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随着社会经济的快速发展,鄱阳湖湿地受重金属污染的范围和程度均有所增加,而重金属污染具有隐蔽性、蓄积性和难降解性特征,这给鄱阳湖湿地的生态环境带来持久威胁,而加强对湿地重金属污染物的动态监测与识别是防治湿地重金属污染的前提。高光谱遥感技术因有较高的光谱分辨率而被应用于地物的精细探测。重金属污染物通过植物的根部吸收,转运至地上组织,当植物体累积的重金属浓度达到毒害水平时,植物叶片组织和细胞的内部结构将发生改变。本文以鄱阳湖南矶山湿地优势植物灰化苔草和主要重金属污染物Cu为研究对象,通过盆栽实验,监测灰化苔草在不同Cu浓度下光谱参数的变化,以研究灰化苔草对Cu污染的高光谱响应,结果表明:
(1)在Cu试验浓度范围内,即0(CK)、50、100、150、200、300 mg/kg范围内,灰化苔草对Cu的耐性上限浓度为200 mg/kg,敏感浓度为50 mg/kg;
(2)随着添加Cu浓度的升高,灰化苔草叶片中的Cu含量明显升高(由2.03mg/kg逐渐递增至109.60 mg/kg),而灰化苔草叶片SPAD值明显降低(由34.31逐渐降低至29.57);
(3)灰化苔草叶片对Cu污染响应的敏感光谱波段与特征参数分别是:550 nm处的绿峰峰值,675 nm处的红谷深度,680 nm~750 nm范围内的红边位置、红边峰值与红边斜率,红边归一化植被指数(ND(V)(I)705),750nm~1250nm范围内的近红外反射坪反射率均值(R750-1250nm);而灰化苔草叶片的Cu含量与红谷深度、红边峰值、红边斜率、近红外反射坪反射率之间均为高度负相关关系(相关系数分别为-0.631、-0.975、-0.965、-0.952);
(4)在灰化苔草生长期内,其光谱特征参数(红谷深度、红边位置、红边峰值、红边斜率、红边归一化植被指数、近红外反射坪反射率均值)与叶片SPAD值的变化相对一致,即生长初期的值较低,生长盛期的值略高,生长后期的值最低,但绿峰峰值与叶片SPAD值变化规律相反。
(5)通过光谱参数随灰化苔草生育期变化对Cu污染的响应程度试验研究,发现灰化苔草最佳监测生育期为生长初期至生长盛期,在本实验中即为4月上旬至5月上旬期间。