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La fluorescencia clorophila inducida por la luz solar Sif (sun / solar - induced clorophill florence) es una señal espectral emitida por las plantas por el Centro fotosintético en condiciones de luz solar (650 - 800 nm), con dos picos de luz roja (unos 690 nm) y infrarrojo cercano (unos 740 nm), que pueden reflejar directamente los cambios dinámicos en la fotosíntesis real de Las plantas. La teleobservación Sif es una tecnología de teleobservación de vegetación que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, que puede compensar las deficiencias actuales de la observación de teleobservación de vegetación y proporcionar nuevas ideas y tecnologías para el ciclo del carbono de los ecosistemas terrestres y el monitoreo de la vegetación.
La teleobservación de la vegetación representada por el índice de vegetación basado en observaciones de "verde" (como ndvi) ha promovido enormemente la comprensión y comprensión de la biosfera terrestre a escala macro en los últimos 30 años, pero solo puede detectar la "fotosíntesis potencial" de las plantas a través de la "verde". La fluorescencia de clorofila tiene ventajas técnicas únicas en la detección fisiológica fotosintética de la vegetación y es un método de detección directa de la "fotosíntesis real".
Se puede decir que la teleobservación por fluorescencia de clorofila vegetal es una vanguardia de investigación innovadora en el campo de la teleobservación vegetal en los últimos 10 años. Con el desarrollo de la investigación y la tecnología, la teleobservación Sif ha hecho grandes progresos en los últimos 10 años.
Sif es un representante típico de la medición de la fluorescencia de clorofila bajo la luz. al medir el relleno del brillo de la radiación ascendente en la línea oscura de Fraunhofer del espectro solar descendente, la intensidad de la fluorescencia de clorofila emitida por la vegetación se invierte generalmente obteniendo la siguiente curva espectral.

Figura 1 inversión de la intensidad de la fluorescencia clorofila emitida por la vegetación
·Shutter Shutter
·Calibración de radiación, uniformidad, lente y reflectividad
·Adquisición de luz solar en tiempo real (corrector de coseno)
·Imagen de empuje de la lente
·Monitoreo de cámara auxiliar (área de prueba de observación en tiempo real)
·Aumentar la estabilidad de la Plataforma de nubes
·Adquisición automática de planificación de puntos de navegación
·Rango espectral de imagen: 670 - 780 nm (650 - 800 nm)
·Sensores de imagen: scmos
·Resolución espectral: 0,35 nm
·Exposición automática, coincidencia de velocidad de escaneo automático

Figura 2 interfaz de hardware y software del sistema
Función de corrección de la reflectividad: utilizando la placa blanca estándar, la tela gris, etc., se puede utilizar como placa de referencia para calibrar la reflectividad de los datos de valor DN originales recogidos, o para el procesamiento de datos por lotes.

Figura 3 imágenes hiperespectrales Sif y datos espectrales
En primer lugar, es necesario corregir la reflectividad en tiempo real de los datos originales del valor dn. el software del sistema establece una carpeta para almacenar los datos correspondientes del marco blanco y el Fondo oscuro. después de realizar la adquisición, se realiza la calibración de la reflectividad; En segundo lugar, combinando el modelo matemático seleccionado, se pueden exportar los resultados de inversión de los indicadores del modelo correspondientes.

Figura 4 resultados de la inversión