高士軍,黃 彥,孫雪梅,孫艷玲,王 柏,曹凱華
(1.黑龍江省水利科學(xué)研究院,黑龍江 哈爾濱 150080;2.黑龍江省寒區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程重點(diǎn)實(shí)驗室,黑龍江 哈爾濱 150080;3.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 水利與土木工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150030)
隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化的發(fā)展,應(yīng)用遙感影像特別是中高分辨率遙感影像獲取農(nóng)業(yè)信息成為一種必然趨勢[1]。近年來,遙感技術(shù)迅速發(fā)展,因其監(jiān)測面積廣、遙感影響重訪周期短,可準(zhǔn)確獲得植被覆蓋率、溫度等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于農(nóng)作物長勢及植被覆蓋度監(jiān)測研究[2-3]。高分一號(GF-1)遙感衛(wèi)星是我國高分辨率對地觀測系統(tǒng)的首顆衛(wèi)星,其多光譜波段影像的空間分辨率為16 m,重訪周期4 d,具有時間和空間分辨率雙高、軌道穩(wěn)定性及數(shù)據(jù)可持續(xù)性較好等優(yōu)勢,應(yīng)用范圍廣泛且效果良好。高分一號衛(wèi)星數(shù)據(jù)除進(jìn)行地表地貌觀測外,在農(nóng)作物提取等方面應(yīng)用越來越多[4-6]。同期,美國航空航天局(NASA)發(fā)射了攜帶OLI陸地成像儀和TIRS熱紅外傳感器的Landsat8陸地衛(wèi)星,空間分辨率30 m,幅寬185 km,重訪周期16 d,其廣泛應(yīng)用于地表監(jiān)測等研究[7-8]。
盡管遙感影像對地觀測的研究已取得較多成果,研究也比較廣泛。然而,使用遙感影像對東北黑土區(qū)作物生長監(jiān)測的報道較為少見,通過作物生長狀態(tài)間接分析鹽堿地改良的研究更是鮮有報道。因此,本研究以2015年和2017年的國產(chǎn)GF-1數(shù)據(jù)及2019年的Landsat8 oli數(shù)據(jù)為主要數(shù)據(jù)源,以安達(dá)市老虎崗為研究區(qū),借助于RS和GIS技術(shù),利用植被覆蓋指數(shù)及像元二分模型定量反演方法,確定研究區(qū)域植被覆蓋度,綜合分析鹽堿土改良前后植被覆蓋度時空變化特征,尋求研究區(qū)域植被覆蓋情況及其變化規(guī)律,對于監(jiān)測研究區(qū)土壤改良狀況具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
安達(dá)市老虎崗鎮(zhèn)位于黑龍江省松嫩平原中部地區(qū),屬于北溫帶大陸性半干旱季風(fēng)氣候。該地區(qū)多年平均氣溫3.4 ℃,多年平均風(fēng)速為4.6 m/s,無霜期130~145 d。研究區(qū)降雨量少,且降雨時空分布不均,多年平均降雨量430 mm,多集中在7—9月,約占全年降雨量80%,多年平均蒸發(fā)量為1645 mm,多年蒸發(fā)量是降水量的3~4倍。地面高程140 m左右,自然坡降1/5000~1/3000,呈緩坡狀大平原,局部地貌分布有起伏的沙丘、湖泊沼澤濕地、鹽堿低洼地等。
研究區(qū)域內(nèi)土地原為廢棄的鹽堿土地,面積為395 hm2。2017年開墾變?yōu)樗咎?,為蘇打鹽土,屬壤質(zhì)黏土,表層土壤pH值達(dá)9.22,含鹽量為0.5 g/kg,土壤滲透性較差,滲透系數(shù)在2.56×10-6cm/s以上,土質(zhì)瘦弱堅硬,肥力較差,農(nóng)作物產(chǎn)量較低,嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
國產(chǎn)高分一號(GF-1)影像和Landsat8 oli影像均具有分辨率較高、包含空間信息較多且易于獲取等優(yōu)點(diǎn),本文采用這兩種遙感數(shù)據(jù)作為主要數(shù)據(jù)源。其中,GF-1數(shù)據(jù)收集于2015年和2017年,來源于國家地理空間數(shù)據(jù)云(http://www.gscloud.cn/search);Landsat8 oli數(shù)據(jù)收集于2019年,其來源于美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)官網(wǎng)(https://www.usgs.gov/),所選取的影像均為9月份,期間植被長勢良好,同時兼顧所選取影像云量較少的質(zhì)量好的影像。
選擇研究區(qū)域1∶50 000地形圖為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),應(yīng)用ENVI 5.5遙感處理軟件,對獲取的遙感影像進(jìn)行輻射定標(biāo),快速大氣校正、幾何校正和自動匹配處理等,確保幾何精度,且影像投影方式為橫軸墨卡托投影UTM。并完成遙感影像的圖像掩膜裁剪等預(yù)處理。
歸一化植被指數(shù)(NDVI)是由Rouse等在對比值植被指數(shù)(RVI)非線性歸一化處理后得到的植被指數(shù)[9],歸一化植被指數(shù)(NDVI)的計算公式(1)為:
(1)
式中:CH4為代表遙感影像近紅外波段的反射值;CH3為代表遙感影像紅外波段的反射值;NDVI為植物生長狀態(tài)及植被空間分布密度的最佳指示因子?;诖双@取了2015年、2017年及2019年試驗區(qū)歸一化植被指數(shù)圖(圖1)。
圖1 歸一化植被指數(shù)變化圖
估算植被覆蓋度采用像元二分法,Gutman 和Ignatov提出了植被覆蓋度與歸一化差值植被指數(shù)(NDVI) 的半經(jīng)驗關(guān)系[10],構(gòu)建了植被覆蓋度fc的混合像元模型,即為對利用植被覆蓋度與歸一化植被指數(shù)之間關(guān)系估算植被覆蓋度,如式(2):
(2)
式中:NDVIveg為完全被植被覆蓋的NDVI值;NDVIsoil為完全被裸土覆蓋的NDVI值。
研究區(qū)域為蘇打鹽土,植被覆蓋率低,為能夠科學(xué)分析和評價研究區(qū)域的植被覆蓋情況,根據(jù)之前學(xué)者的研究經(jīng)驗結(jié)合研究目的[11-12],將植被覆蓋度劃分為3個等級,分別為低蓋度植被區(qū):植被覆蓋度0~0.4,主要為裸地、未利用地和居民用地;中蓋度植被區(qū):植被覆蓋度0.40~0.75,主要是低產(chǎn)草地、一般耕地;高蓋度植被區(qū):植被覆蓋度0.75~1.00,主要是優(yōu)質(zhì)耕地等,呈片狀或塊狀分布;運(yùn)用ArcGIS 10.3,根據(jù)現(xiàn)場勘查及參考高分辨率Google Earth圖片,對分類結(jié)果開展了精度驗證工作。形成了基于RS和GIS獲取試驗區(qū)植被覆蓋度等級圖,從而得到試驗區(qū)三期影像植被覆蓋度等級圖(圖2)和植被覆蓋度面積統(tǒng)計表(表1)。
表1 研究區(qū)不同年份植被覆蓋度面積統(tǒng)計
由表1可知,從2015—2019年,研究區(qū)植被覆蓋度主要由低蓋度植被向高蓋度植被轉(zhuǎn)換。2015年尚未開展試驗,研究區(qū)主要以低蓋度植被、鹽堿地和水域為主,中蓋度次之,高蓋度植被面積最小。其中,低蓋度植被面積為248.62 hm2,占研究區(qū)總面積的62.88%;而中蓋度植被和高蓋度植被面積分別為124.34 hm2和22.43 hm2,比例之和為37.12%,主要為灘涂地及草地,表明研究區(qū)的土地利用類型主要為裸地鹽堿地等,土地大多處于自然荒廢的狀態(tài)。到了2017年,研究區(qū)進(jìn)行改土種稻,植被覆蓋度等級發(fā)展變化。此時中蓋度植被面積最大,為237.82 hm2,占研究區(qū)面積的60.15%,其次是低蓋度植被及高蓋度植被,面積占比分別為21.22%及18.63%。低蓋度植被面積變化最大,主要轉(zhuǎn)變?yōu)橹猩w度植被,其余轉(zhuǎn)變?yōu)楦呱w度植被。間接表明經(jīng)過改土種稻實(shí)驗,研究區(qū)的土地類型已發(fā)生轉(zhuǎn)變,原來的荒草地和鹽堿地現(xiàn)在已大部分轉(zhuǎn)變?yōu)橐话愀?,小部分轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)質(zhì)耕地。2019年,研究區(qū)的高蓋度植被明顯增多,試驗區(qū)土地經(jīng)過改土種稻實(shí)驗,進(jìn)一步朝著好的方向發(fā)展。其中,高蓋度植被面積最大,為208.71萬m2,占研究區(qū)總面積的52.78%,其次是中蓋度植被,此時低蓋度植被面積最小,僅占研究區(qū)面積的8.68%。
借助于RS和 GIS技術(shù),通過式(1)~式(3),定量獲取研究區(qū)2015年、2017年和2019年植被覆蓋度情況,得到三期影像植被覆蓋度等級圖(圖2)。
圖2 植被覆蓋度等級分類圖
由圖2可以看出,2015年試驗區(qū)主要以低蓋度植被為主,2017年中蓋度植被面積最多,從2015—2017年,低覆蓋度植被凈減少了164.71 hm2,中覆蓋度植被面積凈增加了113.48 hm2,研究區(qū)中覆蓋度植被主要由低覆蓋度植被轉(zhuǎn)換而來,低覆蓋度植被減少意味著該時期研究區(qū)鹽堿地治理取有了一定的效果,改土種稻試驗取得一定的成果。到了2019年,高蓋度植被面積最大。從2017—2019年,中覆蓋度植被減共少了85.47 hm2,高覆蓋度植被凈增加了135.04 hm2,該時期研究區(qū)主要由中蓋度植被逐漸變?yōu)楦吒采w度植被,表明研究區(qū)高質(zhì)量的耕地面積最大,進(jìn)一步表明研究區(qū)改土種稻成果較為顯著??偟膩砜?,2015—2019年,研究區(qū)植被覆蓋度由的低覆蓋度植被轉(zhuǎn)變?yōu)橹猩w度植被,最后變?yōu)楦吒采w度植被。高蓋度植被面積增加最多,由研究區(qū)總面積5.67%變?yōu)?2.78%,面積增加了186.28 hm2,表明經(jīng)過改土種稻試驗,原來的荒草鹽堿地逐步變?yōu)橐话愀兀詈蟠蟛糠肿優(yōu)閮?yōu)質(zhì)耕地。因此,改良種稻試驗成果顯著,已將原來的裸地和鹽堿地部分轉(zhuǎn)變?yōu)榱似胀ǜ?,大部分轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)質(zhì)耕地。
(1)經(jīng)過改土種稻試驗,結(jié)合衛(wèi)星影像,基于RS和GIS技術(shù),定量獲取研究區(qū)植被覆蓋度等級面積,探究研究區(qū)土壤改良狀況。結(jié)果表明,通過改土種稻,研究區(qū)植被覆蓋度由低覆蓋度逐漸變?yōu)橹懈采w度,最終變?yōu)楦吒采w度,達(dá)到了鹽堿地改良的效果。
(2)通過植被覆蓋度等級變化的分析,間接評價研究區(qū)土壤改良狀況,結(jié)合實(shí)地調(diào)查對比,表明基于RS技術(shù)監(jiān)測鹽堿地改土種稻方法可行,遙感技術(shù)可為大面積鹽堿地改良治理提供較為有效的監(jiān)測手段。