REFLECTÂNCIA ESPECTRAL DE CULTURAS AGRÍCOLAS (II): MODELAGEM
MODELING
DOI:
https://doi.org/10.26512/2236-56562003e39716Palavras-chave:
sensoriamento remoto, dossel, reflectância espectral, modelagemResumo
Apresenta-se uma revisão do histórico de desenvolvimento dos modelos de reflectância baseados na transferência radiativa em meios túrbidos. São abordados os desdobramentos e modificações desses modelos, desde a adaptação da teoria K-M a massa vegetais, passando às equações de Duntley, ao modelo AGR e, enfim, aos conhecidos modelos Suits e depois SAIL. Os modelos Suits e SAIL, consagrados em experimentos, calculam a reflectância da vegetação a partir de variáveis biofísicas e espectrais do dossel e de parâmetros relativos à geometria de iluminação/observação. A descrição dos dosséis vegetais é feita através dos índices de área de seus componentes, sobretudo área foliar, juntamente com a arquitetura da planta. Os dados espectrais dos componentes de dossel foram considerados fundamentais como base quantitativa para estudos sobre as relações espectro-agronômicas.
Referências
ALLEN, W. A.; RICHARDSON, A. J. (1968). Interaction of light with a plant canopy. Journal of the Optical Society of America, v.58, n.8, p.1023-1028.
ALLEN, W. A.; GAYLE, T. V.; RICHARDSON, A. J. (1970). Plant-canopy irradiance specified by the Duntley equations. Journal of the Optical Society of America, v.60, n.3, p.372-376.
BADHWAR, G. D.; VERHOEF, W.; BUNNIK, N. J. J. (1985). Comparative study of Suits and SAIL canopy reflectance models. Remote Sensing of Environment, v.17, n.2, p.179-195.
BARET, F. (1988). Un modele simplifie de reflectance et d‘absorptance d‘un couvert vegetal. Coll. Int. Signatures Spectrales d’objects en télédétection. Bordeaux, 4, 18-22 .
CHANCE, J., E.; LEMASTER, E., W. (1977). Suits reflectance models for wheat and cotton: theoretical and experimental tests. Applied Optics, v.16, n.2, p.407-412.
CHANCE, J., E.; LEMASTER, E., W. (1978). Plant canopy light absorption model with application to wheat, Applied Optics. v.17, n.16, p.2629-2636.
GOEL, N. S. (1987). Models of vegetation canopy reflectance and their use in estimation of biophysical parameters from reflectance data. Remote Sensing Reviews, v.3. 212p.
GOEL, N. S; DEERING, D. W. (1985). Evaluation of a canopy reflectance model for LAI estimation through its inversion. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v.23, n.5, p.674-684.
GOEL, N., S.; THOMPSON, R., L. (1984). Inversion of vegetation canopy reflectance models for estimating agronomic variables. V. Estimation of leaf angle using measured canopy reflectances. Remote Sensing of Environment, v.16, n.1, p.69-85.
LEMASTER, E., W.; CHANCE, J., E.; WIEGAND, C., L. (1980). Seasonal verification of the Suits spectral reflectance model for wheat. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v.46, n.1, p.107-117.
SUITS, G. H. (1972). The calculation of the directional reflectance of a vegetative canopy. Remote Sensing of Environment, v.2, n.2, p.117-125.
VALERIANO, M. M. (1992) Reflectância espectral do trigo irrigado (Triticum aestivum, L.) por espectrorradiometria de campo e aplicação do modelo SAIL. Dissertação de mestrado em Sensoriamento Remoto, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, São José dos Campos, 127p.
VERHOEF, W. (1984). Light scattering by leaf layers with application to canopy reflectance modeling: the SAIL model. Remote Sensing of Environment, v.16, n.2, p.125-141.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.