多年的歷史,然而存在一個不足之處是衛(wèi)星傳感器受到運行周期等因素的影響,在作物整個生長季中只能獲得有限的、離散的觀測數(shù)據(jù),無法揭示作物的生長發(fā)育和產(chǎn)量形成這一連續(xù)演進過程的內(nèi)在機理,以及氣候、土壤、環(huán)境對于作物生長的影響,而這又恰恰是作物模型的優(yōu)勢所在。因此,利用同化方法結合二者進行估產(chǎn)是近年來國內(nèi)外的研究熱點。
  本文首先對SWAP作物模型進行標定;然后基于MODIS-LA

2、I時間序列數(shù)據(jù)產(chǎn)品提取冬小麥物候信息;之后進行模型參數(shù)區(qū)域化研究,建立基于代價函數(shù)的同化方法,將冬小麥物候信息同化進入SWAP作物模型,進行冬小麥產(chǎn)量估算;最后利用國家農(nóng)業(yè)部公布的縣平均統(tǒng)計產(chǎn)量與作物模型估算結果對比,來驗證作物模型的產(chǎn)量估算精度。主要方法和結論如下:
 ?。?)利用河北固城實驗數(shù)據(jù),以及河北南部地區(qū)農(nóng)業(yè)氣象站點的田間試驗資料對SWAP模型有關發(fā)育和生長的冬小麥品種遺傳特性參數(shù)進行了初步確定;其次將所有作物生長參數(shù)

3、劃分為三大類,根據(jù)作物參數(shù)的機理或敏感度對積溫,比葉面積、葉片年齡等參數(shù)進行調整。經(jīng)過調整的SWAP模型能夠較好地模擬潛在生產(chǎn)水平下河北南部地區(qū)冬小麥生長發(fā)育及產(chǎn)量形成過程,并為作物模型在區(qū)域尺度上的應用打下很好的基礎;
  (2)本文基于MODIS/LAI時間序列數(shù)據(jù)進行冬小麥物候提取。首先利用SG上包絡線濾波方法進行平滑曲線的構建;其次采用Logistic曲線擬合的技術,提取冬小麥物候信息。結果顯示隨著緯度的降低,返青和抽穗的

4、物候期發(fā)生時間逐漸提前,這一特征與實地調查結果吻合。另外統(tǒng)計結果表明,08年的物候期特別是返青期平均要比07年晚十天,原因是08年初的雪災所造成的天氣寒冷;
 ?。?)建立基于代價函數(shù)的同化方法,將冬小麥物候信息同化進入SWAP作物模型,進行冬小麥產(chǎn)量估算,利用國家農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計產(chǎn)量驗證產(chǎn)量估算的準確性。結果顯示:均方根誤差RMSE在2007減小了5.4%,在2008年減小了15.4%。同化后使作物模型產(chǎn)量估算的精度有一定提高,實驗結

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