微型马森松树的多频段散射特征基于微波无声室测量
Kai Du1,2,3,4, Yuan Li2, Huaguo Huang2
1Qinghai Provincial Key Laboratory of Physical Geography and Environmental Process, College of Geographical Science, Qinghai Normal University, Xining 810008, China.
Sensors (Basel, Switzerland)
|January 11, 2025
概括
微波遥感森林需要了解树冠散射. 库波段信号比C和X波段对森林结构更敏感,这表明物理模型对于准确的森林参数反转至关重要.
科学领域:
- * 微波远程传感 微波远程传感
- * 林业科学 林业科学
- * 电磁学 是一个电磁学领域.
背景情况:
- *使用微波遥感精确的森林参数反转取决于了解树冠散射特征.
- * 对森林组成部分 (树枝,针头,树冠) 的地面散射测量很少.
- *现有的实证模型可能无法完全捕捉森林回散的复杂性.
研究的目的:
- * 量化分析马森松树冠枝,针头和C,X和Ku频段的土壤的散射贡献.
- * 为了研究天花板密度,入射角度和极化对反向散射的影响.
- * 评估方向校正和森林参数逆转的物理模型的有效性.
主要方法:
- * 使用微波无声室测量平台.
- * 通过垂直脱叶,通过垂直脱叶,构建了四个不同密度的梅森松树冠场景.
- * 收集了C,X和Ku频段的反向散射数据,用于八个发生角度和八个近视角.
主要成果:
- *与C和X频段相比,Ku频段对树冠结构的敏感性更高,而C和X频段在垂直观测中以地面贡献为主.
- *反射能量随着撞击角度的增加而增加,特别是在交叉极化中.
- *天花板密度,散射,灭绝和地面散射创造了一个复杂的关系,影响了场景背后散射.
结论:
- * 考虑散射和灭绝的物理模型对于森林参数逆转比实证模型更可靠.
- *偏振散射矩阵的定向校正可以通过减轻撞击角度效应来提高准确性.
- *进一步的研究应该集中在开发和验证基于SAR的森林分析的先进物理模型.


