Page 52 - 生态环境监测技术应用
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第二章  水质监测研究




             要求应与实验室加标样相一致。现场使用的标准溶液与实验室使用的为同一标准
             溶液。
                 现场质控样是指将标准样与样品基体组分接近的标准控制样带到采样现场,

             按样品要求处理后与样品一起送实验室分析。现场加标样或质控样的数量,一般
             控制在样品总量的 10% 左右,每批样品不少于 2 个。



                                    第四节  水质监测技术


                 一、遥感技术


                 (一)水体遥感监测的基本理论
                 1. 水体遥感监测原理、特点
                 影响水质的参数有:水中悬浮物、藻类、化学物质、溶解性有机物、热释放
             物、病原体和油类物质等。随着遥感技术的革新和对物质光谱特征研究的深入,

             可以监测的水质参数种类也在逐渐增加,除了热污染和溢油污染等突发性水污染
             事故的监测外,用遥感监测的水质数据大致可以分为以下四大类:浑浊度、浮游
             植物、溶解性有机物、化学性水质指标。

                 利用遥感技术进行水环境质量监测的主要机理是被污染水体具有独特的有别
             于清洁水体的光谱特征,这些光谱特征体现在其对特定波长的光的吸收或反射,
             而且这些光谱特征能够为遥感器所捕获并在遥感图像中体现出来。如当水体出现
             富营养化时,浮游植物中的叶绿素对近红外波段具有明显的“陡坡效应”,故而

             这类水体兼有水体和植物的光谱特征,即在可见光波段反射率低,在近红外波段
             反射率却明显升高。

                 2. 水质参数的遥感监测过程
                 根据水质参数选择遥感数据,并获得同期内的地面监测的水质分析数据。现
             今广泛使用的遥感图像波段较宽,所反映的往往是综合信息,加之太阳光、大气
             等因素的影响,遥感信息表现得不甚明显,要对遥感数据进行一系列校正和转换

             将原始数字图像格式转换为辐射值或反射率值。然后根据经验选择不同波段或波
             段组合的数据与同步观测的地面数据进行统计分析,再经检验得到最后满意的模
             型方程。



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