張楠楠+張曉+范澤華+白鐵成
摘 要:土壤鹽漬化是一個(gè)重要的生態(tài)環(huán)境問題,嚴(yán)重影響干旱、半干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。高光譜技術(shù)可提供地物的連續(xù)光譜信息,利于分析細(xì)微差別,為定量研究土壤鹽分含量提供了便利。阿克蘇地區(qū)位于新疆南疆塔里木河流域上游,水力資源匱乏,鹽漬化問題十分嚴(yán)峻。該研究基于在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)采集土壤的高光譜數(shù)據(jù),通過建立模型來(lái)定量分析土壤鹽分含量。首先對(duì)原始光譜進(jìn)行光譜與處理,接著用相關(guān)系數(shù)法等方法找出土壤鹽分的特征波長(zhǎng),并以此建立預(yù)測(cè)模型,可用偏最小二乘法等方法來(lái)建立模型。這些研究對(duì)于運(yùn)用高光譜技術(shù)定量分析土壤鹽漬化有一定的意義。
關(guān)鍵詞:近紅外高光譜 檢測(cè) 土壤鹽分
中圖分類號(hào):TP70 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2017)07(b)-0128-02
土壤鹽漬化可造成土壤肥力衰退、作物生產(chǎn)力下降、生態(tài)環(huán)境惡化,是制約農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的主要因素之一[1-3]。對(duì)鹽漬化土壤進(jìn)行合理開發(fā)利用、改良、治理,要求能夠快速、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)地獲取大面積鹽漬化土壤的鹽分信息。傳統(tǒng)土壤鹽漬化的監(jiān)測(cè)采用野外定點(diǎn)調(diào)查方法,其費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,且破壞性強(qiáng)、測(cè)點(diǎn)少、代表性差[4],難以滿足快速、動(dòng)態(tài)地獲取大面積鹽漬化土壤鹽分信息的要求。新疆南疆綠洲區(qū)為土壤鹽漬化大區(qū),鹽堿土具有面積大、類型多、積鹽重、形成復(fù)雜的特點(diǎn)[5]。
1 南疆鹽漬化土壤鹽分檢測(cè)的重要意義
目前,新疆南疆地區(qū)因?yàn)E用水土資源,已經(jīng)造成了生態(tài)環(huán)境的日益惡化,地下水和地表水的礦化度顯著提高,水生生物數(shù)量銳減,植被覆蓋度急劇下降,沙塵暴頻發(fā)。因此,根據(jù)土壤鹽漬化的現(xiàn)狀需進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整與土壤資源的進(jìn)一步規(guī)劃。傳統(tǒng)土壤鹽漬化監(jiān)測(cè)在野外采用人為土壤定點(diǎn)考察方法,由于其取樣速度慢、室內(nèi)分析過程繁瑣而致使整個(gè)過程變得費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,且樣點(diǎn)少,代表性差,無(wú)法達(dá)到大面積、快速、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)地監(jiān)測(cè)土壤鹽漬化的要求,而高光譜遙感技術(shù)以其宏觀、綜合、動(dòng)態(tài)、快速等特點(diǎn),已成為監(jiān)測(cè)土壤鹽漬化的一種先進(jìn)探測(cè)手段。高光譜遙感為南疆土壤鹽漬化監(jiān)測(cè)提供了新的途徑和手段。此研究的開展,目的在于為高光譜航天和航空遙感給出近地面高精度的實(shí)測(cè)光譜數(shù)據(jù)與理論依據(jù),從而使高光譜遙感技術(shù)在南疆土壤鹽漬化監(jiān)測(cè)中的精度得到一定程度提升,從而為該區(qū)域土壤鹽漬化的治理與土壤資源的規(guī)劃提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和有效的科學(xué)依據(jù)。但其前提是需在實(shí)驗(yàn)室條件下運(yùn)用高光譜成像技術(shù)對(duì)土壤進(jìn)行測(cè)試和分析,得到其準(zhǔn)確的敏感波段和掌握建模算法。
2 高光譜成像技術(shù)的檢測(cè)原理
2.1 概念
高光譜成像技術(shù)是20世紀(jì)80年代發(fā)展起來(lái)的一門技術(shù),包括光學(xué)、光電子學(xué)和計(jì)算機(jī)信息處理等,其將光譜技術(shù)與成像技術(shù)完美地結(jié)合起來(lái)。與可見光相比,近紅外波段具備全天候?qū)崟r(shí)性,不受惡劣的天氣環(huán)境、自然災(zāi)害等影響的特點(diǎn),且某些物質(zhì)在紅外波段具有其特有的診斷性特征譜,因此,近紅外高光譜成像技術(shù)越來(lái)越受到人們的重視,并已應(yīng)用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和農(nóng)業(yè)氣象學(xué)領(lǐng)域。
2.2 高光譜成像技術(shù)的工作原理
高光譜成像技術(shù)獲得目標(biāo)信息時(shí),還獲取每個(gè)像元的數(shù)十個(gè)至數(shù)百個(gè)窄波段光譜信息。成像光譜儀則可獲取三維數(shù)據(jù)信息,其成像方式主要有:色散型、濾光片型等。色散型成像光譜儀主要用棱鏡和光柵這兩種元件,其技術(shù)較為成熟;濾光片型成像光譜儀采用相機(jī)加濾光片的方式,原理簡(jiǎn)單,正在普及中。
2.3 高光譜成像技術(shù)的特點(diǎn)
高光譜成像技術(shù)主要具備以下特點(diǎn):(1)高分辨率。光譜分辨率為納米級(jí),一般為10~20 nm,有的達(dá)到2.5 nm。(2)譜圖合一。獲得的圖像包含輻射強(qiáng)度和光譜特征。(3)光譜波段多,在某一光譜波段內(nèi)可連續(xù)成像。
3 近紅外高光譜成像技術(shù)檢測(cè)南疆鹽漬化土壤中鹽分含量的步驟
3.1 土壤樣品的選取與采集
在南疆阿克蘇地區(qū)所選的典型樣點(diǎn)進(jìn)行土樣采集,取表層土壤,深度為0~10 cm,確定樣方面積為3.0 m×3.0 m,采用5點(diǎn)法采樣,即在每個(gè)樣方的4角和中心各取1個(gè)土樣,混合均勻,取500 g土樣。放入塑料袋中,并做好標(biāo)記。經(jīng)過室內(nèi)陰干和研磨過篩,分成兩份,一份用于土壤鹽分測(cè)定,一份用于近紅外光譜測(cè)定。
3.2 高光譜檢測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)備
先打開主電源,再接通成像光譜儀的電源,將暗室的燈光旋鈕開到最大;調(diào)節(jié)成像光譜儀在合適的高度;將裝有配套軟件的電腦與高光譜儀器的網(wǎng)口和USB口連接起來(lái);打開軟件,檢查各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正常。
3.3 土壤光譜數(shù)據(jù)采集
成像光譜儀系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置正確之后,將土壤樣品放置于可左右移動(dòng)的平臺(tái)上,可先用預(yù)覽來(lái)查看樣品放置的位置是否正確、圖像是否清晰。若符合預(yù)期,可進(jìn)行土壤高光譜圖像數(shù)據(jù)采集。
4 土壤中鹽分含量的測(cè)定及模型的建立
土壤含鹽量的測(cè)定參照《土壤農(nóng)化分析》[6]中電導(dǎo)法測(cè)定,計(jì)算結(jié)果采用標(biāo)準(zhǔn)曲線法計(jì)算土壤全鹽含量。
在測(cè)出土壤鹽分含量時(shí),運(yùn)用高光譜成像儀進(jìn)行掃描,得出原始光譜,運(yùn)用平滑處理、一階導(dǎo)數(shù)、二階導(dǎo)數(shù)、對(duì)數(shù)變換、SG卷積平滑和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量交換等預(yù)處理方法對(duì)原始光譜進(jìn)行處理。運(yùn)用相關(guān)系數(shù)法、連續(xù)投影算法等方法找出土壤鹽分的特征波長(zhǎng),并以此建立預(yù)測(cè)模型,可用偏最小二乘法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)等方法來(lái)建立模型。
5 模型評(píng)價(jià)
為了有效評(píng)價(jià)模型精度,文章選取決定系數(shù)、均方根誤差、準(zhǔn)確率進(jìn)行模型分析檢驗(yàn)。其中,R2取值在0到1之間,選用模型的擬合度越好,其值越接近1;RMSE用于模型驗(yàn)證,反映了預(yù)測(cè)值與真實(shí)值的偏離度,值越小模型精度越高;Precision的值越接近1,模型正確率越高。
6 結(jié)語(yǔ)
利用有效信息建立高光譜數(shù)據(jù)與土壤鹽分的定量模型已經(jīng)成為研究鹽漬化的重點(diǎn)。由于高光譜數(shù)據(jù)的信息量較大,如果能夠剔除數(shù)據(jù)噪聲,選擇合適的波段進(jìn)行建模分析,不僅能夠簡(jiǎn)化模型,節(jié)約建模時(shí)間,也可以提高模型的預(yù)測(cè)精度。基于相關(guān)分析法選擇的波段數(shù)量較少,難以保證光譜信息被有效利用,而全譜建模分析容易產(chǎn)生過擬合現(xiàn)象,使模型的預(yù)測(cè)能力大大下降。因此,需要選擇合適的方法對(duì)光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行特征波段選擇。此課題今后研究的方向?yàn)檫\(yùn)用更好的算法來(lái)減少高光譜的信息量,精確找出土壤鹽分的特征波長(zhǎng),來(lái)提高建模的精確度。
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