recommend high spectral resolution across the
full 400–2500 nm spectrum for full quantitative estimates of vegetation
biochemical composition. For vegetation, the strong absorption of light
between 400 and 700 nm is primarily a function of photosynthetic pigments,
and the high reflectance in the near-infrared (700–1100 nm) is
dominated by multiple scattering of photons in the leaves and canopy,
absorption by water, and minimal biochemical absorption. Reflectance
in the shortwave infrared is dominated by water absorption, and absorption
by leaf carbon compounds such as cellulose and lignin and
other biochemicals such as nitrogen (Ustin et al., 2004).
High spectral resolution data also enable calculation of narrow band
indices commonly used to identify spectral features that are then used
for aquatic macrophyte detection, or correlated to vegetation biochemical
and biophysical characteristics (Byrd, O'Connell, Di Tommaso, &
Kelly, 2014). However, spatial heterogeneity of wetland and aquatic
vegetation commonly results in mixed pixels, and inundation of wetland
vegetation significantly changes the spectral signal, reducing the
utility of narrow band indexes such as those centering on the red edge
for measuring plant condition (Turpie, 2013). For submerged vegetation,
water column optical properties and absorption of near infrared
and shortwave infrared radiation also complicate the use of narrow
band indexes, particularly those in the infrared regions.
Thewater column is an effective absorber of near and shortwave infrared
energy,whereas terrestrial and vegetated surfaces have relatively
high reflectance in these regions. These differences have long been
ให้ความละเอียดสูงสเปกตรัมข้าม
เต็ม 400 – 2 , 500 nm สเปกตรัมเต็มปริมาณประมาณการของพืช
ชีวเคมี องค์ประกอบ สำหรับพืชที่แข็งแกร่ง , การดูดกลืนแสง
ระหว่าง 400 และ 700 nm เป็นหลักการทำงานของเม็ดสีการสังเคราะห์ด้วยแสง
และสะท้อนสูงในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ ( 700 - 1 , 100 nm )
) หลาย ๆใบ และการกระจายของโฟตอนในกระโจม
การดูดซึมของน้ำและการดูดซึมทางชีวเคมีที่น้อยที่สุด สะท้อน
ในเครื่องอินฟราเรดเป็น dominated โดยการดูดซึมน้ำและการดูดซึม
โดยใบ สารประกอบของคาร์บอน เช่น เซลลูโลส และลิกนินและ
อัลลิซินอื่นๆ เช่น ไนโตรเจน ( ustin et al . , 2004 ) .
ข้อมูลความละเอียดสูง สามารถคำนวณสเปกตรัมของ
วงแคบดัชนีที่ใช้กันทั่วไปเพื่อระบุคุณสมบัติของสเปกตรัมที่ใช้มาโครไฟต์
ตรวจหาสัตว์น้ำ หรือความสัมพันธ์กับพืช และลักษณะทางชีวกายภาพชีวเคมี
( เบิร์ด โอ ' คอนเนลล์ ตี้ทอมมาโซ&
, เคลลี่ , 2014 ) อย่างไรก็ตาม สามารถพื้นที่ป่าชายเลนและพืชนํ้า
โดยทั่วไปผลลัพธ์ในพิกเซลแบบผสม และท่วม
ของพื้นที่ชุ่มน้ำพืชมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณสเปกตรัม ลด
สาธารณูปโภคดัชนีวงแคบเช่นศูนย์กลางขอบแดง
วัดสภาพพืช ( turpie 2013 ) สำหรับพืชที่จมอยู่ใต้น้ำ สมบัติทางแสงและการดูดซึมคอลัมน์
ใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นรังสีอินฟราเรดยังซับซ้อนและใช้ในวงแคบ
ดัชนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินฟราเรด
คอลัมน์น้ำเป็นโช้คที่มีประสิทธิภาพของพลังงานอินฟราเรดคลื่นสั้นและใกล้
ส่วนบกและ vegetated พื้นผิวมีค่อนข้าง
สูงสะท้อนในภูมิภาคเหล่านี้ ความแตกต่างเหล่านี้มานาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
