Veronika Kopačková, Jan Mišurec Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1,

Podobné dokumenty
Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Hodnocení zdravotního stavu lesů: potenciál časových řad. Petr Lukeš

Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

Hyperspektrální dálkový průzkum na CzechGlobe. J. Hanuš a oddělení DPZ

DPZ - Ib Interpretace snímků

Mezinárodní konference Průmyslová ekologie II, Beroun

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Č ást 2 Kompozice v nepravých barvách Datové formáty Neřízená klasifikace. Program přednášky

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

RYBNÍKY POHLEDEM Z VÝŠKY

Spektrální chování objektů

TAČR gama PoC Remote Guard

Fyzikální podstata DPZ

Chyby spektrometrických metod

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011

Vybrané spektroskopické metody

Spektrální chování objektů

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

VYUŽITÍ LETECKÉ TERMOGRAFIE A MULTISPEKTRÁLNÍHO SNÍMKOVÁNÍ V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ JAN SOVA, ADAM ŠVESTKA, JAN KOVÁŘ

Volitelný předmět Habituální diagnostika

DZDDPZ8 Fourierova t., spektrální zvýraznění. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

STANOVENÍ OBSAHU LIGNINU A ROZPUSTNÝCH FENOLICKÝCH LÁTEK V JEHLICÍCH SMRKU ZTEPILÉHO S VYUŽITÍM HYPERSPEKTRÁLNÍCH DAT

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin. Vojtěch Lukas a kol.

Kontaminace životního prostředí vlivem zimní údržby v okolí komunikací

Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

Projekt FRVŠ č: 389/2007

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří jezero Most. Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT ÚTVP Praha)

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

ití software ENVI 4.7 pro zpracování multispektráln

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Vliv zimní údržby na životní prostředí

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

VODA 1. FYZIKÁLNÍ METODY. Charakteristické vlastnosti vody využívané v analytických metodách. chemická reaktivita. těkavost, rozpouštěcí schopnost

STARÉ ZÁTĚŽE. ÚKZÚZ sleduje hladiny obsahů hladiny obsahů (nikoli hladiny kontaminace) RP a látek v zemědělských půdách

Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí nových metod dálkového průzkumu Země

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH

DPZ. Modelování s daty DPZ. Poměrové indexy. Vegetační indexy. Část 4. Modelování s daty DPZ Multitemporální analýza

APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE

Analýza dat v GIS. Dotazy na databáze. Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce. Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci.

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

vzorek vzorek

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie

aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu

Glass temperature history

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Stručný úvod do spektroskopie

Kalibrace a limity její přesnosti

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

HYPERSPEKTRÁLNÍ METODY

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

Spektrální charakteristiky

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

PRŮZKUM VÝŽIVY LESA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Laboratoř ekofyziologické anatomie

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Kalibrace analytických metod

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008

Environmentální výchova

Mezinárodní konference Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Skalní mlýn, Moravský kras,

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Plánování experimentu

UNIVERZITA PARDUBICE

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

4 Přenos energie ve FS

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

13. Spektroskopie základní pojmy

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

II. Informační seminář FRAMEADAPT Dálkový průzkum země (DPZ) pro podporu adaptačního managementu

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Aplikace DPZ v ochraně přírody

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

FYZIKA VE FYZIOLOGII ROSTLIN

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Transkript:

VYHODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH VLIVŮVŮ POVRCHOVÉ TĚŽBYPOSTAVENÉNANA ANALÝZE DATHYPERSPEKTRÁLNÍHO HO SENZORU Veronika Kopačková, Jan Mišurec Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1, 118 21 e-mail: veronika.kopackova@seznam.cz

Obsah prezentace Úvod do obrazové spektroskopie (spektrometrie) Seznámení s HS aplikacemi v ČR HypSo: Geochemické aplikace HypSo: Fyziologický stav vegetace (smrk ztepilý) Shrnutí a budoucí plány

Teorie obrazové spektroskopie (spektrometrie) Chemické, fyzikální, mechanické vlastnosti Reflektance Emisivita -měření in situ pozemní přístroj) -nebo distančně (senzor)

Teorie obrazové spektroskopie (spektrometrie) Elektronové procesy (0.2-1.1 µm) Přechod do vyššího E stavu Přenos náboje Vibrační procesy Voda, 1.4, 1.9 µm -OH, 1.4 µm Al-OH, 2.2 µm Mg-OH, 2.3 µm CaCO3, 2.32-2.35 µm

Vegetace Teorie obrazové spektroskopie (spektrometrie) -Fotosynteticky aktivní vegetace (chlorofyl @ 0.7 µm) -Voda @ 0.9µm -Suchá vegetace (celulóza, lignin, N)

Teorie je hezká věc Chyba, stabilita a kalibrace senzoru, technické parametry Vliv atmosféry At sensor radiance Reflectance Problém míchání a směsí Odraz: spekulární vs. difusivní vs. BRDF - Bi directional reflectance distribution function

HS aktivity v ČR Pilotní studie vyhodnocovala stav jehličnanů vkrušných Horách (Entcheva-Cambelletal., 2004) Katedra fyziologie rostlin, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR AISA EagleVNIR -HS náletové kampaně byly provedeny na testovací lokalitě Bílý Kříž vmoravsko-slezských Beskydech, další aktivity na Šumavě a Sokolovsku Česká geologická služba (2009) HypSo http://www.geology.cz/project619100/history/ EO-MINERS http://www.eo-miners.eu/ HS data: Hymap

Hymap Letecká kampaň pořízení HS dat HyMap, HyEurope 2009, 2010 Cal/Val pozemní kampaň atmosférická korekce absolutní reflektance Pozemní kampaň vzorkování ( groundtruth ), měření pozemním spektrometrem ASD

HyMap-absolutní absolutní reflektance HyMap Raw IMU/GPS data Raw image data Log file Dark image Calibration data (calibration and band configuration file) Navigation data (X,Y,Z,roll,pitch,heading) Radiometrically corrected data Radiometric correction done by DLR DEM Boresight angles (droll,dpitch,dheading) Georeferenced data Validation Geometric correction Geo-orthorectification done by ISBE GCP Atmospheric parameters (Visibility, WV) Spectrum of reference targets Atmospherically corrected data Atmospheric correction done by ISBE Collected samples

Procesní schéma HyMap spektrální/prostorové rozlišení up-scaling In-situ spektroradiometrická měření Nehomogenita prostředí a podmínek Laboratorní spektroradiometrická měření Standardizované podmínky, homogenizované vzorky Pozemní kampaň Laboratorní kvantitavní analýza vzorků

Spektroskopie -Vlastní spektrum -Normalizované (continuum removal) -Parametry absorpce: -Pozice max absorpce (druh) -Hloubka, obsah (kvantita, obsah) -Asymetrie (chemické změny)

Empirický model pro výpočet geochemických parametrů Parametry spektrálních absorpcí charakteristické pro organickou komponentu Clig, Oxy-hydroxidy kovů, jílové minerály Empirický model postavený na vícenásobné lin regresi počítané z vybraných parametrů (nezávislé proměnné s dostatečnou váhou)

Empirický model: geochemické parametry True color ph 2. 8. As 10 500 (ppm ) Korelační koef. vícenásobné regrese: 0.75-0.98 Clig (%) 5 60 Relativní podíl jílové složky Hladina spolehlivosti 0.0001

Studium zdravotního stavu vegetace Studium stresových reakcí vegetace souvisejících s těžbou hnědého uhlí Vztah geochemického složení půdního substrátu a spektrálních vlastností vegetace (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, těžké kovy) a. Lesní lokality v okolí hnědouhelných lomů (smrk ztepilý): Erika, Habartov, Mezihorská, Studenec b. Vegetace v opuštěných lomech a výsypkách (borovice, bříza) Předpoklad: geochemické složení půdního substrátu a jeho kontaminace ovlivňují spektrální vlastnosti vegetace

spektrální charakteristiky vegetace Spektrální vlastnosti vegetace v oblasti VIS+NIR ovlivněny zejména přítomností listových barviv: chlorofyly (Cab), karotenoidy (Kar) a. absorpce Cab+Kar (400-500 nm) b. maximální odrazivost Cab (550 nm) c. absorpce Cab (675 nm) d. Red-Edge(700-780 nm) e. buněčná struktura (780-900 nm) Indikátory zdravotního stavu vegetace: a. obsah chlorofylu (Cab) b. poměr Kar/Cab c. poměr Ca/CbCb

Statistický regresní model popisující vztah spektrálních indikátorů obsahu Cab (HyMap) s hodnotami koncentrace Cab zjištěnými laboratorním rozborem odebraných vzorků jehličí. a. vegetační indexy (NDVI 705, VOG) b. Red-Edge Inflection point c. plocha pod spektrální křivkou d. derivace spektra e. normalizace na maximální hloubku absorpce chlorofylu f. indexy odvozené z derivovaného spektra g. normalizovaná reflektance Určování obsahu chlorofylu

Výsledky Získání mapy obsahu vybraných geochemických a biochemických prametrů(chlorofylu ve smrkových porostech) na základě vytvořených statistických regresních modelů. chyba v odhadu v případě geochemických parametrů (RMS)10-20% u množství chlorofylu v nejlepším případě (f) 0,2269 mg/g(rms 8-15%) Plánované aktivity: zpracování dat HyMap2010 a pořízení nové sady hyperspektrálníchdat (HyMap2011) vznik časové řady snímků Validace modelů, další zpřesnění odvození modelů pro určování dalších ukazatelů zdravotního stavu vegetace (Kar/Cab a Ca/Cb) vztah hodnot indikátorů zdravotního stavu vegetace ke složení půdního substrátu studium spektrálních charakteristik březových a borových porostů v opuštěných lomech a výsypkách V rámci nového projektu DeMinTIRbudou pořízena letecká hyperspektrálnídata zoblasti termálního regionu elektromagnetického spektra a následující aktivity budou směrovány na vývoj nových modelů využívající jak optická tak termální HS data.