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正規化差分水分指数

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の数 GeoPardがサポートする植生指数 成長を続けています。GeoPardチームは正規化差分水分指数(NDMI)を導入しました。この指数は植生水分量と正規化差分水分指数(NDWI)を決定します。既存のスポットを見つけるのに役立ちます。 植物における水ストレス.

NDMI値が低い箇所は、水分不足によって植物がストレスを受けている場所を示している。.
一方、植生ピーク後の正規化差分水指数値の低下は、 収穫準備完了 初め。.

2つの衛星画像(この場合はSentinel-2衛星群)における植生の相対水分含有量の差

2つの衛星画像(この場合はSentinel-2衛星群)における植生の相対水分含有量の差

以下のスクリーンショットでは、6月19日(植生ピーク時)と7月6日の衛星画像に基づいて生成されたNDMIゾーンと、NDMIの差を表す方程式マップを確認できます。.

Planet / Sentinel-2 / Landsat 画像上で計算された正規化差分水分指数Planet / Sentinel-2 / Landsat画像上で計算されたNDMI

水分指数とは何ですか?

これは、特定の地域における水分含有量または水分量を評価するために用いられる指標または計算方法です。通常、降水量、蒸発散量、土壌特性、植生被覆率など、さまざまな環境要因から算出されます。.

これは、ある地域の湿潤度または乾燥度を相対的に示す指標であり、潜在的な水不足や干ばつ状況を特定するのに役立ちます。.

これは、水資源の監視と管理、農業計画、そして特定の地域の生態学的状況の理解に役立つ貴重なツールである。.

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正規化差分水分指数とは何ですか?

正規化差分水分指数(NDMI)は、リモートセンシングデータから算出される植生指数であり、植生の水分含有量を評価・監視するために使用されます。他の植生指数と同様に、衛星画像または航空写真の分光反射率値を用いて算出されます。.

これは、植物の水分ストレスの監視、干ばつ状況の評価、火災リスクの推定、気候変動が植生に与える影響の研究に特に役立ちます。.

NDMIは、植物の水分含有量に敏感な近赤外線(NIR)帯と短波赤外線(SWIR)帯を用いて算出されます。NDMIの計算式は以下のとおりです。

NDMI = (NIR – SWIR) / (NIR + SWIR)

NDWI値は通常-1から1の範囲で、値が高いほど植生の水分含有量が高く、値が低いほど水分含有量が低い、つまり植生に水分ストレスがかかっていることを示します。負のNDMI値は、植生のない地域や水分含有量が非常に低い地域に関連付けられることがあります。.

NDWIとは何ですか?

NDWI(正規化差分水分指数)は、植生や景観における水分量や水に関連する特徴を定量化および評価するために使用されるリモートセンシング指標です。.

これは、衛星画像や航空写真から得られる近赤外線および緑色光の反射率を分析することによって算出されます。特に、水域の特定、水資源量の変化の監視、植生の健全性の評価に役立ちます。.

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異なる波長の吸収と反射を比較することで、干ばつ監視、水文解析、生態系管理などの用途に役立つ貴重な情報が得られる。.

正規化差分水指数を決定するためのNDMIの可視化

NDMIを可視化するには、衛星画像または航空画像を処理し、NDMI値を計算し、その結果を色分けされた地図または画像として表示する必要があります。NDMIを可視化するための一般的な手順は次のとおりです。

  • 衛星画像または航空画像を取得する: Landsat、Sentinel、MODISなどの衛星または航空機プラットフォームからマルチスペクトル画像を取得します。画像には、近赤外線(NIR)と短波赤外線(SWIR)といった必要なバンドが含まれていることを確認してください。.
  • 画像の事前処理: データソースによっては、大気歪み、幾何学的歪み、放射測定歪みを補正するために、画像の前処理が必要になる場合があります。画像内のデジタル数値(DN)をスペクトル反射率値に変換してください。.
  • NDMIを計算する: 画像内の各ピクセルについて、NIRとSWIRの反射率の値を使用して、次の式を使用してNDMIを計算します。NDMI = (NIR – SWIR) / (NIR + SWIR)。.
  • カラーマッピング: NDMI値にカラーパレットを割り当てます。一般的には、NDMI値が低い場合(水分含有量が低いことを示す)には1色(例:赤)、NDMI値が高い場合(水分含有量が高いことを示す)には別の色(例:緑)といった、連続的なカラースケールが使用されます。カラーマップを作成するには、QGIS、ArcGISなどのソフトウェア、またはPythonのRasterioやMatplotlibなどのプログラミングライブラリを使用できます。.
  • NDMIマップを視覚化する: GISソフトウェア、プログラミングライブラリ、またはオンラインプラットフォームを使用して、NDMIマップまたは画像を表示します。これにより、植生水分含有量の空間分布を分析し、水分ストレス地域や高水分地域を特定することができます。.
  • 解釈と分析: NDWI可視化ツールを使用すると、植生の状態を評価したり、干ばつ状況を監視したり、火災リスクを評価したりすることができます。また、異なる期間の正規化差分水分指数マップを比較することで、植生の水分含有量の経時変化を分析することも可能です。.
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ソフトウェアツールやプログラミングライブラリによってワークフローが若干異なる場合があることを覚えておいてください。ただし、全体的なプロセスは似ています。さらに、土地利用、標高、行政区域などの他のデータレイヤーを重ね合わせることで、分析を強化し、植生水分含有量と他の要因との関係をより深く理解することができます。. 

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