进入近红外后,色素吸收减弱,叶片内部组织和冠层结构产生的散射作用更加突出。因此,VNIR广泛用于植被长势、色素与氮素估算、生态监测及地物识别等研究。简单来说,VNIR更多回答的是“颜色、色素与结构发生了什么变化”。阅读全文 ∨
鼻腔内翻性乳头状瘤与恶性肿瘤在部分临床表现和组织形态上较为相似,单靠图像并不容易区分。山东大学齐鲁医院团队使用GaiaMicro显微高光谱成像系统采集168例病理切片数据,并构建光谱—空间双流网络。最终模型区分良恶性鼻腔肿瘤的准确率为91.82%,AUC达到0.98。阅读全文 ∨
随着高光谱传感器、SIF反演方法和机载观测平台的发展,SIF观测已经从叶片、冠层和固定点位拓展到田块乃至更大的生态系统尺度。机载平台能够在较高空间分辨率下观察不同品种、处理和植被类型之间的SIF差异,为研究光合作用、环境胁迫、冠层结构和生态系统功能提供新的观测手段。阅读全文 ∨
植物的生命活动,始终伴随着光的变化。 在太阳光照射下,植物通过光合作用吸收和利用光能,同时也会释放出极其微弱的荧光信号。这种由植物光合作用过程产生的荧光,被称为日光诱导叶绿素荧光(Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence,SIF)。阅读全文 ∨
这一期不再重复原理,而把视角转向应用:当研究对象从一片叶、一小块冠层扩展到试验田、农场乃至更大区域时,SIF该如何观测?不同平台各自解决什么问题?机载平台又能带来什么新的研究能阅读全文 ∨
当我们看到一片绿色的植物时,看到的只是它的“颜色”,但在阳光照射下,植物其实还在悄悄释放一种极其微弱的光学信号——日光诱导叶绿素荧光(Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence,SIF)。阅读全文 ∨
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