Odhady biomasy a produkce pomocí dálkového průzkumu Země
|
|
- Lenka Musilová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Odhady biomasy a produkce pomocí dálkového průzkumu Země Jakub Brom (LAE ZF JU a ENKI o.p.s.) Úvod Rostlinný pokryv Země a jeho produkční charakteristiky představují velmi významnou součást globálního biogeochemického cyklu. Vegetace a potažmo primární produkce je díky procesu fotosyntézy významným a prvním organickým vstupem do procesů probíhajících v ekosystémech. Monitoring globální terestrické primární produkce je významný z hlediska zhodnocení trendů v chování biosféry, v pochopení její úlohy v biosférickém cyklu uhlíku a ve zkoumání vlastností a charakteristik zemědělské produkce (Turner et al. 2005). Jednou skupinou metod, pomocí kterých lze hodnotit produkční charakteristiky vegetace jsou metody dálkového průzkumu Země (DPZ). Rostlinný povrch Země je často prvním povrchem se kterým se setkává energie, která je využívána v DPZ. Naše schopnost interpretovat rostlinný povrch je často klíčová k poznání její distribuce, tak jako pedologických a geologických vlastností, které obvykle nejsou přímo patrné, ale jsou nepřímo zjevné z rozdílů v charakteru a distribuci vegetačního krytu (Campbell 2002). DPZ může být využit pro sledování ploch s pěstovanými plodinami, pro detekci nemocí a poškození rostlin hmyzem a pro prognózy optimální sklizně plodin. Jako další lze uvést mapování lesních porostů, zahrnující sledování zásob dřeva, kvality porostů, napadení porostů škůdci apod. Praktický význam DPZ spočívá v mapování a monitorování změn v hlavních ekologických regionech v prostorovém a dlouhodobém měřítku například mapování deštných tropických lesů jako činitele ovlivňující klima a jako zdroj genetické diverzity. V této práci jsem se ve stručnosti pokusil přiblížit metody dálkového průzkumu Země a jejich využití v ekologických a produkčních studiích. Vzhledem k rozsahu práce a ke specifické náročnosti disciplíny DPZ jsem se přiklonil spíše k jednoduchému popisu metody a k vysvětlení základních principů ve studiu rostlin a vegetace pomocí DPZ. Otázku zpracování dat DPZ záměrně nepopisuji. Na jednotlivé příklady využití DPZ odkazuji v přiloženém seznamu použité literatury. Stručně o dálkovém průzkumu Země Rozvoj dálkového průzkumu Země úzce souvisí s fyzikálními objevy v oblasti teorie vlnění, s historií letectví, s historií fotografie i s historií dobývání kosmu (Dobrovolný 1998), začátek vlastní aplikace DPZ pak můžeme hledat okolo roku 1800 ve spojitosti s počátky fotografie (Campbell 2002). Dálkový průzkum prošel významným vývojem a dnes je důležitým nástrojem k pochopení procesů probíhajících na zemském povrchu. Do současné doby byla podána celá řada definicí dálkového průzkumu. Z běžného pohledu lze dálkový průzkum definovat jako získávání informací na dálku (Campbell 2002), v užším pohledu vychází ze sledování zemského nebo vodního povrchu prostřednictvím odražené nebo emitované elektromagnetické energie, lze jej tedy definovat jako: činnost k získávání informací o zemském a vodním povrchu využívající obrazových dat získaných z výškové perspektivy za využití elektromagnetického záření v jednom nebo více pásmech elektromagnetického vlnění, odraženého nebo emitovaného zemským povrchem (Campbell 2002). 2
2 DPZ je jednou z moderních geoinformačních technologií. Je to systém, který se sestává ze dvou subsystémů. První tvoří subsystém sběru a přenosu dat, druhý potom subsystém jejich analýzy a interpretace (Dobrovolný 1998). Podle fyzikální podstaty lze rozdělit metody DPZ na konvenční a nekonvenční (Dobrovolný 1998). Konvenčními metodami vznikají snímky fotografické, které vznikají tzv. centrální projekcí na citlivých fotografických vrstvách. Obraz na celé ploše vzniká najednou na celé ploše expozice. Nekonvenčními metodami vznikají snímky postupně za pomoci přístrojů na měření radiace radiometrů a snímacích rozkladových zařízení skenerů, které snímají zemský povrch po úzkých řádcích. Principy metod DPZ vycházejí z fyzikálních zákonitostí teorie vlnění a základních zákonů záření. Distanční snímání zemského povrchu je založeno na poznatku, že objekty či jevy, které se na tomto povrchu nacházejí, určitým charakteristickým způsobem ovlivňují své okolí. Objekty tedy o sobě vydávají prostřednictvím tzv. silových polí informace, které lze zjistit na dálku měřením jejich charakteristik. Tímto silovým polem je elektromagnetické záření. Energie elektromagnetického záření se prostorem šíří ve tvaru elektromagnetické vlny. Základními charakteristikami elektromagnetického záření jsou jeho vlnová délka a frekvence. Elektromagnetické záření se může v přírodě vyskytovat ve spojitém spektru, jehož rozsah je téměř 20 řádů. Jeho součástí jsou v rámci konvenčního rozdělení např. X-paprsky, UV záření, viditelné záření, infračervené záření, mikrovlnné záření, ale i televizní a rádiové vlny. Z hlediska využití v dálkovém průzkumu lze rozlišit 6 základních oblastí elektromagnetického záření (Dobrovolný 1998): ultrafialové záření (0,1 0,4 µm) viditelné záření (0,4 0,7 µ) infračervené záření blízké (0,7 1,4 µm) infračervené záření střední (1,4 3 µm) tepelné záření (3 µm až 1 mm) mikrovlnné záření (1 mm až 1 m) Je potřeba poznamenat, že toto rozdělení je hrubé a různí autoři se poněkud liší, viz např. Lillesand et al. 2004, Campbell Vlastní podstata metod DPZ je založena na rozdílném spektrálním chování pozorovaných objektů. Sluneční záření dopadající na zemský povrch je z části absorbováno, z části vedeno do nižších vrstev a z části odraženo zpět do atmosféry. Intenzita odraženého záření závisí na řadě faktorů a lze ji charakterizovat tzv. spektrální odrazivostí (Dobrovolný 1998, Lillesand et al. 2004). Každá látka na zemském povrchu se vyznačuje svojí vlastní spektrální charakteristikou. Pro daný objekt lze sestavit závislost mezi jeho odrazivostí a vlnovou délkou a průběh této závislosti bude pro objekt víceméně typický. Tato charakteristika, někdy označovaná jako spektrální křivka odrazivosti je projevem tzv. spektrálního chování objektů (Dobrovolný 1998) a má pro stejnou třídu objektů vždy typický průběh. V závislosti na fyzikálním stavu objektů lze pak hovořit o pásu odrazivosti. Studium množství odraženého či emitovaného záření v určitých vlnových délkách tedy umožňuje poznat spektrální chování objektů. Z něho lze jednak rozpoznat jednotlivé objekty či jevy, jednak jejich specifické vlastnosti. Data o uvedených objektech či jevech mohou být poskytována v obrazové (snímky) i neobrazové formě (např. graf). Pro účely dálkového průzkumu je využívána celá řada zařízení zaznamenávající intenzitu elektromagnetického záření. Tato zařízení jsou zpravidla umístěna na různých typech nosičů, nejčastěji na letadlech nebo družicích (Dobrovolný 1998). Z hlediska konvenčních metod DPZ lze jmenovat např. exponování filmu ve fotografické komoře. 3
3 Z hlediska nekonvenčních metod je využívána celá řada zařízení, např. televizní systémy (jako přechodný způsob mezi konvenčními a nekonvenčními metodami u prvních typů družic) a dále mechanooptický (starší typ zařizení) a elektrooptický skener, které jsou založeny na základní součásti radiometru. Radiometr měří radiaci z určité elementární plochy zemského povrchu v určitém intervalu spektra. Kromě již jmenovaných jsou využívána další zařízení, jako jsou např. digitální fotoaparáty či aktivní nebo neaktivní radarové systémy. Obr. 1. Schématické znázornění procesu DPZ (Campbell 2002). Obr. 2. Ukázka spektrálních charakteristik (a) zdrojů energie, (b) atmosférické transmitance a (c) obecného systému DPZ. Osa vlnové délky je v logaritmickém měřítku. (Lillesand et al. 2004). Spektrální chování listu Mnoho aplikací dálkového průzkumu pro studium vlastností vegetace vychází ze znalosti spektrálních charakteristik jednotlivých listů rostlin, které jsou z tohoto pohledu nejvýznamnějším rostlinným orgánem. Ve viditelné oblasti spektra připadá největší spektrální odezva na chlorofyl. Chlorofyl umožňuje rostlinám absorbovat sluneční záření pro zajištění fotosyntézy. Chlorofyl neabsorbuje všechno záření rovnoměrně, ale přijímá zejména modrou a červenou část spektra, při absorpci 70 až 90% dopadajícího záření v této části, zelená část je pak z větší části odrážena. V blízké infračervené oblasti spektra je odraz řízen především strukturami houbového parenchymu. Kutikula s pokožkou jsou kompletně prostupné pro IČ záření, kterého odrážejí velmi malé množství. Radiace přicházející na svrchní část listu je úplně rozptylována tkáněmi mezofylu a v mezibuněčných prostorech. Velmi málo z této části záření je pohlcováno mezofylem, zbytek je odražen nebo propouštěn listem. Na hranici viditelného záření klesá absorpce červeného světla chlorofylem a výrazně narůstá množství odraženého záření. V delších vlnových délkách (nad 1,3 µm) jsou spektrální vlastnosti listu ovlivňovány především obsahem vody v listu. Pomocí studia spektrálních vlastností listů, potažmo asimilační plochy rostlin je možné hodnotit řadu charakteristik, jako je obsah pigmentů (např. Curran et al. 1995, Gamon et Surfus 1999, Carter et Knapp 2001, Richardson et al. 2002), obsah vody (např. Peñuelas et 4
4 Inoue 1999, Yu et al. 2000, Tian et al. 2001), růstové charakteristiky (Yang et Chen 2004), chemismus (např. Albrechtová et al. 2001, Soukupová et al. 2002, Levizou et al. 2005) apod. Poznání spektrálních charakteristik jednotlivých listů je velmi důležité pro studium vegetačního krytu, kde je situace poněkud komplikovanější, vzhledem k různému postavení listů, stavu jejich vývoje a růstové fáze, druhové variabilitě složení porostů apod. Obr. 3. Absorpční spektrum chlorofylu (Campbell 2002). Obr. 4. Typická spektrální reflektance živého listu (Campbell 2002). Studium rostlinného krytu pomocí DPZ Životní formy rostlin nebo jejich fyziognomie popisují fyzikální formy rostlin. Například obecné fyziognomie mohou zahrnovat stromy, keře, byliny atd. Fyziognomie je důležitá, protože představuje ekologickou roli rostlin v přírodě a vztahy s prostředím a ostatními rostlinami (Campbell 2002). Ačkoli je důležitá identifikace dominantních rostlin v každé skupině, náš pohled je často směřován na dělení rostlinných společenstev na základě jejich strukturálních forem než na samotném floristickém přístupu. Je potřeba poznamenat, že žádný z přístupů nemůže být univerzálnější než ostatní v závislosti na rozlišení a účelu. Floristická klasifikace je vhodná pokud je velké rozlišení při vysokém detailu mapování, tak, že umožňuje identifikaci jednotlivých rostlin. Dalším z přístupů ke klasifikaci vegetace, uvažuje vegetaci jako nejjednodušší sledovanou součást environmentálních komplexů zahrnující vegetaci, půdu, klima a topografii. Tento přístup klasifikuje regiony jako ekologické zóny, ekoregiony. Ve velmi širokém měřítku je ekologická klasifikace založena na klimatických charakteristikách a široké škále vlastností vegetace, tradičně podložené informacemi DPZ (Campbell 2002). Ekologická klasifikace může být použita v různých škálách pro analýzy, které vyžadují zhodnocení dalších aspektů pro možná politická plánování, wildlife management nebo zásoby biologických zdrojů. Zájem o zhodnocení vegetace a jejího stavu z vesmíru je datován zpět do roku 1972, kdy plodiny byly považovány za strategickou komoditu, ale vláda USA si neuvědomovala katastrofickou situaci v Sovětském svazu. Předpověď úrody a sklizně prostřednictvím satelitů se stala politickou a finanční prioritou pro zajištění programů satelitního sledování Země (Schutz et Engman 2000). Polní sledování mnoha plodin odhalilo velmi specifické vlastnosti reflektance obsažené v červené/blízké-infračervené oblasti elektromagnetického spektra. V blízké infračervené oblasti je u zdravé vegetace odraz větší než u ostatních objektů kryjících zemský povrch. 5
5 Zjišťování přítomnosti vegetace prostřednictvím multispektrálních metod DPZ vychází z porovnání reflektivity v blízké infračervené a červené části spektra (Schutz et Engman 2000). Obr. 5. Reflexní křivky pro vegetaci, vodu a půdu bez vegetace (Lillesand et al. 2004). Pro hodnocení a měření vlastností vegetace, její biomasy a kondice na základě digitálního zpracování dat DPZ byly navrženy tzv. vegetační indexy. Lze vymezit dvě skupiny vegetačních indexů: Difference vegetation index (DVI) a Ratio vegetation index (RVI). DVI = NIR R RVI = NIR R kde NIR je blízké infračervené (0,75 0,90 µm) a R je červené pásmo spektra (0,63 0,70 µm) (Schutz et Engman 2000). Nejlépe poznaným indexem je normalizovaný vegetační index Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), definovaný jako: NDVI = NIR NIR + R R Tento index se jeví jako využitelný v široké mapovací škále prostřednictvím DPZ, při různém prostorovém rozlišení. Význam NDVI vychází z úrovně indikace fotosyntetické aktivity sledované vegetace. Základní prostorové NDVI analýzy indikují výskyt a aktivitu vegetace v prostoru (Schutz et Engman 2000), ale i stresové odezvy vegetace na nedostatek vody a dusíku (Li et al. 2001, Osborne et al. 2002). Výstupy výzkumu vegetace vycházejí z rozdílných vegetačních indexů, které jsou navrženy jako vylepšení a zdokonalení NDVI. Jsou sestaveny za účelem redukce efektů, jako jsou nevegetační vlivy, osvětlenost, typ půdy a půdní vlhkost. Vegetační indexy jsou využitelné např. pro vyhodnocení produktivity zemědělských ploch, změny využití krajiny a lokalizaci lesních holosečí. Pomocí vegetačních indexů a dalších přístupů DPZ je z hlediska produkčních ekologických charakteristik možné v rámci velkoplošných celků odhadovat a hodnotit např. 6
6 primární produkci (Liu et al. 2002, Cao et al. 2004, Daolan et al. 2004, Turner et al. 2005), biomasu (Foody et al. 2001), LAI (Sánchez-Azofeifa et al , Hoffman et Blomberg 2004), aktuální evapotranspiraci a její intenzitu (Jacobs et al. 2002, Chen et al. 2002), druhovou pestrost rostlinných společenstev (Fairbanks et McGwire 2004), poškození porostů stresovými faktory (Albrechtová et al. 2001, Entecheva Campbell et al. 2004) apod. Vyhodnocení těchto charakteristik pak může sloužit jako podklad k managementovým přístupům v zemědělstí, lesnictví, ochraně přírody, ale i k úvahám o změnách vegetačního krytu na zemském povrchu v souvislosti s vlivem člověka. Dálkový průzkum Země se tak stává i nástrojem pro politické otázky. Citovaná literatura Obr. 5. Reflexní pásy pro opadavý listnatý a jehličnatý strom (Lillesand et al. 2004). Albrechtová, J., Rock B. N., Soukupová J., Entcheva P., Šolcová B., Polák T. 2001: Biochemical, histochemical, structural ad reflectance markers of damage in Norway spruce from the Krušné hory Mts. used for interpretation of remote sensing data. Journal of Forest Science, 47: Campbell J. B. 2002: Introduction to remote sensing, 3th edition. The Guilford Press, London. pp Cao M., Prince S. D., Small J., Goetz S. J. 2004: Remotely sensed interaual variations and trends in terestrial net primary productivity Ecosystems, 7: Sánchez-Azofeifa et al. (2003) hovoří o hodnocení LAI jako o druhé prioritě výzkumu neotropických suchých (dry) lesů, společně s dalšími biofyzikálními vlastnostmi prostřednictvím DPZ a dvourozměrného reflektančního funkčního modelu (bidirectional reflectance function model). První prioritou je pak zlepšení senzorů a technických prvků družicové techniky, využívané pro průzkum těchto ploch a třetí prioritou je identifikace jednotlivých druhů stromů pomocí hyperspektrálních dat, za účelem vymezení nových výzkumných ploch a zlepšení ochrany biodiverzity. 7
7 Carter G. A., Knapp A. K. 2001: Leaf optical properties in higher plants: linking spectral characteristics to stress and chlorophyll concentration. American Journal of Botany, 88: Curran P. J., Windham W. R., Gholz H. L. 1995: Exploring the relationship between reflectance red edge and chlorophyll concentration in shlash pine leaves. Tree Physiology, 15: Dobrovolný P. 1998: Dálkový průzkum Země, digitální zpracování obrazu. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, katedra geografie. pp Entecheva Campbell P. K., Rock B. N., Martin M. E. 2004: Detection of initial damage in Norway spruce canopies using hyperspectral airborne data. International Journal of Remote Sensing, 25: Fairbanks D. H. K., McGwire K. C. 2004: Pattern of floristic richness in vegetation communities of California: regional scale analysis with multi-temporal NDVI. Global Ecology and Biogeography, 13: Fairbanks D. H. K., McGwire K. C. 2004: Patterns of floristic richness in vegetation communities of California: regional scale analysis with multi-temporal NDVI. Global Ecology and Biogeography. 13: Foody G. M., Cutler M. E., McMorrow J., Pelz D., Tangki H., Boyd D. S., Douglas I. 2001: Mapping the biomass of Bornean tropical rain forest from remotely sensed data. Global Ecology and Biogeography, 10: Gamon J. A., Surfus J. S. 1999: Assessing leaf pigment content and activity with a reflectometer. New Phytologist, 143: Hoffmann C. M., Blomberg M. 2004: Estimation of leaf area index of Beta vulgaris L. based on optical remote sensing data. Journal of Agronomy & Crop Science, 190: Chen J. H., Kan C. H., Tan C. H., Shih S. F. 2002: Use of spectral information for wetland evapotranspiration assessment. Agricultural Water Management, 55: Jacobs J. M., Myers D. A., Anderson M. C., Diak G. R. 2002: GOES surface insolation to estimate wetlands evapotranspiration. Journal of Hydrology, 266: Levizou E., Drilias P., Psaras G. K., Manetas Y. 2005: Nondestructive assessment of leaf chemistry and physiology through spestral reflectance measurements may be misleading when change in trichome density co-occur. New Phytologist, 165: Li H., Lascano R. J., Barnes E. M., Booker J., Wilson L. T., Bronson K. F., Segarra E. 2001: Multispectral reflectance of cotton related to plant growth, soil water and texture, and site elevation. Agronomy Journal, 93: Lillesand T. M., Kiefer R. W., Chipman J. W. 2004: Remote sensing and image interpretation, 5th edition. John Wiley & Sons, Inc. pp Liu J., Chen J. M., Cihlar J., Chen W. 2002: Net primary productivity mapped for Canada at 1-km resolution. Global Ecology and Biogeography, 11: Osborne S. L., Schepers J. S., Francis D. D., Schlemmer M. R. 2002: Use of spectral radiance to estimate in-season biomas and grain yield in nitrogen- and water-stressed corn. Crop Science, 42: Peñuelas J., Inoue Y. 1999: Reflectance indices indicative of changes in water and pigment contents of peanut and wheat leaves. Photosynthetica, 36: Richardson A. D., Duigan S. P., Berlin G. P. 2002: An evaluation of noninvasive methods to estimate foliar chlorophyll content. New Phytologist, 153: Sánchez-Azofeifa G. A., Castro K. L., Rivard B., Kalascka M. R. 2003: Remote sensing research priorities in tropical dry forest environments. Biotropica, 35: Schutz G. A., Engman E. T. 2000: Remote sensing in hydrology and water management. Springer Verlag, Berlin. pp
8 Soukupová J., Rock B. N., Albrechtová J. 2002: Spectral characteristics of lignin and soluble phenolics in the near infrared a comparative study. International Journal of Remote Sensing, 23: Tian Q., Tong Q., Pu R., Guo X., Zhao C. 2001: Spectroscopic determination of wheat water status using nm spectral absorption features. International Journal of Remote Sensing, 22: Turner D. P., Ritts W. D., Cohen W. B., Maeirsperger T. K., Gower S. T., Kirschbaum A. A., Running S. W., Zhao M., Wofsy S. C., Dunn A. L., Law B. E., Campbell J. L., Oechel W. C., Kwon H., Meyers T. P., Small E. E., Kurc S. A., Gamon J. A. 2005: Site evaluation of satellite-based global terrestrial gross primary production and net primary production monitoring. Global Change Biology 11: Yang C. M., Chen R. K. 2004: Modeling rice growth with hyperspectral reflectance data. Crop Science, 44: Yu G. R., Miwa T., Nakayama K., Matsuoka N., Kon H. 2000: A proposal for universal formulas for estimating leaf water status of hebaceous and woody plants based on spectral reflectance properties. Plant and Soil, 227: Zheng D., Prince S., Hame T. 2004: Estimating net primary production of boreal forests in Finland and Sweden from field data and remote sensing. Journal of Vegetation Science, 15:
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný
DPZ - IIa Radiometrické základy
DPZ - IIa Radiometrické základy Ing. Tomáš Dolanský Definice DPZ DPZ = dálkový průzkum Země Remote Sensing (Angl.) Fernerkundung (Něm.) Teledetection (Fr.) Informace o objektu získává bezkontaktním měřením
DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077
DPZ Dálkový průzkum Země Lukáš Kamp, KAM077 Dálkový průzkum Země je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či jevech prostřednictvím dat měřených na zařízeních, která s těmito zkoumanými
DPZ - Ib Interpretace snímků
DPZ - Ib Interpretace snímků Ing. Tomáš Dolanský 2007 Co je DPZ? Bezkontaktní metoda poznávání Zaměřuje se na tvar, velikost a vlastnosti objektů a jevů na zemském povrchu K poznávání využívá vlastností
Fyzikální podstata DPZ
Elektromagnetické záření Vlnová teorie vlna elektrického (E) a magnetického (M) pole šíří se rychlostí světla (c) Charakteristiky záření: vlnová délka (λ) frekvence (ν) Fyzikální podstata DPZ Petr Dobrovolný
Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]
Faktory ovlivňující intenzitu záření Elektromagnetické záření je při průchodu atmosférou i po svém dopadu na zemský povrch významně modifikováno. Intenzita odraženého krátkovlnného záření, ale i intenzita
Anotace předmětu. Dálkový průzkum Země. Odkazy. Literatura. Definice DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava
Anotace předmětu Dálkový průzkum Země Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Elektromagnetické záření, elektromagnetické spektrum. Radiometrické veličiny. Zdroje záření. Interakce
Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě
Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě František Zemek, Miroslav Pikl Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno CzechGlobe I. Sekce klimatických
Spektrální chování objektů
Spektrální chování objektů Faktory ovlivňující intenzitu záření Elektromagnetické záření je při průchodu atmosférou i po svém dopadu na zemský povrch významně modifikováno. Intenzita odraženého krátkovlnného
DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034
DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním
Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly
Ekosystém tok energie toky prvků biogeochemické cykly Ekosystém se sestává z abiotického prostředí a biotické složky (společenstva) a jejich vzájemných interakcí. Ekosystém si geograficky můžeme definovat
Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:
Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo v potřebném
RYBNÍKY POHLEDEM Z VÝŠKY
RYBNÍKY POHLEDEM Z VÝŠKY HODNOCENÍ KVALITY VODY A EUTROFIZACE POMOCÍ DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ Jakub Brom, Václav Nedbal a Jindřich Duras TAČR Gama TG03010027 Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské
Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789
Dálkový průzkum Země DPZ Zdeněk Janoš JAN789 Obsah: Úvod Co je DPZ (Dálkový Průzkum Země) Historie DPZ Rozdělení metod DPZ Využití DPZ Projekty využívající data DPZ Současné družicové systémy Zdroje Závěr
Volitelný předmět Habituální diagnostika
Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz 12. 12. 2012, B36 LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Využití dálkového průzkumu země při zjištění zdravotního stavu porostů Habituální diagnostika dalších
Spektrální chování objektů
Spektrální chování objektů Faktory ovlivňující intenzitu záření Elektromagnetické záření je při průchodu atmosférou i po svém dopadu na zemský povrch významně modifikováno (odražení, pohlcení, částečný
Dálkový průzkum Země (úvod, základní pojmy, historický přehled)
Dálkový průzkum Země (úvod, základní pojmy, historický přehled) Základní východiska Dálkový průzkum získávání informací o objektech na dálku. Vychází z těchto předpokladů: Petr Dobrovolný Geografický ústav
Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin. Vojtěch Lukas a kol.
Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin Vojtěch Lukas a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie (MENDELU) B G R Red edge NIR Úvod Dálkový průzkum Země (DPZ) Distanční
Č ást 1 Základníprincipy, senzory, multispektrálnídata. Co je DPZ?
DPZ Č ást 1 Základníprincipy, senzory, multispektrálnídata Co je DPZ? Dálkový průzkum získávání informacío objektech na dálku, tj. bez přímého kontaktu se zkoumaný mi jevy a procesy. upraveno podle Lillesand
Systémy dálkového průzkumu Země
Lucie Kupková, Přemysl Štych Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze E-mail: lucie.kupkova@gmail.com, stych@natur.cuni.cz Systémy dálkového průzkumu Země O čem bude přednáška Co
Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra
Pasivní mikrovlnné snímání Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra Pasivní mikrovlnné snímání Těmito metodami je měřena přirozená dlouhovlnná energie vyzářená objekty na zemském povrchu. Systémy
Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:
Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo v potřebném
Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Obsah přednášky 1. Přehled základních pojmů 2. Tvorba
TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST
Lenka Hladíková Simona Losmanová CENIA Oddělení mapových služeb TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST Podpora a propagace oblasti 4.2 - Odstraňování starých
VYBRANÉ METODICKÉ PŘÍSTUPY PRO HODNOCENÍ ZMĚN V KRAJINĚ METODAMI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ V POVODÍ OTAVY
VYBRANÉ METODICKÉ PŘÍSTUPY PRO HODNOCENÍ ZMĚN V KRAJINĚ METODAMI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ V POVODÍ OTAVY MARTIN HAIS*, ALEXANDRA KRÁLOVÁ*, KAROLÍNA MACHÁČKOVÁ* * Katedra fyzické geografie a geoekologie,
Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ)
Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ) 1 Co je GIS Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data data o geografické
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA INFORMATIKY A GEOINFORMATIKY VEGETAČNÍ INDEXY
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA INFORMATIKY A GEOINFORMATIKY VEGETAČNÍ INDEXY 1. seminární práce z předmětu Dálkový průzkum Země Vypracovala: Pavlína
Hodnocení zdravotního stavu lesů: potenciál časových řad. Petr Lukeš
Hodnocení zdravotního stavu lesů: potenciál časových řad Petr Lukeš Obsah 1. Vegetace, fenologie, časové řady a jejich analýza 2. Sentinel 2 jako zdroj časových řad vysokého prostorového rozlišení 3. Hodnocení
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody
Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais
Metody hodnocení sucha v lesních porostech Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Hodnocení sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku sucho jako primární stresový faktor i jako
6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent
1. Ekologie zabývající se studiem populací se nazývá a) synekologie b) autekologie c) demekologie 2. Plocha lesa na planetě dle statistiky ročně: a) stoupá cca o 11 mil. ha b) klesá cca o 16 mil. ha c)
Faktory počasí v ekologii - úvod
Faktory počasí v ekologii - úvod Jakub Brom Laboratoř aplikované ekologie ZF JU Z ekologického hlediska nás zajímá, jak působí faktory počasí na organismy a zpětně, jak organismy působí na změnu těchto
DPZ. Modelování s daty DPZ. Poměrové indexy. Vegetační indexy. Část 4. Modelování s daty DPZ Multitemporální analýza
Část 4 DPZ Modelování s daty DPZ Multitemporální analýza Modelování s daty DPZ Spektrální / vegetační indexy aritmetické operace s dvěma či více pásmy cíl na základě znalosti spektrální odrazivosti zvýraznit
TAČR gama PoC Remote Guard
TAČR gama PoC Remote Guard Detekce znečištění povrchových vod řasami a sinicemi metodami dálkového průzkumu Země a spektrálního měření Václav Nedbal Jakub Brom, Jindřich Duras, Petr Císař, Mohammadmehdi
Odhad biomasy a produkce
Odhad biomasy a produkce Rostlinná biomasa a primární Primární produkce produkce GPP vše vyprodukované fotosyntézou NPP GPP-respirace zpravidla měříme NPP přírůstek biomasy, bilance uhlíku, na základě
REMOTE SENSING AND YIELD MAPS (DPZ A VÝNOSOVÉ MAPY)
REMOTE SENSING AND YIELD MAPS (DPZ A VÝNOSOVÉ MAPY) Václav ŽDÍMAL 1, Jiří POSPÍŠIL 2, Václav ŠAFÁŘ 3 Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie 1, Ústav zemědělské,
Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy
Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy 1. Jaké jsou formy šíření energie v klimatickém systému Země? (minimálně 4 formy) 2. Na čem závisí množství vyzářené energie tělesem? (minimálně 3 faktory)
ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM PRO POTŘEBY DPZ
ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM PRO POTŘEBY DPZ Ultrafialové záření UV 0,1-0,4 μm Viditelné záření VIS 0,4-0,7 μm Infračervené blízké záření NIR 0,7-1,4 μm Infračervené střední záření MIR 1,4-3 μm Tepelné záření
Suchozemské (terestrické) ekosystémy C cyklus
Suchozemské (terestrické) ekosystémy C cyklus Ekosystém: soubor všech organismů a abiotických zásobníků a procesů, které jsou ve vzájemných interakcích. Dekompozice půdní respirace Hrubá primární produkce
Toky energie v ekosystémech a evapotranspirace. Jakub Brom LAE ZF JU a ENKI o.p.s.
Toky energie v ekosystémech a evapotranspirace Jakub Brom LAE ZF JU a ENKI o.p.s. Sluneční energie Na povrch zemské atmosféry dopadá sluneční záření o hustotě 1,38 kw.m -2, tato hodnota se nazývá solární
Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny
Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Zdeněk Žalud a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Seč, 6.12.2018 Rok 2018 teplota a srážky průměr ČR měsíc Tprům
Využití volně dostupných družicových dat v zemědělství. Lukas V., Řezník T., Charvát jr., K., Charvát, K.
Využití volně dostupných družicových dat v zemědělství Lukas V., Řezník T., Charvát jr., K., Charvát, K. B G R Red edge NIR Úvod Dálkový průzkum Země (DPZ) Metody DPZ hodnotí porost na základě spektrálních
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042
GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití
VYUŽITÍ LETECKÉ TERMOGRAFIE A MULTISPEKTRÁLNÍHO SNÍMKOVÁNÍ V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ JAN SOVA, ADAM ŠVESTKA, JAN KOVÁŘ
VYUŽITÍ LETECKÉ TERMOGRAFIE A MULTISPEKTRÁLNÍHO SNÍMKOVÁNÍ V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ JAN SOVA, ADAM ŠVESTKA, JAN KOVÁŘ Snímek 1 z 19 TECHNIKA Snímek 2 z 19 ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM Elektromagnetické spektrum
Současné možnosti dálkového průzkumu Země pro hodnocení heterogeneity porostů na orné půdě
Současné možnosti dálkového průzkumu Země pro hodnocení heterogeneity porostů na orné půdě František Zemek, Miroslav Pikl Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno http:// www.czechglobe.cz Témata
DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ
DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin
Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země Petr Lukeš, Marek Mlčoušek, Štěpán Křístek a kol. Hlavní cíl 1. Zpracování
Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková
Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková Praha 13.6.2012 Multispektrální data cíl ověření vhodnosti
Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Dálkový průzkum Země Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Analogová a digitální data Fotografický snímek vs. digitální obrazový záznam Elektromagnetické záření lze zaznamenat
1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie
1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 2. Obor ekologie lesa se zabývá zejména: a) vzájemnými vztahy organismů s prostředím a mezi sebou b)
Dálkový průzkum země v optické části spektra. Charakteristika II. Charakteristika I. Hlavní oblasti aplikací
Dálkový průzkum země v optické části spektra Pasivní zaznamenávání odraženého slunečního záření Charakteristika I. Zahrnuje viditelné, blízké a střední IČ vlnové délky od 0,4 do 3,0 mikrometrů Snímání
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH příspěvek
1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie
1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie 2. Plocha lesa v ČR dle statistiky ročně: a) stoupá o cca 2 tis. ha b) klesá o cca 15 tis. ha
Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene
Agrotest fyto, s.r.o. Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Bělidla 486/4a, 603 00 Brno GRYF HB, spol. s r.o. Čechova 314, 580 01 Havlíčkův Brod Mendelova univerzita
Zemědělství minulých století
Způsoby hospodaření v zemědělství Zemědělství minulých století Znalost vlastností jednotlivých lokalit/ polí přizpůsobení způsobu kultivace přizpůsobení pěstovaných plodin odhad výnosových výsledků 1 Konvenční
Co všechno může vidět družice?
fyzika Co všechno může vidět družice? Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: Studenti střední školy, popřípadě vyššího stupně gymnázia. Délka trvání: 90 min. Název
DZDDPZ8 Fourierova t., spektrální zvýraznění. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava
DZDDPZ8 Fourierova t., spektrální zvýraznění Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný Dobrovolný
MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr
MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013 Globální změny klimatu a trvale udržitelný rozvoj 2. Biologické principy fotosyntetické produkce rostlin Lubomír Nátr Lubomír Nátr 2. Biologické
Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi
FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických
Bonita stanoviště a bonita porostu
Bonita stanoviště a bonita porostu aneb přístupy hodnocení produkce lesa Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Základní
Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny
Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Zdeněk Žalud a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Seč, 6.12.2018 Rok 2018 teplota a srážky průměr ČR měsíc Tprům
Základy NIR spektrometrie a její praktické využití
Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší
Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED
Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED Vojtěch HRON Odbor sběru dat ZABAGED Zeměměřický úřad Praha Katedra geomatiky Fakulta stavební ČVUT v Praze
Volitelný předmět Habituální diagnostika
Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Představení a náplň předmětu Harmonogram předmětu Ukončení předmětu zápočtem Studijní literatura Představení a náplň
Č ást 2 Kompozice v nepravých barvách Datové formáty Neřízená klasifikace. Program přednášky
DPZ Č ást Kompozice v nepravých barvách Datové formáty Neřízená klasifikace Program přednášky Popis využití pásem Landsat TM Vhodnost kombinací pásem TM Datové formáty Klasifikace obrazu Neřízená klasifikace
Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie
Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření
Dopady změny klimatu na zemědělství
Dopady změny klimatu na zemědělství prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR Mendelova univerzita v Brně Troubelice 16.2.2018 Prolog. Jaký byl rok 2017 a letošní zima? Teplota
HYPERSPEKTRÁLNÍ METODY
HYPERSPEKTRÁLNÍ METODY ((metody, principy (satelitní i letecké), senzory a družice, metody klasifikace, příklady využití, softwarové možnosti)) I.seminární práce k předmětu DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ (REMOTE
Geografie, geografové na internetu.
Geografie, geografové na internetu. Chceš vědět nejnovější poznatky o oteplování planety nebo kácení amazonských pralesů, popř. o satelitním snímkování. Zajímá tě kolik se vyrobí cyklistických kol, během
2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.
Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo
Vylepšování fotosyntézy
Vylepšování fotosyntézy Využití fotosyntézy potraviny energie (paliva) Obojího bude podle predikcí potřebovat lidstvo čím dál tím víc. Energetické využití fotosyntézy potřeba nahrazení fosilních paliv
MULTISPEKTRÁLNÍ SNÍMKOVÁNÍ POROSTU OBILNIN
MULTISPECTRAL IMAGES OF CEREAL CROPS MULTISPEKTRÁLNÍ SNÍMKOVÁNÍ POROSTU OBILNIN Coufalová O., Lukas V., Křen J.. Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická
DRUŽICOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Jiří OTRUSINA DRUŽICOVÝ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY D i p l o m o v á p r á c e Vedoucí práce: Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. Brno 2007
Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.
Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová
Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz
Měřící přístroje www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013 Strana: 1/12 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace
Generel vodního hospodářství krajiny ČR a monitoring sucha jako strategické nástroje adaptace na měnící se klima
Generel vodního hospodářství krajiny ČR a monitoring sucha jako strategické nástroje adaptace na měnící se klima Svatava Maradová, František Pavlík SPÚ Miroslav Trnka - Mendelova univerzita v Brně Zdeněk
Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15
Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
MOŽNOSTI HODNOCENÍ KALAMIT LESNÍCH PLOCH POMOCÍ DRUŽICOVÝCH DAT
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie MOŽNOSTI HODNOCENÍ KALAMIT LESNÍCH PLOCH POMOCÍ DRUŽICOVÝCH DAT Bakalářská práce Josef Chrást srpen 2010
STAND CONDITION AND CANOPY STRUCTURE EVALUATION METHODS OF GRAIN CROPS METODY HODNOCENÍ STAVU A STRUKTURY POROSTU OBILNIN
STAND CONDITION AND CANOPY STRUCTURE EVALUATION METHODS OF GRAIN CROPS METODY HODNOCENÍ STAVU A STRUKTURY POROSTU OBILNIN Coufalová O., Křen J. Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta,
Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79
Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -
Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands
NOVÁ METODA MĚŘENÍ STEREOINSOLACE POMOCÍ SPECIÁLNÍHO TERMOELEKTRICKÉHO SNÍMAČE NEW METHOD OF SPATIAL INSOLATION MEASUREMENT BY MEANS OF SPECIAL THERMOELECTRIC SENSOR Klabzuba Jiří, Kožnarová Věra Česká
Přehled činnosti oddělení ISKO Plán rozvoje oddělení 2015
Přehled činnosti oddělení ISKO Plán rozvoje oddělení 2015 Václav Novák 15.10.2015 Seminář ÚOČO Telč Václav Novák pravidelná (zajištění provozu, ročenka, reporting) nepravidelná (projekty, objednávky) kombinovaná
DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava
DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Elektromagnetické záření Nositelem informace v DPZ je EMZ elmag vlna zvláštní případ elmag pole,
VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV
VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV 1 Vladimír Špunda, 2 Otmar Urban, 1 Martin Navrátil 1 Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,
Ústav výzkumu globální změny AV ČR Mendelova univerzita v Brně Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Most
www.intersucho.cz Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Ústav výzkumu globální změny AV ČR Mendelova univerzita v Brně Most 18. 10. 2018 Globální teplota Země srážky (mm) teplota C Klimatická realita v ČR Průměrná
Laboratoř ekofyziologické anatomie
problematiky svázané se studiem úlohy rostlin v globálních změnách vyvolaných antropogenními změnami. Řešené projekty (v současnosti): 1. Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na
Meteorologické faktory transpirace
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních
a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí
1. Praví predátoři: a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí b) konzumují část kořisti, kořist zpravidla neusmrtí,
VYUŽITÍ DRUŽICOVÝCH DAT VYSOKÉHO ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ VE VÝZKUMU DYNAMIKY ZMĚN VEGETAČNÍHO POKRYVU
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie VYUŽITÍ DRUŽICOVÝCH DAT VYSOKÉHO ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ VE VÝZKUMU DYNAMIKY ZMĚN VEGETAČNÍHO POKRYVU MONITORING
Key words Solar radiation; spatial insolation; phytoclimate; tautochrones
DENNÍ DISTRIBUCE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ VE VYSOKÝCH POROSTECH DIURNAL CHANGES OF THE SPATIAL INSOLATION WITHIN HIGH-GROWN PLANT CANOPIES Kožnarová Věra, Klabzuba Jiří Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra
VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací
Analýza dat v GIS. Dotazy na databáze. Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce. Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce
Analýza dat v GIS Dotazy na databáze Prostorové Atributové Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce Euklidovské vzdálenosti Oceněné vzdálenosti Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické
Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho
Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova
Dálkový průzkum Země
Dálkový průzkum Země KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění
Videometrie,, LIDAR, Radarová data
Videometrie,, LIDAR, Radarová data Jakub Šulc Videometrie Dokumentace skutečného stavu území a objektů na něm n m se nacházej zejícíchch Technologie využívá digitáln lní formát minidv Digitáln lní kamera
Strojové učení a dolování dat. Vybrané partie dolování dat 2016/17 Jan Šimbera
Strojové učení a dolování dat vgeografii Vybrané partie dolování dat 2016/17 Jan Šimbera simberaj@natur.cuni.cz Kde v geografii? Získávání prostorově podrobných dat Prostorová dezagregace Analýza dat dálkového
DPZ. Program přednášky. Č ást 3 Řízená klasifikace Spektrální indexy. Řízená klasifikace. Spektrální indexy. Aplikace DPZ v geografii
DPZ Č ást 3 Řízená klasifikace Spektrální indexy Program přednášky Řízená klasifikace tré novací plochy klasifikátory Spektrální indexy Aplikace DPZ v geografii Jakub Langhammer, 2003 Aplikace VT ve FG
Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu
30.1.2017, Brno Připravil: Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Habilitační přednáška Obor: Obecná produkce rostlinná Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu Osnova přednášky Výchozí podmínky