<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN"
        "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl"?>-->
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
         xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
            <journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
            <journal-title-group>
                <journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
            </journal-title-group>
            <issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
            </publisher>
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">None</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject>Brief communication</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title>Построение NDVI-карты ландшафтной структуры Зангиланского района на основе космических изображений
                </article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-3872-2367</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Агамалиев</surname>
                        <given-names>Рафик Меджид</given-names>
                    </name>
                    <email>agamaliyev54@mail.ru</email>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>

                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1"><label>1</label>Институт космических исследований природных ресурсов</aff>
            
            
            <volume>5</volume>
            
            <fpage>1</fpage>
            <lpage>5</lpage>
            <history>
                
        <date date-type="received" iso-8601-date="2024-06-11">
            <day>11</day>
            <month>06</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
                
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-07-22">
            <day>22</day>
            <month>07</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
            </history>
            <permissions>
                <copyright-statement>Copyright: &#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
                <copyright-year>2022</copyright-year>
                <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                    <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons
                        Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution,
                        and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <uri
                                xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                            http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>.
                    </license-p>
                </license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href=""/>
            <abstract>
                <p>В данной статье исследуется построение NDVI-карты ландшафтной структуры Зангиланского района на основе космических изображений. Оценка состояния ландшафтных элементов территории района на основе спутниковых изображений "Landsat-9" и "Sentinel-2B" стала главной целью работы. На основе данных, полученных со спутниковых изображений "Sentinel-2B", были рассчитаны значения вегетационных индексов и приведены изображения каждого вегетационного индекса. Выбранная для расчета указанных вегетационных индексов территория охватывала посевную площадь Зангиланского района размером S = 218 га. На основе космических изображений оценивалось общее состояние рельефа, растительного покрова, климата и других ландшафтных элементов Зангиланского района. Для сравнения полученных результатов карта NDVI, характеризующая растительный покров местности, создана также на основе спутниковых изображений "Landsat-9". На основе полученных от спутниковых изображений "Sentinel-2B" данных рассчитаны другие вегетационные индексы и представлено описание каждого вегетационного индекса. Было исследовано общее состояние рельефа района и построена карта рельефа.</p>
            </abstract>
            <kwd-group>
                <kwd>ландшафтные структуры</kwd>
<kwd> спутниковые изображения</kwd>
<kwd> "Landsat-9"</kwd>
<kwd> NDVI-карты</kwd>
<kwd> "Sentinel-2B"</kwd>
</kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body> 
        
 
        
<sec>
	<title>HTML-content</title>
	<p>1. Введение</p>
	<p>В комплексе элементов ландшафта Зангиланского района, расположенного на юго-западе Азербайджанской Республики, исследованы рельеф территории, климат, гидрология, почвенно-растительный покров и др. компоненты. Оценка состояния ландшафтных элементов территории района на основе спутниковых изображений &quot;Landsat-9&quot; и &quot;Sentinel-2B&quot; стала главной целью работы [11, C. 228].</p>
	<p>Спутник &quot;Landsat-9&quot; несëт на борту две съëмочные системы (оперативный сканер местности-2 (OLI-2) и тепловой инфракрасный сенсор-2 (TIRS-2)). Модернизация &quot;Landsat-9&quot; включает в себя сканер OLI-2 с более высоким радиометрическим разрешением. Радиометрическое разрешение для &quot;Landsat-9&quot; увеличилось с 12 бит до 14 бит (&quot;Landsat-8&quot;). Эти сенсоры позволяют обнаруживать более мелкие различия, особенно в затемнëнных местах, где присутствует вода или густой лес. С более высоким радиометрическим разрешением &quot;Landsat-9&quot; может различать 16384 оттенка заданной длины волны. Спутник &quot;Landsat-9&quot; состоит из 11 каналов [12].</p>
	<p>С учетом названых особенностей на основе спутниковых изображений &quot;Landsat-9&quot; была создана NDVI карта территории исследуемого района. На основе данных, полученных от спутниковых изображений &quot;Sentinel-2B&quot;, согласно математическому выражению каждого вегетационного индекса, произведены расчеты и продемонстрировано изображение каждого вегетационного индекса [3], [4, С. 336].</p>
	<p>Для оценки состояния растительного покрова Зангиланского района использованы спектральные свойства растений и вегетационные индексы растений. Однако, поскольку возможности применения каждого вегетационного индекса ограничены, был выбран более информативный индекс NDVI, который считается чувствительным к происходящим в атмосфере и почве изменениям [9, С. 220].</p>
	<p>2. Основные результаты</p>
	<p>Известно, что интервалы изменения значений вегетационных индексов различны, и индекс NDVI приобретает для растений положительное значение, по мере увеличения зеленой фитомассы индекс NDVI также растет. На значение индекса влияют состав, плотность, состояние растения, угол наклона поверхности и цвет почвы.</p>
	<p>Поскольку космические данные получены для весеннего сезона года, зеленый растительный покров по спектральным отражательным характеристикам резко отличался от поврежденных участков, где в определенных пшеничных полях обнаружены сильные полегания, связанные с неблагоприятными природными и некоторыми антропогенными факторами. Поэтому для обработки космических изображений использованы также архивные спектрометрические данные, полученные для исследуемой территории в разных предыдущих годах, при помощи наземного спектрометрам ППС–3 Национального Аэрокосмического Агентства. Несмотря на то, что полевые спектрометрические измерения проводились в 22-х каналах видимой и ближней ИК области спектра, от 450 нт до 1025 нм, для вычисления вегетационных индексов по тестовым участкам выбраны 2 спектральных канала в красном (= 645 нм) и ближнем ИК (= 820 нм) диапазонах. Наземные измерения проводились в ополополуденное время и осреднены по 25 пикселям, также определены такие параметры состояния, как проективное покрытие и зеленая растительная масса по всем тестовым участкам. Для проверки полученных результатов, в начальном этапе значения вегетационных индексов вычислены на основе наземных спектрометрических данных.</p>
	<p>По результатам вычислений для болотистых участков и маленьких водоемов получены – 0,23 NDVI -0,11, для почвенного покрова в зависимости влагосодержания, текстурно-морфологических характеристик 0,14 NDVI 0,29, а для растительных объектов в зависимости от проективного покрытия и от степени изреженности от 0,31 до 0,86.</p>
	<p>Таким образом, у нас имелись подтвержденные данные для последующего использования при обработке разномасштабных космических изображений.</p>
	<p>Проведенные расчеты вегетационных индексов показали, что средние значения NDVI, представленные на рис. 1 примерно равно – 0,2 для водных объектов, а для почвенного покрова равно 0,26. Следует отметить, что такое высокое значение для почвенного покрова связано с тем, что в весенний период для исследуемой территории голые почвы редко встречаются и сельскохозяйственные культуры находятся на стадии вегетативного развития, или покрыто сорняками. Следует отметить, что растительные объекты в зависимости их состояния разделены на 2 класса: со средней плотностью, NDVI у которых равно 0,4 и идеально плотный растительный покров со значениями NDVI ≈ 0,83. К растительным объектам средней плотности относились нововспашенные сельскохозяйственные культуры, а также некоторые участки пастбищных зон. К плотным растительным объектам относились нетронутые смешанные кустарники, также некоторые болотистые растения. Таким образом, средние значения NDVI, определенные по космическим изображениям полностью совпало с интервалами изменений NDVI, рассчитанные по данным наземных спектрометрических измерений, так как:</p>
	<p>-0,23 -0,2 - 0,11; 0,14 0,26 0,29; 0,31 0,4 0,86; 0,31 0,83 0,86.</p>
	<p>Далее проведен расчет для определения площади отдельных агроландшафтных элементов и выяснено, что водные объекты занимают 527 га (1%), почва 1107 га (17%), все типы растений со средней плотностью 196292 га (29%), а плотные растительные объекты 35349 га (53%). Таким образом, карта NDVI, характеризующая состояние растительного покрова региона, построена на основе снимка &quot;Landsat-9&quot; от 20.04.2022г. (рис. 1).</p>
	<fig id="F1">
		<label>Figure 1</label>
		<caption>
			<p>Карта NDVI Зангиланского района</p>
		</caption>
		<alt-text>Карта NDVI Зангиланского района</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-07-30/3c99a4f3-102e-4c48-8c1e-c4a6bc5c857c.png"/>
	</fig>
	<p>На территории района, в зависимости от особенностей рельефа, климата и растительного покрова, широко распространены различные типы каштановых почв, горно-лесные бурые почвы [1, C. 140]. </p>
	<p>Бурые почвы развиты в низкогорной и предгорной части района, в редколесье и кустарниковых зарослях. Поскольку район находится на тектоническом разломе Малого Кавказа и мегантиклинории Среднего Араза, в равнинно-здешних зонах и высохших балок преобладает полупустынно-степной ландшафт. В предгорной части равнин распространены тëмно-каштановые, а несколько ниже-каштановые и светло-каштановые почвы. В некоторых местах у верхней границы лесов (колосник) встречаются горно-лугово-дерновые почвы. На горных вершинах, на солнечных склонах также встречается скально-нивальный тип ландшафта. В этих местах хорошо развиты осоковые кусты. Природные ландшафты территории практически полностью сменились антропогенными ландшафтами [6], [7, С. 243-248].</p>
	<p>Естественный растительный покров состоит из полынных сухих степей, лугов с различным душистым разнотравьем, ксерофитных кустарников и редких лесов [5, С. 330].</p>
	<p>Поскольку индекс NDVI, наиболее информативный в ряду вегетационных индексов, чувствителен только к изменениям, происходящим в атмосфере и в почвах, возникла необходимость для более точного анализа состояния растений использовать другие вегетационные индексы. Поэтому, на основе данных, полученных со спутниковых изображений &quot;Sentinel-2B&quot;, были рассчитаны значения вегетационных индексов и приведены изображения каждого вегетационного индекса [2, C. 351].</p>
	<p>С учетом того, что длина волны спектральных диапазонов спутника &quot;Landsat-9&quot; и &quot;Sentinel-2B&quot; значительно отличаются, для проведения расчетов вегетационных индексов в красном диапазоне использованы данные канала В4, а в ближнем инфракрасном данные канала В8.</p>
	<p>Для вычисления значений NDVI по данным &quot;Sentinel-2B&quot; в пределах исследуемой территории выбраны 2 маркерные точки, которые соответствовали оптически плотному растительному покрову и голой почве. В рассмотренном случае для оптически плотного растительного покрова средние значения спектрального коэффициента отражения в красном диапазоне по каталогу определен 0,14, а в ближнем ИК диапазоне 0,59. Таким образом, вычисление значения NDVI по коэффициентам спектрального отражения было равно 0,62. Для почвенного покрова исследуемой территории значения вегетационного индекса было принято равным 0,15.</p>
	<p>Приняв такие краевые значения NDVI, остальные значения были аппроксимированы в пределах минимума и максимума, в зависимости от параметров состояния растительных объектов. Аналогичные расчеты проводились и для болотистых участков и водоемов. Как видно из рис.3 по результатам обработки данных &quot;Sentinel-2B&quot;, для оптически плотного растительного покрова NDVI=0,6, и для почвенного покрова близко к нулю, остальные значения NDVI варьируются между этими показателями, также для водных объектов максимальное значение NDVI равно – 0,1, а далее эти значения уменьшаются в зависимости от параметров водоемов.</p>
	<fig id="F2">
		<label>Figure 2</label>
		<caption>
			<p>Посевные площади Зангиланского района</p>
		</caption>
		<alt-text>Посевные площади Зангиланского района</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-07-25/43fcf613-a6bb-4e10-9dc1-62ac92fb77f5.png"/>
	</fig>
	<p>Выбранная для расчета указанных вегетационных индексов территория охватывала посевную площадь Зангиланского района размером S = 218 га (рис. 2).В то же время следует отметить, что, поскольку территория исследований имеет сложную орографическую структуру, использование индексов, оценки влажности растений, определенной в инфракрасном и зелëном диапазонах спектра, NDMI (Normalized Difference Moisture Index), NDWI (Normalized Difference Water Index) даст более продуктивные результаты. В будущих исследованиях планируется провести исследований в этом направлении [10], [8, С. 28-32].</p>
	<fig id="F3">
		<label>Figure 3</label>
		<caption>
			<p>Описание NDVI индекса исследуемой территории</p>
		</caption>
		<alt-text>Описание NDVI индекса исследуемой территории</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-07-25/67b27d25-fe82-40eb-a544-654f060b9cfc.png"/>
	</fig>
	<p>Описание индекса NDVI исследуемой территории представлено на (рис. 3).</p>
	<p>3. Заключение</p>
	<p>Представлены общие информации о рельефе, состояние растительного покрова и других ландшафтных элементов Зангиланского района Азербайджанской Республики. С использованием спутника &quot;Landsat-9&quot; и &quot;Sentinel-2B&quot;, а также архивных спектрометрических данных построены NDVI карты исследуемой территории. Изложена также методика использования базовых данных коэффициента спектральной яркости оптически плотного растительного покрова и почвы в процедурах обработки космических изображений. В построенных электронных картах показаны соответствующие значения NDVI, что позволило определить интервалы изменения этих показателей в зависимости от параметров состояния классифицируемых объектов.</p>
</sec>
        <sec sec-type="supplementary-material">
            <title>Additional File</title>
            <p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
            <supplementary-material id="S1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                                    xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/13876.docx">13876.docx</inline-supplementary-material>]-->
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/13876.pdf">13876.pdf</inline-supplementary-material>]-->
                <label>Online Supplementary Material</label>
                <caption>
                    <p>Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
                        <italic>
                            <uri>https://doi.org/None</uri>
                        </italic>
                    </p>
                </caption>
            </supplementary-material>
        </sec>
    </body>
    <back>
        <ack>
            <title>Acknowledgements</title>
            <p></p>
        </ack>
        <sec>
            <title>Competing Interests</title>
            <p>None</p>
        </sec>
        <ref-list>
            <ref id="B1">
                    <label>1</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Байрамова А.С. Экологический мониторинг состояния окружающей среды на основе данных дистанционного зондирования / А.С. Байрамова, Р.А. Мамедов // Материалы 21-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». — М: ИКИ РАН. — 2023. — С. 140. — DOI: 10.21046/21DZZconf-2023a.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B2">
                    <label>2</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем / М.И. Будыко. — Л.: Гидрометеоиздат. — 1980. — 351 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B3">
                    <label>3</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Казяк Е.В. Спектральные преобразования космических снимков Landsat 8 для картографирования растительности агроэкосистем / Е.В. Казяк, А.В. Лещенко // Интерэкспо Гео-Сибирь. — Том 4. — №1. — 2015. — С. 79-83.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B4">
                    <label>4</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова, О.В. Тутубалина. — М.: Издательский центр «Академия». — 2004. — 336 c.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B5">
                    <label>5</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                         Мусеибов М.A. Геоморфология Азербайджана / М.A. Мусеибов, Р.Y. Гулиев. — Баку: Издательство «Европа». — 2018. — 330 С.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B6">
                    <label>6</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Олзоев Б.Н. Статистический анализ состояния растительности по результатам обработки мультиспектральных изображений разновременных космических снимков / Б.Н. Олзоев, Ю.Г. Никитина // Интерэкспо Гео-Сибирь. — Новосибирск. — Том 2. — 2013. — 207 c. 
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B7">
                    <label>7</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Терехин Э.А. Информативность спектральных вегетационных индексов для дешифрования сельскохозяйственной растительности / Э.А. Терехин // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — 2012. — Т. 9. — № 4. — С. 243-248.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B8">
                    <label>8</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Черепанов А.С. Спектральные свойства растительности и вегетационные индексы / А.С. Черепанов, Е.Г. Дружинина. — М.: «Геоматика». — 2009. — № 3 (4). — С. 28-32.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B9">
                    <label>9</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Codex Alimentarius: Organically Produced Foods. Food and Agriculture Organization of
the United Nations and the World Health Organization. — Rome, Italy. — 2001. — 220 p.

                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B10">
                    <label>10</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Национальный Атлас Азербайджанской Республики. — Баку: Национальная Академия наук Азербайджана. — 2014. — 444 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B11">
                    <label>11</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Антонов Б.А. Общая характеристика и история развития рельефа Кавказа / Б.А. Антонов, Н.В. Думитрашко, Н.Ш. Ширинов. — М.: Наука. — 1977. — 288 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B12">
                    <label>12</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Разведка месторождений полезных ископаемых (цветных металлов). — Иннотер. — URL: https://innoter.com/search/?q=Landsat-9 (дата обращения: 10.04.2024)
                    </mixed-citation>
                </ref>
        </ref-list>
    </back>
    <fundings>
        
    </fundings>
</article>