病虫测报中的3S技术
3S技术在生态学中的应用
3
S
技
术
在
生
态
学
中
的
应
用
结束语
随着遥感技术的不断进步,GPS定位精度的不 断提高,GIS网络化、智能化的发展,数字地 球、 数字城市理论的提出与完善,3S技术将 以其海量的信息、精确的定位及强大的数据管 理、模型预测、图形制作等功能应用于生态学 研究的各个领域, 并将进一步促进生态学研 究的深化。3S技术是今后区域和全球生态学 研究的必然趋势,应用前景十分广阔。
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3S技术在城市生态中的应用
热岛:其主要思路是研究城市绿地与城市热岛 的关系,通过模拟绿地的变化来预测城市热岛 的变化。 环境污染物:目前主要是针对二氧化硫或酸雨 污染对植被影响进行遥感评估 。其原理是通 过污染物对绿色植物光合作用的影响进行研 究 ,建立污染物剂量--植物反映的定量关系 、 光合潜力--叶面指数--像元灰度值 (植被指数) 的关系来定量评估生态效应 。
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在
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态
学
中
的
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用
3S技术在农业生态学中的应用
3S技术在其他生态学领域如园林生态学、景 观 生态学、宇宙生态学(研究宇宙航行中宇宙环境对生物影响的
学科。如失重、寂静、高温、密闭对生物行为、生理生化、繁殖等方面的影响。)、
生物圈生态学等领域都有广泛应用。随着3S 技术的日趋成熟。生态科学的研究将发生革命 性的变化。
S 技 术 在 生 态 学 中 的 应 用
3
3S技术在城市生态中的应用
3S技术在城市生态中的应用
3S技术在精准农业中的研究与应用
3S技术在精准农业中的研究与应用
GIS技术在精准农业中的应用主要体现在土地利用和空间规划方面。
GIS技术可以实现对农田的准确测绘和空间分析,为土地利用的合理规划和布局提供科学依据。
通过利用GIS技术可以确定不同地块的土壤类型、气候条件和降水情况等地理信息,从而合理安排作物的种植和农田的管理。
RS技术在精准农业中的应用主要体现在作物生长监测和健康评估方面。
通过遥感技术可以实现对农田的快速监测和作物的长势评估,从而及时调整农田的施肥、灌溉和病虫害防治等措施。
利用RS技术可以实现对作物的生长速度、叶绿素含量和地上生物质等参数的测定,从而评估作物的健康状况并做出相应的决策。
GPS技术在精准农业中的应用主要体现在农机作业和路径导航方面。
通过使用GPS技术可以实现对农机的精确定位和轨迹记录,从而提高农机的作业精度和效率。
利用GPS技术可以实现对农机的自动导航和自动化操作,从而减少农机作业中的误差和浪费,提高农田的利用效率和经济效益。
3S技术在精准农业中的研究与应用具有重要意义。
通过应用GIS、RS和GPS等技术手段,可以实现对农田环境和作物生长过程的精确监测和调控,从而实现农业生产的高效、高质量和可持续发展。
随着技术的不断进步和推广应用,相信精准农业在未来的发展中会发挥越来越重要的作用,并为农业生产带来更多的好处和发展机会。
“3S”技术在蝗虫监控领域的应用概况
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20. 总30 09 ( 6) 4
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G S强 大的空 间数 据处理功 能 。 I 对数
据资源进行定 点管理 。 综合 多种蝗虫
积累 , 才能 造成 严重 危害 , 如澳大 利 东 亚飞 蝗发生 面积逐 年增 加 ( ) 图1 ,
亚疫 蝗和 中 国各地 的土蝗 。
在 河北 、 东 、 南 、 山 河 天津 、 山西 、 陕
历史上 。蝗 虫给农 业生 产造成 西 、 徽 、 南 等 省 ( 安 海 自治 区 、 辖 直
一
些 国家发 生最 为频繁 ,危 害也最 区暴 发成灾 ,造 成几 百万公 顷作 物
重( 朱恩 林 ,9 9 。 19 ) 蝗灾可划 分为暴 和 草原受 到毁灭 性打 击 ,导致 了严 发性 和慢发 性两类 灾变类 型。暴发 重 的饥荒 ( 陈永林 ,0 2 。 中国成 20 )新
性蝗 灾 主要 由一 些 具 有暴 发 性 、 群 立初 期 , 亚飞 蝗在 中 国华北 、 淮 东 江
蝗 虫 是 世 界 性 的 农 业 生 物 灾 了重大 灾 害 .9 3年 至今 ,澳 大利 市 ) 后 多次发 生高 密度蝗 群 , 度 13 先 密
害 。每年 , 全世 界约 1 / 3的大 陆 , 近 亚疫 蝗在澳 大利 亚东 部 1 2次成灾 , 高 达 10 0 50 0头/ 0 ~ 0 m ,对农 业 生 1 0个 国家 和 地 区受 到不 同程 度 的 5次大暴 发 ( 0 朱恩林 ,0 1 。1 8 — 产造 成 了严 重威胁 ( 晓东 ,0 7 。 20 ) 96 冯 2 0 ) 蝗灾威 胁 ,其 中尤 以非 洲 和亚洲 的 19 9 0年 沙漠 蝗在 4 O多个 国家和 地
3S技术在森林虫害动态监测中的应用研究
3S技术在森林虫害动态监测中的应用研究摘要:3S应用技术中主要包括RS技术、GPS技术和GIS技术应用,3种技术在实际的应用中具有较大的不同,但是在相互协同作用中,却又是相辅相成,为森林中病虫害的动态检测提供了真实可靠的数据基础。
病虫害在森林工程中的破坏性已经逐渐的凸显出来,虫洞等质量危害造成了在木材经济利用中的资源浪费使用,因此,在未来的建设中应加强病虫害的监测与防治技术的实施,提高森林工程的资源保护工作。
关键词:3S技术;森林工程;病虫害;动态检测;应用分析在虫害动态监测领域,传统的动态监测基础理论及监测技术研究主要集中在森林害虫空间分布型与抽样技术研究、森林害虫灾变规律及其与环境相互关系的机理研究、物理化学监测技术应用研究及数理模型预报技术应用研究等方面。
但传统的监测方法实时性差,不能进行大范围的宏观动态监测,且无法阐明特定生态系统的可入侵性,以及入侵与灾变的关系。
为此,在传统的监测理论和技术研究的基础上,应用3S技术对森林虫害进行动态监测已成为近年来研究的热点问题。
一、3S技术在森林害虫动态监测中的应用分析1、RS的应用分析RS是远距离的遥感技术,在森林防护病虫害的预防与信息搜集中具有重要的应用,利用这种非接触性的测量设备,可以对害虫本身的飞行动态、病虫的危害和害虫的生活环境做出信息的搜集,为害虫的进一步防治提供了信息基础。
其监测的原理是通过雷达和反射性电磁波的形式,与航空摄像相结合,并在计算机系统上显示动物的形态结构和实质危害等。
在森林病虫害的动态检测中,RS技术应用与害虫栖息环境的检测较多,主要是因为RS能够获取害虫寄居植物、栖息环境变化、湿度和温度等的实时准确检测,是动态检测技术中最可靠的应用识别。
RS技术在虫害动态监测研究中,对害虫本身的监测,雷达和航空遥感技术应用研究起步早、范围广,几乎涉及到了所有重要的迁飞性害虫;对害虫产生危害的监测,应用航空和航天遥感技术对失叶率和危害级别的研究国内外报道都很多;对害虫栖息环境的遥感,国内外研究均不多,在众多环境因子中,尤以寄主植物的研究最少,起步最晚;在数据源方面,雷达遥感和航空遥感的应用研究较多,航天数据源的选择以LandsatTM最多;在研究尺度上,对大尺度的种群动态研究较多,而对小尺度的危害情况研究较少。
3s技术在农业中的应用及发展
3s技术在农业中的应用及发展第一篇:3s技术在农业中的应用及发展3S技术在农业中的应用论文班级:姓名:学号:指导老师:摘要:农业是在信息技术发展的基础上,以地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感技术(RS)和计算机自动控制技术为核心技术引发的一场新农业技术革命,将对我国农业技术的发展产生重大影响。
因此,应在充分了解国际精准农业发展的理论基础和技术原则的基础上,结合我国具体情况,研究发展适合我国国情的精准农业技术体系。
3S系统将信息获取、信息处理、信息应用集结于一身,突出表现在信息获取与处理的高速、实时与应用的高精度、可定量化方面。
3S系统是三者相互补充相得益彰构成的一个功能完整强大的空间数据采集处理分析系统,3S 集成技术已成为农业、生物信息管理的先进技术手段。
关键字:3S技术,精准农业,遥感,信息处理正文:一、3S技术的概念:3S 是全球定位系统(GPS)、地理信息系统(G IS)和遥感(RS)的统称。
是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合,多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术。
二、3S技术在农业中的应用:1.“3S”技术在农作物中的应用:农作物是一个国家赖以生存的灵魂,以科学技术发展农业是未来发展的必然趋势。
1.1“3S”技术在农作物估产中的应用。
作物估产的主要内容是估算作物种植面积和由单产模型、长势遥感监测来确定估产模式。
我国农作物遥感估产最初采用FAO推行的美国农业部的框图面积取样法,该方法是集统计估产、农学估产、气象估产和遥感光谱估产于一体的综合遥感估产,是传统的统计估产方法与遥感估产的结合,简易可行。
我国遥感估产的第二阶段是1984年由国家气象局主持的“全国冬小麦NOAA卫星遥感综合估产”项目,这是一种大面积农作物估产方法,在对冬小麦的宏观地理分布了解的基础上,根据气候和生物特点,分区建立绿度修正值,在充分研究了小麦不同生育期的不同绿度值特点之后,利用相应的绿度值日来研究不同的估产模式,在微机网络上实现通讯和产量计算。
3S技术在林业领域中的应用
3S技术在林业领域中的应用3S技术是指遥感技术、地理信息系统(GIS)以及全球定位系统(GPS)的综合应用。
在林业领域中,这些技术的应用能够极大地提高生产效率,促进森林资源的科学管理和保护。
首先,遥感技术是通过卫星遥感和航空遥感获取有关森林的大量信息。
这些信息包括地形、植被生长情况、土壤条件等。
通过遥感技术,可以对森林的面积、类型、树种分布等进行高精度测量和分析,从而帮助森林资源管理者制定更加科学合理的管理方案。
此外,遥感技术还可以进行频繁的森林监测,在发现森林病虫害、火灾、盗伐等异常情况的第一时间内采取应对措施,有效避免森林资源遭受损失。
其次,地理信息系统(GIS)是一种快速、准确处理地理数据的工具,它能够将不同类型的空间数据进行集成、分析和存储。
在林业领域中,GIS可以帮助管理者确定森林资源的分布、数量、类型等信息,从而做出科学决策。
此外,GIS对于林业生态研究也具有重要意义。
如利用GIS技术对山地森林资源进行分析,研究林地利用方式,可以使森林的生态系统得到更好的保护和恢复。
最后,全球定位系统(GPS)是一种通过卫星定位技术实现精确定位的技术。
在林业领域中,GPS可以用于森林资源调查、定界和监测。
通过GPS技术,可以精确测量林区各种位置的坐标和海拔,这对于森林资源的管理非常重要。
如利用GPS技术对森林出路进行测量和标记,使得森林资源更加精确地得到了科学的管理和利用。
总之,3S技术在林业领域中的应用,可以提高林业生产的效率,促进森林资源的科学管理和保护。
未来,随着3S技术的不断发展和进步,其在林业领域的应用也将得到广泛推广和运用,并不断创造出新的价值和发展前景。
3S技术在赤峰市农业病虫害防治中的应用
备等给用户提供各种不 同精度的离线或在线 的空问定位数
据.
随着技“ 3 S ” 技术的相互结合 、 相互渗 透和快速发展 , 已
经形成 了 3 s集成 化技术系统. G P S 、 R S 、 G I S 集成应用在蝗虫
根据赤峰市近年来的气候变化规律和蝗虫发生的动态变化关系的研究可知全球气候变化季节更替变化所引起的旱涝灾害都会引起蝗灾的发生这将使频繁发生的沙漠飞蝗和田间蝗虫延续到21世纪末10建立蝗虫区域性地理信息系统数据库的目的是为了减轻和控制蝗虫灾害尽最大可能减少经济损失运用3s技术全面分析和评价蝗虫发生区域的相关影响因子及其地理理特征分布情况建立适合我国国情的蝗虫动态监测网络系统
地理信息系统是一种采集 、 存储 、 管理 、 分析、 显示与应 用整个或部分地球表面与空间和地理分布有关数据 的计算
机系统Ⅲ , 是处理 和分析海量数据 的通用技术 , 它 能 够 对 空
间及地球 表面相关数 据进行 收集 、 分析 、 整理 和描述 , 通过 建立相应 的模型 , 来解 决较 为复杂的问题 , 并能用直 观方 式 的表现出来 . 在病虫害预防控制领域 , G I S系统能够直观 、准确地将 病虫害影 响因素的空间分布呈现 出来 . 它利用二维地 面数
都有不同程度 的应用. 例如吉林省地方病研 究所同北京台众 思壮科技有 限责任公司合作 建设 G P S工作站 , 将“ 3 S ” 技术 与蝗灾的专业信息有机的结合起来 ,同时利用 G . 1 “ 3 S ” 技术 简介
所谓 “ 3 s ” 技术 , 即地理 信息 系统 ( G e o g r a p h i c I n f o r m a — t i o n S y s t e m,简称 G I S ) ,全球定位系统 ( G l o b a l P o s i t i o n i n g S y s t e m, 简称 G P S ) 和遥感技术 ( R e mo t e S e n s i n g , 简称 R S ) 相
3S技术原理与应用
GPS具有全球性、全天候、连续定时定位的优势,可以对采集的 农田信息进行空间定位;RS在数据获取方面具有范围广、多时相、 多波谱的特点,可以获取农田作物的生长环境、生长状况和空间 变异的大量时空变化信息。
RS技术可以客观、准确、即使地提供作物生态环境和作物生长 的各种信息。它是精准农业获得田间数据的重要来源。遥感技 术在精准农业中具有以下的应用。
(2)航空遥感中航线的控制 航空遥感中,飞机的姿态、飞行路线的控制对遥感任务是非 常重要的。尤其是在多航线的面状遥感任务中,航线与航线之间 的影像拼合主要取决于飞行路线的控制。空间定位系统可提供精 确导航,使得航线之间平行,为遥感影像的高精度拼接和几何校 正提供保证。 (3)遥感实地验证时的导航定位 遥感影像判读后的实地验证过程中,需要知道所处的地点对 应于遥感影像上的位置。传统方法主要是依靠明显地物来作参照 物,效率低,准确度低。应用空间定位系统可有效地解决这个问 题。
4.3S的集成应用
GIS
提供定位遥感信息查询
GPS
RS
几何纠正、训练区域选择以及分类验证等
3S技术为科学研究、政府管理、社会生活、数字地球提供 了新的观测手段、描述语言和思维工具。3S结合应用,三者相 互作用形成了“一个大脑,两只眼睛”的框架,即RS和GPS向 GIS提供或更新区域信息及空间定位,GIS进行相应的空间分析, 提取有用的信息,进行综合集成,为决策提供科学的依据。
(4)利用RS数据实现GPS定位遥感信息查询。 (5)GPS气象遥感技术 利用GPS气象遥感技术(利用GPS卫星和接收机之间无线电 讯号在大气电离层和对流层中的延迟时间),了解电离层中电 子浓度和对流层中温度湿度,获得大气参数及其变化情况,因 而目前建立和正在建立的全球许多GPS观测网将对天气预报尤其 是短期天气预报发挥巨大作用。
3S技术在精细农业中的应用实例分析
3S技术在精细农业中的应用实例分析3S技术是指遥感(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球卫星定位系统(Global Positioning System)三个技术的集合。
在精细农业中,3S技术的应用可以提供精确的农业管理和监测,提高农业生产效率和农产品质量。
首先,遥感技术在精细农业中的应用非常广泛。
通过卫星、无人机等平台获取的高分辨率遥感影像能提供大范围、实时的土地覆盖信息。
农民可以利用这些信息进行土壤质量评估、作物生长监测和病虫害预警。
例如,利用多光谱遥感技术,可以获取农田的植被指数、叶面积指数等信息,帮助农民评估作物的健康状态和营养需求,及时进行施肥和病虫害防治,提高作物产量和质量。
其次,地理信息系统在精细农业中的应用主要体现在土地资源管理和农田规划方面。
通过地理信息系统,可以对土地进行分类、划分以及土地利用评估,帮助农民合理规划农田种植结构,提高土地利用率和生产效益。
此外,地理信息系统还可以辅助农民进行农业物资采购、农产品销售和物流管理,优化农业生产链条,减少运输和库存成本。
最后,全球卫星定位系统在精细农业中的应用主要体现在精准农业管理和机械作业方面。
全球卫星定位系统可以提供高精度的位置信息,帮助农民进行精确的播种、施肥、灌溉和喷药等作业。
农民可以利用全球卫星定位系统获取的地理位置数据,进行差异化施肥和精准灌溉,避免浪费农药和水资源。
此外,全球卫星定位系统还可以用于农机车辆的调度和路径规划,提高农业机械使用的效率和运输安全。
综上所述,3S技术在精细农业中的应用有助于提高农业生产效率和农产品质量。
通过遥感技术提供的土地覆盖信息,农民可以进行作物生长监测和病虫害预警;通过地理信息系统进行土地资源管理和农田规划,帮助农民合理利用土地;通过全球卫星定位系统进行精准农业管理和机械作业,提高农业机械使用效率。
这些应用实例可以通过3S技术的集成,为精细农业提供科学、精确的支持,实现农业的可持续发展。
最新-3S技术生态环境监测研究 精品
3S技术生态环境监测研究13技术的概述3技术就是将、、三种技术集合在一起进行运用。
是遥感技术的缩写,是地理信息系统的简称,和结合一起可运用于生态环境的评价与监测。
是全球定位系统的简称,可以和相互结合,运用检测的数据和环境生态的监测相结合,可以将生态环境的监测方面得到更多的研究成果。
3是、、三者互相结合,运用三者的各自优点完成生态环境的监测工作。
优点是实时性和高效性,可以较大范围的获取目标信息内容,但是不能有效分类收集的信息和不能定位。
可以将获取的数据进行综合性的分析和归类,但是不能得到目标的一系列数据。
可以短时间定位目标的具体位置,而且非常准确,但是得不到目标的地理的属性特点。
将三者结合发挥各自优势,更好的为环境生态的监测服务。
2运用3技术的生态环境监测近些年来我国的经济得到了长足的发展,环境问题也越来越严重,环境监测问题得到了极大的重视,以往的监测方法都存在监测范围非常小等缺点,很难客观的反映实时的监测情况。
3技术可以解决以上问题,具体的操作过程是运用和获取监测区的位置和地貌数据,运用将检测区域数字化,规划和评价评价区的环境生态问题。
下面介绍3技术对环境监测的具体方面。
21运用3技术的城市生态环境监测3技术在城市的生态监测的过程中运用比较早,很多城市如北京、天津等都建立了完善的3数据库监测系统。
建立监测数据库可以很大程度上使环境污染的防治数据库系统更加的完善。
和可以获得城市的植被绿化的分布情况,再运用软件分析数据,从整体把握城市的绿化情况。
22运用3技术的林业生态环境监测3技术近几年也广泛使用在林业生态系统的环境监测之中,还包括监测森林生态、荒漠化等方面。
技术可以动态的监测林业环境的生态情况,可以绘出详细的林业分布图和植被的覆被图,可以评价林业的生态环境。
3技术也可以用于实时监控森林火灾情况和灾后的损失评估等问题。
23运用3技术的水资源环境监测3技术应用在水质监测,不仅可以准确的掌握监测区域的水环境的情况,还可以预测出水质将来的变化情况。
3S技术与森林病虫害防治领域育
叠 矗
3 s技术概 念 3 s技术 是全球 定位系统 ( GPS 、遥感 ) 技术 ( RS)和 地理信息 系统技 术 ( s)等 GI 技 术 的有 机 结 合 起 来 的一 门技 术 。 ( )G P S 技 术 一 全 球 定位 系统 由三 部分 构成 :地 面控 制部分 ,由 主控站 ( 负责 管理 、协 调 整个 地 面控 制 系统 的 工作 )、地面 天 线( 主控站 在 的 控 制 下 ,向 卫 星注 入 寻 电文 )、 监 测 站 ( 数据 自动 收集 中心 ) 和通讯 辅 助系 统( 据 数 传输 ) 成 ;空 间部 分 ,由 2 组 卫 星组成 , 4颗 分 布在 6 个 道平 面 上 ;用 户装 置部 分 ,主 要 由 G PS接 收机 和卫 星天 线组成 。 全 球 定 位 系 统 的 主要 特 点 :全 天 候 ; 全 球 覆 盖 ;三维 定 速 定 时 高精 度 ;快 速 省 时 高 效 率 ;应 用 广 泛 多功 能 。 全 球 定 位 系 统 的 主 要 用 途 :陆 地 应 用 , 主要 包 括车 辆 导 航 、应 急 反 应 、大 气 物 理 观测 、地球 物理 资 源勘 探 、工 程测 量 、 变 形监 测 、地 壳 运动 监 测 、市 政 规 划控 制 等 ;海 洋 应 用 ,包 括远 洋 船 最 佳 航 程 航线 测定 、船只 实时调 度与导 航 、海洋救 援 、海 洋 探 宝 、 水 文 地 质 测 量 以 及 海 洋 平 台 定 位 、海平面 升降监 测等 ;航空 航天 应用 ,包 括 飞机 导航 、航 空 遥 感 姿 态控 制 、低 轨 卫 星 定 轨 、导 弹 制 导 、航 空 救援 和 载 人 航 天 器防 护 探 测 等 。 G PS卫 星接 收机种 类很 多 ,根据 型号 分 为测 地型 、全站 型、定 时型 、手持 型 、集 成型 ;根 据 用 途分 为车 载 式 、 船 载 式 、 机 载式 、 星 载 式 、弹 载 式 。 经过 2 0余年的实践证 明 ,GPS系统 是 个 高精 度 、全 天 候 和全 球 性 的 无 线 电 导 航 、定位和 定 时的 多功能 系统 。 G PS技 术 已经 发展成 为多领 域 、多模式 、多用途 、多 机型的国际性高新技术产业 。 ( )遥 感 技 术 ( ) 二 Rs “ 感” 就是 遥 远地 感知 。 人类 通过 大 遥 量 的 实 践 ,发 现 地 球 上 每 一 个物 体 都 在 不 停 地 吸 收 、 发射 信 息 和 能 量 ,其 中 有一 种 人类 已经 认识 到 的形 式 一 电 磁 波 , 并 且发 现 不 同物 体 的 电磁 波 特 性 是 不 同 的 。 遥 感 就是 根 据 这 个 原理 来 探 测 地 表 物 体 对 电磁 波 的 反射 和 其 发射 的 电磁 波 ,从 而 提 取 这 些物 体 的 信 息 ,完 成远 距离 识 别 物 体 。 遥 感 的实现 还 需 要遥 感平 台 ,像 卫星 、飞机 、 热 气球 等 ,它 们 的 作 用就 是 稳 定 地 运 载 传 感 器 。 已经 研 究 出 很 多 种传 感 器 ,探 测 和 接 收 物体 在可 见光 、红 外 线和 微 波 范 围内 的 电磁 辐射 。传 感 器 会 把 这 些 电磁 辐 射 按 照一 定 的规 律 转 换 为 原 始 图像 。 原始 图像 被 地 面 站 接收 后 ,要 经 过 一 系 列 复杂 的处 理 ,才 能 提 供 给 不 同 的 用 户 使 用 。 遥 感 作 为一 种 空 间 探测 技 术 , 至 今 已 经经 历 了地 面 遥 感 、航 空 遥 感 和 航 天 遥感 三 个 阶 段 。遥 感 技 术 是 从 1 9 世 纪 初 期 ( 3 1 )出现 摄影 术开始 的 。 8 9年 随 着 空 间技 术 、无 线 电 电子 技 术 、 光 学技 术和 计 算 机 技 术 的发 展 ,2 0 世 纪 中 期 ,遥感 技 术 有 了 很大 发 展 。遥 感 器 从 第 代 的航 空 摄 影 机 ,第二 代 的多 光 谱 摄影 机 、 扫描 仪 ,很 快 发 展 到第 三 代 固体 扫描
“3S”技术在林业有害生物测报中的应用及展望
影 响森林 或林 木 正 常 生 长 、 产 品产 量 或质 量 林
下降 的林 业有 害 生物 灾 害被 称 作是 “ 冒烟 的森 林 不 火灾 ” 已成 为 制 约 林 业 生 态 建 设 和阻 碍 林 业 经 济 ,
发展 的重 要 因素之 一 。 由于林 业有 害生物 对人 类造
个影响林业 可持续发展 的重要因素, 林业有害生 物 发生 面积 逐 年递 增 , 大 迅 速 。根 据 不完 全 的 统 扩 计, 我国有林业有害生物 80 00多种 , 能造成灾害 的 主要 林 业有 害 生 物 有 2 2种 ( 中 : 来 有 害 生 物 9 其 外
文章 编 号 : 0 69 ( 0 0 0 — 0 8— 4 1 6— 9 3 2 1 ) 1 09 0 0
“ S 技术 在 林 业有 害 生 物 3" 测 报 中 的应 用及 展 望
贺春玲 , 汝 良 周
( 西南பைடு நூலகம்学 院 , 云南 昆明 6 02 ) 5 2 4
摘 要 : 文章系统概述了我国现阶段林业有害生物造成的危害情况, 阐明了3 技术在林业有害生物监测预报中 s
3 e h oo y i ntr ga dfrc s n rsr S tc n lg mo i i n e a t gf et P—e t a lr e .Ap l d Ree rh s ts f S n on o i o y s w sca f d i i pi s ac t u e a o3
基金项 目: 国家林业局生态公益性专项一 “ 有害生物 测报 G S平台研发” 2 00 0 4 的部分研究内容 I (0 7 4 4 ) 作者简介 : 贺春玲 (9 5一) 女 , 18 , 云南省保 山人 , 在读硕 士研究生 , 研究 方向 :s技术 在林 业 中的应用. 3
植物病害监测预警新技术研究进展
植物病害监测预警新技术研究进展作者:曹学仁周益林来源:《植物保护》2016年第03期摘要植物病害监测预警对病害防治和管理具有重要的意义,本文综述了“3S”技术、孢子捕捉技术、轨迹分析技术、分子生物学技术等在植物病害监测预警研究中的应用,同时探讨了本研究领域的发展方向。
关键词植物病害;监测预警;“3S”技术;孢子捕捉;分子生物学中图分类号:S 431.9文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.05291542.2016.03.001AbstractPlant disease monitoring and forecasting are very important for disease management. This paper summarized the progress of the application of “3S” technologies (remote sensing, geographic information system and global positioning system), spore trap technology, trajectory analysis and molecular technologies in plant disease monitoring and forecasting. The strategies of future study for monitoring and forecasting of plant diseases were also discussed.Key wordsplant disease;monitoring and forecasting;“3S” technologies;spore trap;molecular technologies植物病害监测预警是制定病害防治措施的前提和基础,传统的植物病害监测方法主要依靠田间人工调查获取数据,预测预报多采用数理统计、综合分析方法等,近些年来“3S”技术(遥感技术、地理信息系统、全球定位系统)、分子生物学技术以及一些相关学科如空气生物学、生物气象学的快速发展,极大地促进了植物病害监测预警技术的研究发展。
_3S_技术在草地鼠虫害监测与预测中的应用_王玮
/3S0技术在草地鼠虫害监测与预测中的应用王玮,冯琦胜,于惠,梁天刚(兰州大学草地农业科技学院,农业部草地农业生态系统学重点实验室,甘肃兰州730020)摘要:日益严重的草地鼠虫害,己成为引发草原退化、沙化、水土流失的重要因素之一,并威胁我国草地畜牧业的可持续发展。
/3S0技术作为一种综合性技术手段,具有探测范围广、信息量大、成本低、受地面条件限制和人为因素影响小等特点,可实现对各种空间信息和环境信息的快速、机动、准确、可靠的收集、处理与更新。
这一技术与地面调查资料的结合,不仅加快了对草地资源的宏观监测速度,而且能够快速、准确地反映草地鼠虫害的变化动态。
结合鼠虫害发生的特点,重点概述了运用/3S0技术对草地鼠虫害进行监测的原理、方法及存在的问题,并分析了该领域未来的研究重点和/3S0技术的应用前景。
关键词:/3S0技术;鼠虫害;监测与预测中图分类号:S443;T P79文献标识码:A文章编号:1001-0629(2010)03-0031-09我国草原面积达3.93@108hm2,约占国土面积的41.7%,占世界草地的13%,居世界第2位[1]。
20世纪90年代以来,草地鼠虫害频繁爆发,造成严重的草原资源损失,加剧了草原植被的退化与沙化[2-3]。
据农业部52007年全国草原监测报告6估算,全国草地鼠害危害面积为3.89@ 107hm2,其中严重危害面积1.54@107hm2,主要危害鼠种有鼠兔Ochtona spp.、沙鼠M er iones spp.、鼢鼠My osp alax spp.、田鼠M icr otus spp.、黄鼠Citellus spp.等。
全国草原虫害危害面积为1.76@107hm2,其中严重危害面积7.95@106hm2,主要是草原蝗虫L ocusta migra-toria、草地夜蛾S p odop ter a f r ug ip er da、草地螟Lox ostege sticticalis等。
3s技术在森林工程中的应用
2 . 1病 虫 害监 测
由于植物的反射光谱受季节 、 树种 、 健康状况等 因素的影响, 通 过不同时相的 R S影像对 比,可以及 时发现林 木病虫害的动态变 化 。 当林 区发 生 病 虫 害 时 , 受 害林 区的 反射 和辐 射 光谱 就会 发 生 变 化, 在R S影像上能够体现 出来 , 结 合灾区 的地形 因素 、 气候状况 等, 通过计算机处理。利用 G I S 作为图像处理 、 分析应用 、 数据管理 和 储存 的操 作 平 台 , 确定 灾 情 发 生 点 的危 害 程 度 、 发 生 范 围 和 面积 等所 需 信 息 ;利 用 G P S作 为定 位 目的点 位 精 确 空 间 坐 标 的 辅助 工 具, 可 制 定 出 测 报 点分 布 图 , 并 帮 助地 面实 地 调 查 人 员 找 到 虫 源 地 1 . I地 理 信息 系 统 ( G I S ) 的准确位置 , 三者紧密结合可为用户提供 内容丰富的虫情资料和及 G I S 是 综 合计 算 机科 学 、 地理学 、 测绘 遥 感学 、 环境 科 学 、 城 市 科 时精确的基础资料。 利用 G I S的空间数据操作和图形处理分析等功 学、 空 间科 学 、 信 息科学和管理科学 等为一体 , 在 计算机技术支 持 能 , 制定相应的管理决策 , 开发更加有效 的森林病虫害监测管理信 下, 将 反 映 现 实世 界 的 现 状 和变 迁 的各 类 空 间数 据及 描 述 这 些 空 间 息 系统 。 ’ 数据特征 的属性 , 以一定 的格式输入 、 存贮 、 检索 、 显示 和综合分 析 2 . 2 森林 火 灾 的监 测 应用的技术 系统。在森林工程领域 中, 地理信息系统既可为森林调 森林火灾具有突发性强 、 蔓延迅速的特点 , 利用 3 S技术不但可 查 监 测 提供 丰 富 的数 据 源 ,同 时也 是 对 森林 资 源 进 行 统计 分 析 、 规 以对 森林 火 灾 进行 实 时 监控 , 还 可 以 对灾 后 的损 失 进 行评 估 。 R S 影 划设计 和经营管理的工具。 利用 G I S 技术改进了现行的森林资源管 像作为森林火灾监测的主要信 息源 , 一旦发生森林火灾 , 利用 G P S 理方法 , 将 森 林 资源 管 理 由静 态 管 理 转 为 动态 管 理 , 能 够 实 现 森 林 可 以迅 速 、 准确 地 进 行 火 灾 现 场 定 位 , 然 后 通 过 卫 星 通 讯 把 相 关 数 资源数据与 图面一体化管理。 据传送 到防火指挥 中心 , G I S可以对各种来源的数据信息进行汇总, 1 . 2 遥感 ( R S ) 获得包括最新火点 、 火场范围 、 蔓延趋势等各类信息在 内的数据 , 将 遥感 ( R S ) 是2 0世 纪 6 0年 代 蓬 勃 发 展 起 来 的 一 门综 合 性 探 测 其 作 为 判 断 森林 火灾 的有 效 依 据 , 加 以存 储 和 管 理 , 并 可 以 对 某 一 技 术 ,主 要 是 指 从远 距 离 高空 及 外 层 空 间 的 各 种 平 台上 利 用 可 见 时 间火 势 的 发 展方 向进 行模 拟 , 以便 制 定 有效 的扑 火 措施 , 同时 , 利 光、 红外 线、 微波等 电磁波探测仪器 , 通过摄影或扫描 、 信息响应 、 传 用 G P S对 救 火 队进 行 实 时 的 导 向 , 从 而引 导 扑 火 队及 时 、 准 确 地 到 输和处理 , 从而研究地 面物体的形状 、 大小 、 位置及其与环境 的相关 达 火场 。 关系的现代科学技术。 将R S 数据作为 G I S 的数据源 , 可实现数据 的 2 _ 3在 木 材 运输 上 的应 用 实 时更 新 ,在 R S与 G I S 基 础 上建 立 数 学模 型 ,实 现 空 间 和 时间 转 随着 市 场 竞 争 的 日益激 烈 , 顾客对木材质量要求更高 、 品 种更 移, 通过 三维空间定量地预测未来。 利用 R S 技术所得 到的所有影像 繁 多 、 供货周期更短 , 需 要 运 材 系 统 按 照顾 客对 木 材 质 量 、 数量 、 品 都是地理信息系统利用的信息源 , 不仅可获取生态环境变化 的基本 种 、 到货 时间和地点的要求做出快速反应。G P S能够快速 、 实时、 准 数据的图画资料 , 还可 以提供荒漠化 、 水土流失、 生态恶化 、 水体污 确地提供运材汽车的位置 , 有利于提高运材系统的效率和快速反应 染、 海洋 污 染 等 发展 进 程 的数 据 和 资料 。 在 森林 工 程 领 域里 , 遥 感 技 能力。 在美 国、 加拿大 、 挪威 、 丹麦等林业发达国家 , 大型运材汽车上 术 广 泛 地应 用 于 森林 成 图 、 资 源 调查 及 森林 经 营 管理 等 方 面 。 普遍 装 备 了 G P S 导航 系 统 , 对运 材 汽 车进 行 动态 定 位 ; 应用 G I S进 1 _ 3全 球 定位 系统 ( G P S ) 行空间数据处理和分析决策 , 解决汽车运材最佳运行线路问题。由 G P S 是 为 所 获 的 空 间 目标 及 属性 信 息 提供 实时 、 快 速 的三 维 空 于木材加工厂分散 , 加工厂对木材品种要求不一 , 且种类繁多, 运材 采伐 林 分 多 样 等 原 因 , 如 何 在 时 空 上 合 理 安 排 木 材 间定位的一个全球性 、 全天候 、 高精度 的导航传递系统 , 由地面控制 林 道形 成 网络 , 站、 G P S 卫 星 网和 G P S接 收机 三部 分 组 成 。目前 , G P S三 维定 位 精 度 货 流 量 是 困扰 计 划 制订 者 的难 题 , 综 合应 用 G I S和数 学 规 划有 助于 已提高到厘米级。 由于 G P S 提供了查找位置 的最新手段 , 且速度快 、 解 决 木 材合 理 流 向 问题 ∞ 。 精度高 、 不受 气候 和通 讯 条 件 的影 响 , 具有全天候 、 布点灵活 、 作 业 2 . 4在森林资源经营管理 中的应用 迅 速 的 特点 , 现 已广 泛 应 用 于农 业 、 林业 、 水利 、 交通 、 航空 、 测绘 、 安 森林 经 营 管理 包 括森 林 采 伐规 划 、 采运、 人工 造 林 等方 面 。 利 用 全 防范 、 军事 、 电力 、 通讯 、 城 市 管理 等 部 门 。在 森 林 工程 领 域 里 , 全 遥 感 图像 , G P S 进行 伐 区定 界 ,结 合 G I S 可对 伐 区进 行 合 理 的全 面 球 定 位 系 统 可 用 于 遥 感 地 面控 制 、 伐区边界量测 、 森 林 调 查 样 点 的 规划 , 确定合理 的采伐顺序 、 采伐面积及最优集材方式等。应用 R S 导航和定位 、 森林灾害的评估等诸多方面。 通过 G P S的应用 , 改进 了 和 G I S集成技术可对采伐迹地 的植被 、 土壤 、 水 土流失程度等进行 现行 的森林资源调查方法 , 提高 了森林 资源调查 精度 , 推动 了林业 评 价 , 进 而制 定 采 伐 后 的 造林 计 划 , 在 立 地 评 价 和 确 定 树 种 特 征 的 管 理 精确 化 、 科学化。 基础上做到适地适树。 3 s技术的合理应用 , 可减少作业对环境 的负 1 . 4“ 3 S ” 技术 集 成 面影响, 提高作业效率 , 有利于林业的可持续经营 。 随着计算机技术 这 3项 技术 随着 计 算 机技 术 、 无 线 电技术 以及 地 球 环境 科 学 的 的飞速发展 ,基于多媒体技术和 网络技术 的 3 s集成系统必将在森 发展已从各 自相对独立发展进入 了相互融合 、 相互渗透和共 同发展 林 经 营管 理 中发 挥 出越 来 越 大 的作 用 。 3结 束语 的 阶段 。R S 是 G I S的一个重要数据源和强有力 的数据更新手段 , G I S作为一种空间数据管理 、 分析的有效技术 , 可 以为 R S 提供各种 3 s 技术在森林工程领域 中的应用已相当普遍 。各单项技 术的 有用的辅助信息和分析手段 , 而G P S 则为 R S和 G I S 综合系统 中处 应用 比较成熟 , R s与 G I S 、 G I S与 G P S 两两集成技术 的应用也 已 日 理的空间数 据获得准确 的空间坐标提供 了获取和定位手段三者 已 趋成熟 , 而三项技术的有机融合 的应用却很少。 但我们相信 , 随着计 发展成为不可分割的整体 , 相互渗透相互补充 。 R S 、 G I S 和G P S等技 算机技术 、网络技术和无线传感技术等技术 的发展 , 3 s 整体集成技 术 的发展 , 为空间信息获取 、 处理 、 分析及 自然资源的综合管理 、 生 术在森林工程领域 中的应用必将具有广阔的前景。 态环境的动态监测提供 了现代化的技术手段 , 推动了人们对可持2 9 期I 科技创新与应用
“3S”技术在蔬菜病虫害绿色防控中的应用
现代农业科技2019年第丨8期农村经济学“3S”技术在蔬菜病虫害绿色防控中的应用王克晓周蕊王茜虞豹黄祥(重庆市农业科学院农业科技信息中心,重庆401329)摘要推进蔬菜病虫害绿色防控是贯彻“预防为主、综合防治”植保方针,实施“生态农业”战略的重要举措,而杀虫灯物理诱控技术是绿色防控技术中的一项重要措施。
本文利用“3S”技术,对杀虫灯布里点位进行规划设计。
结果表明,与现场已设实际点位相比,基于“3S”信 息技术在露地种植模式下进行杀虫灯点位布设规划在基地面积後盖度和作用范围重叠率方面更优,可达到经济、高效、节能的0标。
关键词“3S”技术;绿色防控;杀虫灯点位中图分类号S127文献标识55 A文章编号1007-5739(2019)18-0231-01 开放科学(资源服务)标识码(OSID)蔬菜病虫害绿色防控是持续控制蔬菜病虫害,确保蔬 菜生产安全、质量安全和农业生态安全的重要手段。
推进蔬 菜绿色防控是贯彻“预防为主、综合防治”方针,实施“生态 农业”战略的重要举措|1]。
目前,比较成熟的蔬菜病虫害绿色 防控技术主要有理化诱控、生物防治、生态控制及科学用药 技术|2>。
其中,物理诱控技术以杀虫灯诱杀、色板诱杀和防虫 网等3种方式为主。
杀虫灯是一种利用昆虫夜间趋光习性对 昆虫进行诱杀的物理防治技术,具有诱杀效率高、对环境无 污染、能有效减少化学农药使用量等优点,被广泛运用于农 林害虫的调查研究和防控中l长期以来,露地种植模式下 杀虫灯点位布设受人为因素影响较大,随意性较大,且对于 杀虫灯如何合理布局才能达到经济、高效缺少针对性的研 究讨论。
“3S”技术是集遥感技术(R S)、地理信息系统(G I S)和全球定位系统(G P S)为一体的现代空间信息技术,已广泛 应用于现代农业生产中M。
利用“3S”技术在大田露地种植 模式下科学、合理地确定杀虫灯布设点位,精准放样是推进 农业信息化的重要内容。
本文以重庆市某农作物蔬菜改良基地为例,利用“3S”技术,对杀虫灯布置点位进行规划设计,确保蔬菜基地安装 的杀虫灯实现全覆盖,以达到经济、高效、节能的目标。
小议农业病虫害防治中3S技术的应用
小议农业病虫害防治中3S技术的应用作者:张雪莲韩玉玲来源:《卷宗》2016年第03期摘要:随着“3S”技术的不断发展,它在农业病虫害监控领域内的应用范围和深度都将得到拓展和深化。
本文主要对3S 的概述与病虫害防治中的影响、存在的问题及处理措施进行了分析与探究。
关键词:农业病虫害;3S技术1 3S的概述与病虫害防治中的影响1、3S概述3S是GIS、RS和GPS的统称,即地理信息系统、遥感及全球定位系统的简称。
在计算机及信息技术快速发展的推动下,RS、GPSGIS结合日益紧密,为农业资源的宏观动态研究提供了精确、快速、有力的分析手段。
一方面,遥感技为农业资源研究提供了大量多平台、多时相、多波段信息源,使宏观研究和动态监测有足够的信息屏另一方面。
地理信息系统技术强大的空间存储、管理和分析能力使得遥感信息流得到广泛应用。
同时理信息系统中的数据库为遥感分析提供了补充资料,与遥感信息复合可产生更多的信息。
2、3S在病虫害防治中的影响目前,随着计算机的发展,3S技术在农业中的运用为农业病虫害的预警工作带来了帮助.农业病虫害预警系统的构建,将以地理信息和农业资源数据为基础,南京路川信息系统工程有限公司应用GPS、GIS和RS技术.使用全球定位系统,借助遥感进行资料的搜集,利用地理信息系统进行空间分析,以从RS和GPS提供的浩如烟海的数据中提取有用信息,进行综合集成,使之有效地对农业病虫害进行预测预报、灾情监测和损失估算。
在农业资源管理中,我们运用3S技术,建立起农业病虫害数据库,实现农业病虫害逐小班数字化动态管理。
可以预见3S技术将对农业产生以下影响:(1)改变农业调查作业方式及手工作图的作业方式,变得简单,周期缩短,人工劳务介入量大大减少,成本成倍降低,整个过程自动化作业为主;(2)提高了对鼠疫、蝗虫等病虫害的灾害事件监测能力;(3)编制各种农业专题图件;(4)建立农业病虫害监测体系。
利用3S技术建立农业病虫害监测体系易于克服传统监测体系的陷,其优势在于动态监测农业病虫害的空间分布信息;不仅对国家及大区域的农业病虫害进行观监测还能对局部微观区域的农业病虫害变化进行监测;在监测内容上,不仅对农业病虫害数量进监测,更能加强对生态环境信息的动态监测;在信息更新方面,利用3S技术的实时或准实时功能,更好地完成监测体系的信息更新。
“3s”技术在现代农业中的应用
中国测伶10January2020“3S”技术在现代农业中的应用文、图/田金强王海赛农业在国民经济中居于基础地位,我国是个农业大国,但总体来看我国农业生产力水平不高,科技支撑能力不强,粗放式生产经营的现象广泛存在。
当前我国农业正面临从传统农业向现代农业转型升级的重要时期,现代农业的发展和新一代信息技术的应用息息相关。
近年来,以物联网、人工智能、“3S”、云计算为代表的信息技术层出不穷,信息技术的推广应用逐步渗透到农业的各个场景中,深刻改变了传统农业的生产经营方式,推动农业不断朝精准化、自动化、高效的方向发展。
“3S”技术是遥感技术(Remote Senescing RS)、地理信息系统(Geographical information System GIS)、全球定位系统(Global Positioning System GPS)的简称。
“3S”技术是融合了空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术,多学科综合应用。
随着技术进步,RS、GIS、GPS相关技术不断走向技术集成,构成“3S”技术体系,可以实现对空间信息进行快速准确的采集、处理、管理、分析、传播和应用。
“3S”技术的研究和应用始于上世纪60年代,其发端于测绘行业,现已广泛应用于国土、城市规划、交通、林业和军事多个行业,为国民经济建设、资源环境管理和灾害预警监测发挥了重要作用。
在农业领域,“3S”技术可以为现代农业建立与之相适应的地理信息系统,为农业的规划、设计、管理、生产、决策过程提供更为精确的信息,在农业领域应用优势非常明显。
上世纪80年代起,“3S”技术在我国农业领域开始有所应用,历经多年发展,产生了巨大的经济和社会效益,成为推动 “数字农业”发展的重要手段。
精准农业的技术核心:地理信息技术为主体的信息技术精准农业是按照田间每一操作单元(区域、部位)的具体条件,精细准确地调整各项土壤和作物管理措施,最大限度地优化使用各项农业投入,以获取单位面积上的最高产量和最大经济效益,同时保护农业生态环境和土地等农业自然资源。
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怎么用VLR / IMR监测? _ 各参数图形输出
位移 方位 (°) 定向 方位 (°)
位移 速度 (m/s)
体重 (红,lg mg) 翅振频率 (蓝,Hz)
怎么用VLR / IMR监测?_ 迁飞种群密度与轨迹时空分析
怎么用VLR / IMR监测? _ 预警参数提取
综合分析不同 时间和高度的 观测结果得出 的一夜迁飞的 强度、方向和 规模,从而得 出虫源区的沙漠蝗 监测与预警系 统产品:大发 生过程分析
1996年5月植被干 枯后, 阿曼北部沿 海地区的沙漠蝗蝻 和新羽化的成虫开 始聚集, 此后的一 次气旋过境使阿曼 和也门出现了广泛 的降水, 启动了 1996~1998年阿拉 伯半岛的沙漠蝗大 发生。图中地名下 面的数字为该地的 治蝗面积 (公顷), 箭头示迁飞路线, 色块示繁殖区
ArcGIS的空间分析功能_表面创建和分析
玉米田中长角叶甲成虫羽化期的密度分布。田 块大小:160公顷。每样点大小:0.5m2。由图可 知,低洼潮湿和高岗处及田埂上羽化虫量最
ArcGIS的空间分析功能_图层与迭加
ArcGIS的空间分析功能_图层与迭加
遥感技术
遥感(Remote Sensing), 是一种不通过直接接触 目标物而获取其信息的一种技术。 遥感指使用各种传感器(如航空摄像机,卫星 扫描仪,微波雷达等)获取和处理地球表面的 信息,尤其是自然资源与人文环境方面的信 息,其最后反映在所获取的像片或数字影像 上。 按照遥感器使用的平台可分为:航天遥感技 术,航空遥感技术、地面遥感技术。
卫星遥感_卫星种类
通讯卫星 气象卫星 资源卫星、海洋卫星 科学实验卫星 军事侦察卫星 天空实验室
卫星遥感_卫星遥感影像
按分辨率可将卫星遥感影像分为高清晰度 影像、中清晰度影像和低清晰度影像 不同分辨率的卫星影像适用于不同场合。 病虫测报中常用的是中低分辨率的地球资 源卫星和气象卫星资料。
卫星遥感技术在病虫测报中的应用
• The US Forest Service Slow-the-Spread project has a goal to reduce the rate of gypsy moth expansion by detecting and eradicating isolated colonies located just beyond the advancing population front.
Drs Drake and Chapman visiting Nanjing Meteorological Institute (May 2004)
Drs Drake and Chapman visiting Nanjing Meteorological Institute (May 2004)
雷达怎么看虫子?
• 迁飞昆虫体内所含的大量水分能向雷达接收机返回可分 辨的回波能量,故也是良好的反射体。 • 分别以不同仰角对各方位连续扫描,整合可得1500m以 下迁飞昆虫的密度廓线、容积密度、面积密度和流量。
X频带昆虫雷达 (3.2cm波长)
Q频带昆虫雷达 (8.8mm波长)
中国农科院植保所廊坊观测场
2003年7月10日08时至7月 11日08时24h降水分布
2003年7月11日08时至7 月12日08时24h降水分布
雷达遥感
为什么要用雷达?
我国地处东亚季风区,特殊的地理气候条件使我 国农作物的主要大害虫都是南北往返迁飞数千公 里而具有大区域暴发性和毁灭性的迁飞性害虫, 屡屡“小虫成大灾”。 由于迁飞性害虫在行为上的特殊性(飞行高度远在 人的目力之外),如果没有专门的设备就无法对其 迁飞过程进行直接监测,更不可能做出定量分 析。 昆虫雷达可为监测害虫的迁飞过程提供一种强有 力的工具。
廊坊基地姊妹灯诱虫
雷 达 观 测 昆 载 网 氦 气 球 迁 飞 的 辅 助 设 备 虫
用充氦悬系气球空中取样
低探设备示意图
观 测 场 的
安 装 在 澳 大 利 亚 昆 士 兰 州
从图中可见其中的天线部分和白色的工作室(包括数据采集和处理装置在内 的各种电子设备置于其内)和其上的自动气象站。观测场当地的工作人员每 周去一次或两次更换光碟,基地工作人员每年到观测场2~4次做保养和维 护。因监测对象是夜间迁飞种类,故所有的初级和深度分析都在第二天早上 进行,分析结果立即上传到基地的IMR网页上以图形化显示。
林木的主要光谱特征
左:不同树种的光谱反射率随波长变化曲线 右:健康针叶树受病虫危害后的光谱变化曲线
沙漠蝗的发生与植被状况密切相关,而降水又是植被生长的 关键制约因素。 从1975年始,FAO就开始利用卫星遥感的植被指数和冷云资 料监测降水来检测和监测沙漠蝗栖息地,从而做出蝗情的预警 和预报。
沙特阿拉伯 阿曼
地表过程是病虫发生的背景场中最重要的表 征,如水系变化、水位动态、土地利用的变 化、沙漠的进退和荒漠化、森林的破坏和草场 退化等,无一不能在遥感影像上得到解译和追 溯,其宏观尺度的定量分析、空间分布及时间 变化的量化研究都因遥感而成为可能。 其中,植被是地球环境变化最直观、最敏感的 指标,植被在空间和时间上的动态直接反映了 全球、区域和局地环境的变化结果。与病虫发 生直接相关的因素也是植被变化以及引起植被 变化的气象气候变化。
2003年7月9日6时风云二号(FY—2B)卫星云图
2003年7月9日8时风云二号(FY—2B)卫星云图
2003年7月8日08时至7月9日 08时24h降水分布
2003年7月9日08时至7月 10日08时24h降水分布
2003年7月12日2时风云二号(FY—2B)卫星云图
2003年7月12日4时风云二号(FY—2B)卫星云图
卫星遥感技术在病虫测报中的应用
病虫害的发生和危害程度也首先反映在植被特征 的变化上,由于植被的特殊反射和吸收特征,植 被指数(NDVI)、叶面积指数(LAI)成为表征 植被状况进而指示病虫发生过程和程度的重要因 子。 迁飞性害虫往往随着暴雨大规模集中降落暴雨就 是这种害虫入侵的一个警示物,而利用卫星监测 能形成这种暴雨的冷云就为迁飞性害虫的灾变预 警提供了一种有效的手段。
• Distribution of gypsy moth counts in pheromone traps in the Appalachian Mts. in 1995 is shown in the right figure. Isolated populations are clearly visible.
南京农大的多普勒昆虫监测雷 达将于2005年6月建成。委托 建造单位:南京信息工程大学 电子工程系
GPS技术在 害虫测报中 的应用
病虫测报中的3S技术
遥感技术 卫星遥感技术 昆虫雷达技术 全球卫星定位技术 地理信息技术
地理信息技术
目前应用较广的GIS软件: ArcGIS ArcView GIS Mapinfo
地理信息技术
GIS系统由一些基本模块和众多扩展模块组成,包括: 数据输入:用于采集和处理各种空间数据和属性数据 (如,普通地图,航空图片,遥感图像,实测数据、 田间调查资料等) 数据库管理:用于数据贮存、查询、校验、修改,用 数字化表示空间或地图数据是GIS的一个基本特征 空间数据的操作和分析:用来分析数据要素层之间和 要素层内的关系 数据输出:用来显示图形或报表。 其中空间数据的操作和分析是GIS 的核心模块,也是GIS 区别于其它信息系统的根本所在。
Thargomindah IMR
为什么要用IMR?
通过30年的发展,昆虫雷达已从纯研究工具演 变为长期监测的实用工具。 IMR可提供迁飞个体的翅频、体型、大小和定 向信息从而辨别目标种类,这是扫描雷达所不 及的,后者只能测出群体的翅频和定向。 更重要的是, IMR结构简单,造价低廉,数据 采集量小,很容易实现雷达运行和信号采集、 存储及处理的微机全自动控制进而实现对迁飞 性害虫的长期监测。
GIS的空间分析功能
GIS的空间分析功能_密度分析
1998年7月(左) 和8月 (右) 豆叶甲成虫在 一块30公顷的豆田中的扩散。从图中 可见在田块的南半边虫量较密集。
ArcGIS的空间分析功能_Grid统计
一块玉米田中玉米螟 (左)和豆夜蛾(右)密 度的空间分布(每个性诱 装置的捕蛾量)
ArcGIS的空间分析功能_Grid统计
也门 苏丹 防治总面积
异常大雨
气旋
埃及
厄立特尼亚 厄立特尼亚 埃塞俄比亚
索马里
FAO 沙 漠 蝗 信 息 中 心 产 品 : 降 水 分 布
+ 雨量<1mm;
▲ 小雨, 雨量 1~20mm; ● 中雨, 雨量 20~50mm; □ 大雨, 雨量>50mm
2003年7月8日12时风云二号(FY—2B)卫星云图
用IMR可以做些什么?
对迁入事件进行长期、自动和实时监测
迁飞性害虫的空中行为参数和种群参数: 运行高度、速度、方向和定向方位 空中迁飞种群密度时间序列和廓线 过境与迁入种群的类群 迁飞通量(单位时间内飞越单位长度上的个体数量) 空中虫群的季节性时空分布
怎么用VLR / IMR监测?
_ 雷达遥测
同时采集200-1400m高度8-16个高度的信号, 垂直分辨率50m