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湖泊藻華與葉綠素濃度評估

來源:青島森泉光電有限公司    2025年11月24日 17:25  

湖泊藻華與葉綠素濃度評估

監(jiān)測湖泊中的藻華和葉綠素a(Chl-a)濃度,對于富營養(yǎng)化治理、飲用水源保護(hù)及生態(tài)系統(tǒng)健康評估至關(guān)重要。藍(lán)藻大量繁殖時會產(chǎn)生有害毒素,進(jìn)而對飲用水供應(yīng)和水生生物構(gòu)成威脅。因此,對作為藻類生物量替代指標(biāo)的葉綠素a進(jìn)行準(zhǔn)確、空間連續(xù)的監(jiān)測,是環(huán)境管理和水質(zhì)建模的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的現(xiàn)場采樣方法能提供精確的點測量數(shù)據(jù),但空間覆蓋稀疏且耗費人力。相比之下,遙感技術(shù)可實現(xiàn)大范圍、可重復(fù)且可擴(kuò)展的評估在各類遙感技術(shù)中,高光譜成像能提供最詳盡的光譜信息,即便在光學(xué)特性復(fù)雜的內(nèi)陸水域,也能可靠區(qū)分藻類色素并估算葉綠素濃度。

高光譜成像(HSI)能夠?qū)λ|(zhì)參數(shù)進(jìn)行跨空間和時間的詳細(xì)光譜表征。

聚焦于地面高光譜成像系統(tǒng),該系統(tǒng)可對湖泊和水庫進(jìn)行高分辨率、靈活且經(jīng)濟(jì)高效的監(jiān)測。通過在近水面的固定或移動平臺(如碼頭、監(jiān)測塔或船只)上運行,地面高光譜成像tian補了原位測量與航空/衛(wèi)星觀測之間的空白

 

高光譜遙感原理

高光譜傳感器可獲取400–1000納米的可見光至近紅外波段范圍內(nèi)、數(shù)百個連續(xù)的窄光譜波段(通常帶寬為2–10納米)反射率數(shù)據(jù)。這種精細(xì)的光譜分辨率能夠精確識別與色素、懸浮物及溶解性有機(jī)物質(zhì)相關(guān)的細(xì)微吸收和散射特征。

湖泊水體的上行離水反射光譜是一種復(fù)合信號,受多種因素影響,包括:

l                      葉綠素 a 及輔助色素(如藻藍(lán)蛋白、類胡蘿卜素)的吸收作用

l                      懸浮沉積物和浮游植物的后向散射作用

l                      有色溶解性有機(jī)物質(zhì)(CDOM)的吸收作用

l                      葉綠素在 681 納米附近的熒光發(fā)射

地面系統(tǒng)能夠以ji高的信噪比(SNR)解析這些精細(xì)尺度特征,使其成為校準(zhǔn)與驗證研究的理想選擇。

 

地面高光譜成像的優(yōu)勢

l                      可控觀測幾何

地面系統(tǒng)(安裝在碼頭、船只或三腳架上)可對觀測角度和光照角度進(jìn)行精確控制,最大限度減少鏡面反射和鄰域效應(yīng)。

l                      高時空分辨率

可捕捉厘米至米尺度的局部藻華斑塊或梯度變化。

重復(fù)采集(分鐘至小時級)能夠?qū)υ迦A演變進(jìn)行時間序列分析。

l                      與原位測量直接對準(zhǔn)

可輕松與水樣采集(葉綠素 a、藻藍(lán)蛋白、總懸浮固體(TSM)、有色溶解性有機(jī)物質(zhì)(CDOM)結(jié)合。

有助于衛(wèi)星或無人機(jī)應(yīng)用的算法驗證。

l                      成本效益與易獲取性

避免飛機(jī)成本、飛行后勤和空域許可問題。

適用于連續(xù)或半永jiu監(jiān)測站。

l                      光譜配置的靈活性

便攜式光譜儀或高光譜相機(jī)可根據(jù)目標(biāo)色素調(diào)整至可見光或可見 - 近紅外(VNIR)波段范圍。

 

地面高光譜成像系統(tǒng)配置

2                      典型組件

l                      高光譜相機(jī)(推掃式)

l                      穩(wěn)定安裝平臺(三腳架、云臺或萬向節(jié))

l                      校準(zhǔn)附件(Spectralon 板、用于輻射定標(biāo)的參考燈)

l                      帶 GPS / 時間標(biāo)記的數(shù)據(jù)采集計算機(jī)

l                      可選的下行輻照度輻射傳感器(用于計算反射率)

2                      安裝選項

l                      固定站點:安裝在碼頭、監(jiān)測塔或橋梁上,用于重復(fù)測量

l                      移動平臺:搭載在船只或浮筏上,對湖泊斷面進(jìn)行掃描

l                      掃描設(shè)置:水平掃描湖泊的部分區(qū)域,以生成高光譜鑲嵌圖

 

藻類和葉綠素檢測的關(guān)鍵光譜特征

光譜特征

近似波長(nm)

解釋/用途

葉綠素a吸收谷

665–674

強(qiáng)色素吸收:谷的深度與濃度相關(guān)

葉綠素?zé)晒夥?/span>

~681

葉綠素 a 的熒光發(fā)射;

用于熒光線高度(FLH)分析

紅邊反射峰

700–710

隨色素濃度偏移;用于紅邊指數(shù)

近紅外平臺 / 散射

720–750

對細(xì)胞密度和后向散射敏感

藻藍(lán)蛋白吸收(藍(lán)藻)

620–625

藍(lán)藻鑒別診斷特征

有色溶解性

有機(jī)物質(zhì)吸收

<500

影響藍(lán)色區(qū)域反射率;需進(jìn)行校正

 

高光譜成像在內(nèi)陸水域的優(yōu)勢

l                      增強(qiáng)色素鑒別能力

高光譜數(shù)據(jù)可解析窄吸收特征(例如藻藍(lán)蛋白的 620 納米吸收峰)從而實現(xiàn)藍(lán)藻與綠藻的區(qū)分。

l                      提升葉綠素定量精度

窄波段指數(shù)可捕捉細(xì)微的紅邊偏移,能夠在貧營養(yǎng)和富營養(yǎng)水體中均實現(xiàn)葉綠素估算。

l                      算法設(shè)計靈活性

用戶可調(diào)整自定義波段組合,或應(yīng)用半分析模型,不受限于固定的多光譜波段。

l                      跨傳感器可遷移性與機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練

高光譜數(shù)據(jù)集支持機(jī)器學(xué)習(xí)模型(如隨機(jī)森林(RF)、ji端梯度提升(XGB)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN))的開發(fā),這些模型可在不同湖泊和季節(jié)間泛化。

l                      前瞻性

新的衛(wèi)星任務(wù)(PRISMA、DESIS、EnMAP、CHIME)和航空傳感器確保了數(shù)據(jù)的連續(xù)性和全球覆蓋。

 

現(xiàn)場實施示例

實際部署可包括以下環(huán)節(jié):

l                      一臺 ClydeHSI VNIR-S 相機(jī)(波段范圍 400–1000 納米,光譜分辨率 5 納米)安在俯瞰湖泊的碼頭

l                      白天時段每 30 分鐘進(jìn)行一次周期性成像

l                      同步采集水樣,用于測定葉綠素 a(Chl-a)、藻藍(lán)蛋白(PC)和總懸浮固體(TSM)

l                      使用反射率 99% 的 Spectralon 板進(jìn)行校準(zhǔn)

l                      處理數(shù)據(jù)以繪制近岸區(qū)葉綠素 a 分布地圖,分辨率約為 10 厘米。

此類系統(tǒng)可探測藻華的早期發(fā)生、追蹤色素的日變化,并為衛(wèi)星算法驗證提供真實的地面數(shù)據(jù)。

 

高光譜數(shù)據(jù)使用流程

l                      數(shù)據(jù)采集

獲取高光譜影像(例如 PRISMA、DESIS、EnMAP 衛(wèi)星或航空影像)

確保采集時間與用于校準(zhǔn)的野外采樣時間同步

l                      預(yù)處理

進(jìn)行輻射定標(biāo)和大氣校正,以推導(dǎo)離水反射率(ρw 或 Rrs)

執(zhí)行耀光和鄰近效應(yīng)校正(對小型湖泊至關(guān)重要)

l                      光譜分析

使用感興趣區(qū)域(ROI)掩膜或 shapefile 提取水體像素的光譜

計算光譜指數(shù)(例如 NDCI、MCI、藻藍(lán)蛋白(PC)比值)

可選步驟:進(jìn)行導(dǎo)數(shù)分析或連續(xù)統(tǒng)去除,以增強(qiáng)光譜特征

l                      算法應(yīng)用

應(yīng)用基于本地野外數(shù)據(jù)訓(xùn)練的優(yōu)化經(jīng)驗?zāi)P突驒C(jī)器學(xué)習(xí)回歸模型

生成葉綠素和 / 或藻藍(lán)蛋白濃度分布圖

l                      驗證與校準(zhǔn)

將衛(wèi)星反演的濃度與原位葉綠素 a 數(shù)據(jù)進(jìn)行對比

使用均方根誤差(RMSE)、偏差和決定系數(shù)(R2)評估精度

l                      輸出

生成葉綠素 a 和藻藍(lán)蛋白(PC)濃度的地理參考地圖識別藻華區(qū)域及其時間變化,為管理應(yīng)對提供支持

 

示例:高光譜數(shù)據(jù)在湖泊葉綠素估算中的應(yīng)用

1. 從湖泊區(qū)域的高光譜影像中提取反射光譜

2. 為每個像素計算歸一化葉綠素指數(shù)(NDCI)或三波段紅邊指數(shù)

3. 利用基于野外數(shù)據(jù)得出的回歸系數(shù),將指數(shù)值轉(zhuǎn)換為葉綠素 a 濃度

4. 可視化空間分布,以識別藻華強(qiáng)度區(qū)域

這yi流程可實現(xiàn)對藻華動態(tài)的近實時監(jiān)測,并有助于與水動力模型或水質(zhì)模型進(jìn)行整合。

 

可選:基于無人機(jī)的高光譜成像系統(tǒng)

若需要覆蓋更大的湖泊區(qū)域,無人機(jī)(UAV)高光譜系統(tǒng)可提供一種靈活的中間解決方案

。搭載在無人機(jī)上的現(xiàn)代輕量化推掃式或快照式相機(jī)(例如 Headwall Nano-Hyperspec、

Cubert UHD)能夠:

l                      獲取厘米級分辨率的光譜數(shù)據(jù)

l                      數(shù)分鐘內(nèi)覆蓋整個湖泊表面

l                      支持與地基系統(tǒng)相同的校準(zhǔn)和處理流程

然而,無人機(jī)作業(yè)需要獲得空域許可、保證光照穩(wěn)定,并進(jìn)行精確的輻射定標(biāo),以確保結(jié)果的定量性。

 

地基高光譜成像為湖泊水質(zhì)監(jiān)測提供了一種強(qiáng)大、靈活且經(jīng)濟(jì)高效的方法。高光譜成像為監(jiān)測湖泊中的藻華和葉綠素動態(tài)提供了一種定量、光譜信息豐富且可擴(kuò)展的解決方案。其窄波段數(shù)據(jù)能夠捕捉到多光譜系統(tǒng)所遺漏的關(guān)鍵色素吸收和散射特征,從而實現(xiàn)對藻類生物量和藍(lán)藻活動的精準(zhǔn)檢測。

 

主要優(yōu)勢包括:

l                      高時間分辨率和局部區(qū)域的準(zhǔn)確性

l                      可直接驗證生物光學(xué)模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型

l                      適用于長期部署或自動化部署

l                      具有與無人機(jī)(UAV)和衛(wèi)星系統(tǒng)整合的潛力

 

通過聚焦地基地基高光譜觀測,研究人員和管理人員能夠建立連續(xù)、定量的色素監(jiān)測框架,為有害藻華預(yù)警系統(tǒng)提供支持,并為更廣泛的遙感網(wǎng)絡(luò)提供可靠的校準(zhǔn)依據(jù)。


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