[1] |
陈衍俊. 我国玉米种植区生态效率的区域差异及影响因素研究[J]. 安徽农业科学, 2022, 50(5):196-199.
|
[2] |
刘涛, 张寰, 王志业, 等. 利用无人机多光谱估算小麦叶面积指数和叶绿素含量[J]. 农业工程学报, 2021, 37(19):65-72.
|
[3] |
杜玉红, 孙文新. 基于计算机视觉技术的玉米叶绿素含量检测研究[J]. 农机化研究, 2017, 39(8):199-201.
|
[4] |
王群瑛, 胡昌浩. 玉米不同叶位叶片叶绿体超微结构与光合性能的研究[J]. 植物学报, 1988, 30(2):146-150.
|
[5] |
谢东辉, 朱启疆, 王锦地, 等. 基于真实三维结构的玉米冠层生化参数垂直分布的定量化分析[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2007, 43(3):337-342.
|
[6] |
YANG H, MING B, NIE C W, et al. Maize canopy and leaf chlorophyll content assessment from leaf spectral reflectance:Estimation and uncertainty analysis across growth stages and vertical distribution[J]. Remote Sensing, 2022, 14(9):2115.
doi: 10.3390/rs14092115
|
[7] |
党蕊娟, 李世清, 穆晓慧, 等. 施氮对半湿润农田夏玉米冠层氮素及叶绿素相对值(SPAD值)垂直分布的影响[J]. 中国生态农业学报, 2009, 17(1):54-59.
|
[8] |
WANG L, LIAO Q H, XU X B, et al. Estimating the vertical distribution of chlorophyll in winter wheat based on multi-angle hyperspectral data[J]. Remote Sensing Letters, 2020, 11(11):1032-1041.
doi: 10.1080/2150704X.2020.1817605
|
[9] |
童淑媛, 宋凤斌, 徐洪文. 玉米不同叶位叶片SPAD值的变化及其与生物量的相关性[J]. 核农学报, 2008, 22(6):869-874.
|
[10] |
张银杰, 王磊, 白由路, 等. 玉米不同层位叶片生理生化指标与SPAD值的关系[J]. 植物营养与肥料学报, 2020, 26(10):1805-1817.
|
[11] |
范盼盼, 谢瑞芝, 明博, 等. 基于不同叶位受光条件的玉米冠层光合生产能力分析[J]. 玉米科学, 2017, 25(5):68-72.
|
[12] |
姜英, 林叶春, 许和水, 等. 两种C4作物不同叶位光合及叶绿素荧光特性比较[J]. 中国农业大学学报, 2012, 17(3):34-42.
|
[13] |
王声锋, 徐亚泽, 彭致功, 等. 基于PROSAIL模型的夏玉米叶绿素含量垂直分层模拟[J]. 排灌机械工程学报, 2022, 40(6):603-610.
|
[14] |
王囡囡. 不同玉米品种生育期叶片SPAD值的比较[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(16):45-46.
|
[15] |
武彬. 作物冠层叶绿素含量垂直分布遥感监测方法研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2021.
|
[16] |
朱延姝, 郭丽丽, 崔震海, 等. 光强对玉米幼苗不同叶位叶片叶绿素荧光参数的影响[J]. 吉林农业科学, 2013, 38(4):1-4.
|
[17] |
胡昌浩, 王群瑛. 玉米不同叶位叶片叶绿素含量与光合强度变化规律的研究[J]. 山东农业大学学报, 1989, 20(1):43-47.
|
[18] |
童淑媛, 宋凤斌, 徐洪文. 玉米抽雄期不同叶位叶片生理特性的研究[J]. 江苏农业学报, 2009, 25(1):44-48.
|
[19] |
张伏, 张亚坤, 毛鹏军, 等. 植物叶绿素测量方法研究现状及发展[J]. 农机化研究, 2014, 36(4):238-241.
|
[20] |
黄持都, 胡小松, 廖小军, 等. 叶绿素研究进展[J]. 中国食品添加剂, 2007(3):114-118.
|
[21] |
刘豪杰, 赵毅, 文瑶, 等. 基于多波段光谱探测仪的玉米冠层叶绿素含量诊断[J]. 农业机械学报, 2015, 46(S1):228-233.
|
[22] |
张百富, 张立军, 樊金娟, 等. 玉米幼苗不同叶位花环结构及叶绿素含量研究[J]. 河南农业科学, 2011, 40(2):33-35.
|
[23] |
WU B, HUANG W J, YE H C, et al. Using multi-angular hyperspectral data to estimate the vertical distribution of leaf chlorophyll content in wheat[J]. Remote Sensing, 2021, 13(8):1501.
doi: 10.3390/rs13081501
|
[24] |
乔浪, 张智勇, 陈龙胜, 等. 基于无人机图像的玉米冠层叶绿素含量检测与分布研究[J]. 农业机械学报, 2019, 50(S1):182-186.
|
[25] |
安秦, 陈圣波. 基于光能利用率模型的玉米遥感估产研究[J]. 地理空间信息, 2019, 17(4):71-74.
|
[26] |
周珊羽. 基于无人机高光谱系统多角度观测的农作物叶绿素含量反演[D]. 济南: 山东大学, 2019.
|
[27] |
周春艳, 华灯鑫, 乐静, 等. 基于神经网络的叶绿素含量精细测量建模方法研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2015, 35(9):2629-2633.
|
[28] |
吕杰. 基于支持向量机的作物叶绿素含量反演模型[J]. 测绘科学, 2015, 40(9):88-91.
|
[29] |
张慧春, 张萌, 边黎明, 等. 基于YOLO v5的植物叶绿素含量估测与可视化技术[J]. 农业机械学报, 2022, 53(4):313-321.
|
[30] |
RAYMOND H E, DAUGHTRY C S T. Chlorophyll meter calibrations for chlorophyll content using measured and simulated leaf transmittances[J]. Agronomy Journal, 2014, 106(3):931-939.
doi: 10.2134/agronj13.0322
|
[31] |
王天丽. 基于高光谱和机器学习的作物叶片氮素与叶绿素含量反演研究[D]. 长春: 吉林大学, 2022.
|
[32] |
田永超, 朱艳, 曹卫星. 水稻不同叶位层物理结构与冠层反射光谱的定量研究[J]. 中国水稻科学, 2005, 19(2):137-141.
|
[33] |
孔维平. 作物冠层色素含量及其垂直分布遥感监测研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2018.
|
[34] |
LI H, ZHAO C, HUANG W, et al. Non-uniform vertical nitrogen distribution within plant canopy and its estimation by remote sensing:A review[J]. Field Crops Research, 2013, 142:75-84.
doi: 10.1016/j.fcr.2012.11.017
|
[35] |
BRUEGGE C J, CHRIEN N L, DINER J D, et al. MISR radiometric uncertainty analyses and their utilization within geophysical retrievals[J]. Metrologia, 1998, 35(4):571-579.
doi: 10.1088/0026-1394/35/4/61
|
[36] |
赵春江, 黄文江, 王纪华, 等. 用多角度光谱信息反演冬小麦叶绿素含量垂直分布[J]. 农业工程学报, 2006, 22(6):104-109.
|
[37] |
张东彦. 基于高光谱成像技术的作物叶绿素信息诊断机理及方法研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
|
[38] |
郝雅娟. 基于多角度光谱反射信息估算植物叶片氮含量[D]. 长春: 东北师范大学, 2021.
|
[39] |
何宇航. 多角度遥感植物冠层叶绿素含量反演研究[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2021.
|
[40] |
廖钦洪, 张东彦, 王纪华, 等. 基于多角度成像数据的新型植被指数构建与叶绿素含量估算[J]. 光谱学与光谱分析, 2014(6):1599-1604.
|
[41] |
HUANG W, NIU Z, WANG J, et al. Identifying crop leaf angle distribution based on two-temporal and bidirectional canopy reflectance[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 44(12):3601-3609.
doi: 10.1109/TGRS.2006.881755
|
[42] |
马燕莉. 无人机遥感技术在小麦生产中的应用综述[J]. 南方论坛, 2022, 53(20):45-47.
|
[43] |
徐晋, 蒙继华. 农作物叶绿素含量遥感估算的研究进展与展望[J]. 遥感技术与应用, 2016, 31(1):74-85.
|
[44] |
王玉文, 胡顺波. 数字图像处理形态学的空域与频域实现[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(18):74-76.
|
[45] |
毛智慧, 邓磊, 孙杰, 等. 无人机多光谱遥感在玉米冠层叶绿素预测中的应用研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2018, 38(9):2923-2931.
|
[46] |
李淑敏, 李红, 孙丹峰, 等. PROSAIL冠层光谱模型遥感反演区域叶面积指数[J]. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(10):2725-2729.
|
[47] |
唐伟杰, 王楠, 刘国辉, 等. 基于光环境校正的便携作物叶绿素检测仪设计[J]. 农业机械学报, 2022, 53(S1):249-256.
|
[48] |
陈圣波, 陈彦冰, 任枫荻, 等. 基于光谱指数的玉米叶绿素含量估算[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版), 2021, 34(2):225-229.
|
[49] |
高雨茜. 夏玉米叶绿素、叶面积指数高光谱估测研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2016.
|
[50] |
郭志顶, 李志洪, 李辛, 等. 施氮水平及方式对玉米冠层NDVI、氮含量、叶绿素和产量的影响[J]. 玉米科学, 2013, 21(6):111-116.
|
[51] |
魏鹏飞, 徐新刚, 李中元, 等. 基于无人机多光谱影像的夏玉米叶片氮含量遥感估测[J]. 农业工程学报, 2019, 35(8):126-133.
|
[52] |
袁媛, 瑚波, 武兴厚, 等. 基于植被指数的夏玉米不同生育期叶绿素含量遥感估算[J]. 中国农学通报, 2015, 31(15):254-259.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb14110128
|
[53] |
姜海玲, 杨杭, 陈小平, 等. 利用光谱指数反演植被叶绿素含量的精度及稳定性研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2015, 35(4):975-981.
|
[54] |
赵小敏, 孙小香, 王芳东, 等. 水稻高光谱遥感监测研究综述[J]. 江西农业大学学报, 2019, 41(1):1-12.
|
[55] |
潘方江. 基于多源遥感的夏玉米生长参数估测[D]. 淄博: 山东理工大学, 2022.
|
[56] |
落莉莉, 常庆瑞, 武旭梅, 等. 夏玉米叶片光合色素含量高光谱估算[J]. 干旱地区农业研究, 2019, 37(4):178-183.
|
[57] |
杨邦杰, 裴志远. 农作物长势的定义与遥感监测[J]. 农业工程学报, 1999, 15(3):214-218.
|
[58] |
黄祥, 周蕊, 王茜, 等. 遥感定量反演农作物叶绿素的现状与发展[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(32):192-194.
|
[59] |
朱延姝, 张福珍, 樊金娟, 等. 玉米幼苗不同叶位叶片叶绿素含量和荧光参数特性研究[J]. 西南农业学报, 2012, 25(2):412-415.
|
[60] |
WINTERHALTER L, MISTELE B, SCHMIDHALTER U. Assessing the vertical footprint of reflectance measurements to characterize nitrogen uptake and biomass distribution in maize canopies[J]. Field Crops Research, 2012, 129:14-20.
doi: 10.1016/j.fcr.2012.01.007
|
[61] |
WU B, YE H C, HUANG W J, et al. Monitoring the vertical distribution of maize canopy chlorophyll content based on multi-angular spectral data[J]. Remote Sensing, 2021, 13(5):987.
doi: 10.3390/rs13050987
|
[62] |
李岚涛, 盛开, 尹焕丽, 等. 考虑植株氮垂直分布的夏玉米营养诊断敏感位点筛选[J]. 农业工程学报, 2020, 36(6):56-65.
|
[63] |
何兵, 郭向阳, 吴迅, 等. 玉米棒三叶叶绿素含量遗传分析[J]. 种子, 2020, 39(11):1-4.
|
[64] |
杨太新, 杜艳华, 马保国, 等. 夏玉米生长发育中叶片光合特性的研究[J]. 邯郸农业高等专科学校学报, 2001, 18(1):1-4.
|
[65] |
马保国, 刘永朝, 杨太新. 几个夏玉米品种叶片的光合特性研究[J]. 河北北方学院学报(自然科学版), 2006, 22(6):27-30.
|
[66] |
HIROSE T, WERER M J A. Nitrogen use efficiency in instantaneous and daily photosynthesis of leaves in the canopy of a Solidago altissima stand[J]. Physiologia Plantarum, 1987, 70(2):215-222.
doi: 10.1111/ppl.1987.70.issue-2
|
[67] |
庄克章, 郭新宇, 王纪华, 等. 作物冠层中叶片氮素垂直分布研究进展[J]. 玉米科学, 2006, 14(2):104-107.
|
[68] |
庄恒扬, 曹卫星, 蒋思霞, 等. 作物氮素吸收与分配的动态模拟[J]. 农业系统科学与综合研究, 2004, 20(1):5-8.
|
[69] |
周璇, 宋凤斌. 不同种植方式下玉米叶片叶绿素和可溶性蛋白含量变化[J]. 土壤与作物, 2012, 1(1):41-48.
|
[70] |
白丽. 基于高光谱数据的玉米LAI和叶绿素含量遥感反演方法的研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2020.
|