【摘 要】
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遥感器接收到的植被上行辐射信号中,既包括植被冠层对太阳入射光的反射光谱的贡献,也包括太阳光诱导的叶绿素光合作用荧光的贡献。光合作用叶绿素荧光是发射光谱,与植物光合作用能力、受胁迫状况、生理状况相关,研究和探测这种自然光照条件下的叶绿素荧光特性有十分重要的科学意义和应用价值,越来越多的理论和实验研究结果表明,卫星反演叶绿素荧光能够提供一种全新的植被初级生产力(GPP)直接测量方式,估算精度显著优于传
【机 构】
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中国科学院遥感与数字地球研究所,100094
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遥感器接收到的植被上行辐射信号中,既包括植被冠层对太阳入射光的反射光谱的贡献,也包括太阳光诱导的叶绿素光合作用荧光的贡献。光合作用叶绿素荧光是发射光谱,与植物光合作用能力、受胁迫状况、生理状况相关,研究和探测这种自然光照条件下的叶绿素荧光特性有十分重要的科学意义和应用价值,越来越多的理论和实验研究结果表明,卫星反演叶绿素荧光能够提供一种全新的植被初级生产力(GPP)直接测量方式,估算精度显著优于传统反射率植被指数方法和碳循环模型模拟方法。鉴于叶绿素荧光在陆地生态系统GPP遥感方面的巨大优势,FLEX卫星计划击败其它候选科学卫星计划,正式确定为Earth Explorer 8卫星,预计2021年前后发射、并与Sentinel-3卫星组网,将首次获得300米全球覆盖的高精度植被荧光遥感数据。此外,GOSAT、GOME-2、OCO-2、TROPOMI、 SCIAMACHY等大气成分探测卫星遥感器提供的超光谱数据被成功应用于叶绿素荧光探测,初步展示了叶绿素荧光卫星遥感的独特价值和潜力。叶绿素荧光卫星遥感的快速发展,为叶绿素荧光遥感及应用研究提供了巨大的机遇。
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