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1、生物量與碳儲(chǔ)量的研究對(duì)于全球氣候變化、全球碳循環(huán)具有十分重要的意義。本文基于遙感技術(shù)、環(huán)境科學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的相關(guān)知識(shí),確定位于干旱-半干旱地帶的青海省黃土丘陵區(qū)作為研究區(qū)域,以區(qū)域內(nèi)的灌木林優(yōu)勢(shì)樹(shù)種為研究對(duì)象,結(jié)合研究區(qū)域的遙感衛(wèi)星影像圖,通過(guò)實(shí)地采樣數(shù)據(jù)和遙感數(shù)據(jù)兩部分的綜合,研究建立能夠滿足一定精度要求、能與已建立的森林資源連續(xù)清查體系相融合的遙感生物量估算模型,在此基礎(chǔ)上,估算區(qū)域灌木林生物量及碳儲(chǔ)量,更好的評(píng)價(jià)灌木林的碳匯效益。
2、r> 在ENVI軟件中提取區(qū)域NDVI的分布圖,統(tǒng)計(jì)得到NDVI概率分布表。利用像元二分模型以及覆蓋度反演公式,計(jì)算得到區(qū)域植被的覆蓋度分布信息。借助研究區(qū)樣地植被覆蓋度數(shù)據(jù),對(duì)提取的植被指數(shù)NDVI進(jìn)行檢驗(yàn),相對(duì)誤差結(jié)果均在15%以內(nèi),說(shuō)明提取的研究區(qū)NDVI數(shù)據(jù)是有效的。
基于250m空間分辨率的MODIS數(shù)據(jù)和30m空間分辨率的TM數(shù)據(jù)所提取的NDVI均能滿足區(qū)域生物量模型研究的精度要求。對(duì)于同一區(qū)域的不同分辨率的數(shù)據(jù)
3、源,分辨率較高的TM數(shù)據(jù)NDVI和分辨率較低的MODIS的NDVI與灌木林生物量的相關(guān)性相差無(wú)幾,而且與生物量的擬合程度相關(guān)性都較高。對(duì)于TM數(shù)據(jù),4個(gè)優(yōu)勢(shì)樹(shù)種的生物量相關(guān)系數(shù)分別達(dá)到了0.724、0.790、0.775和0.727,對(duì)于MODIS數(shù)據(jù),4個(gè)優(yōu)勢(shì)樹(shù)種的生物量相關(guān)系數(shù)則分別是0.659、0.695、0.670和0.681。說(shuō)明空間分辨率對(duì)模型的精度影響不大,時(shí)間、工作量等在允許的情況下,可以采用TM數(shù)據(jù),對(duì)模型精度要求不高
4、時(shí),用MODIS數(shù)據(jù)做相關(guān)研究也是可行的。
對(duì)于TM數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō),沙棘林的最優(yōu)生物量遙感模型為復(fù)合曲線模型W=3.899×2.626NDVI,山生柳樹(shù)種的最優(yōu)生物量遙感模型為復(fù)合方程W=2.971×2.812NDVI,金露梅樹(shù)種的最優(yōu)生物量遙感模型為冪曲線模型W=4.383×NDVI0.673,杜鵑灌木林的最優(yōu)生物量模型為冪函數(shù)曲線模型W=6.279×NDV0.510;對(duì)于MODIS數(shù)據(jù),沙棘林的最優(yōu)生物量遙感模型為復(fù)合曲線模型W
5、=3.016×2.440NDVI,山生柳的最優(yōu)生物量遙感模型為復(fù)合方程W=3.437×2.183NDVI,金露梅的最優(yōu)生物量遙感模型為冪曲線模型W=4.026×NDV0543,杜鵑的最優(yōu)生物量模型為冪函數(shù)曲線模型W=5.777×NDVI0.376。
基于不同覆蓋度等級(jí)對(duì)研究區(qū)的灌木林生物量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可知研究區(qū)4個(gè)主要優(yōu)勢(shì)樹(shù)種的總生物量是228.317萬(wàn)t。在準(zhǔn)確估算了生物量的基礎(chǔ)上,結(jié)合樣地碳密度,得到該地區(qū)灌木林的碳儲(chǔ)量
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