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Proposal for a remote sensing trophic state index based upon Thematic Mapper/Landsat images

Proposta de um indicador de estado trófico a partir de imagens do sensor TM/Landsat

Abstracts

This work proposes a trophic state index based on the remote sensing retrieval of chlorophyll-α concentration. For that, in situ Bidirectional Reflectance Factor (BRF) data acquired in the Ibitinga reservoir were resampled to match Landsat/TM spectral simulated bands (TM_sim bands) and used to run linear correlation with concurrent measurements of chlorophyll-α concentration. Monte Carlo simulation was then applied to select the most suitable model relating chlorophyll-α concentration and simulated TM/Landsat reflectance. TM4_sim/TM3_sim ratio provided the best model with a R² value of 0.78. The model was then inverted to create a look-up-table (LUT) relating TM4_sim/TM3_sim ratio intervals to chlorophyll-α concentration trophic state classes covering the entire range measured in the reservoir. Atmospheric corrected Landsat TM images converted to surface reflectance were then used to generate a TM4/TM3 ratio image. The ratio image frequency distribution encompassed the range of TM4_sim/TM3_sim ratio indicating agreement between in situ and satellite data and supporting the use of satellite data to map chlorophyll-α concentration trophic state distribution in the reservoir. Based on that, the LUT was applied to a Landsat/TM ratio image to map the spatial distribution of chlorophyll-α trophic state classes in Ibitinga reservoir. Despite the stochastic selection of TM4_sim/TM3_sim ratio as the best input variable for modeling the chlorophyll-α concentration, it has a physical basis: high concentration of phytoplankton increases the reflectance in the near-infrared (TM4) and decreases the reflectance in the red (TM3). The band ratio, therefore, enhances the relationship between chlorophyll-α concentration and remotely sensed reflectance.

water quality; phytoplankton; monitoring


Este trabalho propõe a criação de um índice de estado trófico baseado na estimativa da concentração de clorofila através de sensoriamento remoto. Para atingir este objetivo, medidas do fator de reflectância bidirecional (BRF) adquiridas no reservatório de Ibitinga foram reamostradas para serem combinadas com bandas espectrais simuladas do Landsat/TM (TM_sim) e foram usadas para o cálculo da correlação linear com medidas de concentração de clorofila-a. A simulação de Monte Carlo foi aplicada para selecionar o modelo mais adequado para relacionar concentração de clorofila e reflectância simulada do TM/Landsat. A razão TM4_sim/TM3_sim forneceu o melhor modelo, com um valor de 0.78 para R². O modelo foi então invertido para criar uma tabela (LUT) com as relações entre os intervalos das razões TM4_sim/TM3_sim e as classes de estado trófico, abrangendo todo o intervalo de valores medidos no reservatório. Imagens do Landsat TM, corrigidas atmosfericamente e convertidas para reflectância de superfície, foram usadas para gerar uma imagem para a razão TM4/TM3. A distribuição de frequência da imagem da razão englobou todo o intervalo da razão TM4_sim/TM3_sim, indicando concordância entre os dados orbitais e os dados medidos in situ e corrobora o uso de dados de satélite para mapear a distribuição do estado trófico no reservatório. Com base nestas observações, a LUT foi aplicada à imagem razão Landsat/TM para mapear a distribuição espacial das classes de estado trófico no Reservatório de Ibitinga. Apesar da seleção estocástica da razão TM4_sim/TM3_sim como melhor variável de entrada para modelagem da concentração de clorofila-a, esta escolha foi baseada em fatores físicos: altas concentrações de fitoplâncton aumentam a reflectância na região do infra-vermelho próximo (TM4) e diminuem a reflectância na região espectral do vermelho (TM3). A razão entre bandas, portanto, realça a relação entre a concentração de clorofila-a e a reflectância medida por sensoriamento remoto.

qualidade da água; sensoriamento remoto; monitoramento


  • BARBOSA, C. C. F.; NOVO, E. M. L. M. Remote sensing of the water properties of the Amazon floodplain lakes: the time delay effects between in-situ and satellite data acquisition on model accuracy. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT: SUSTAINING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS, 33., Stresa, 2009. Proceedings... Stresa: European Commission; Joint Research Centre, 2009.
  • CARLSON, R. E. A trophic state index for lakes Minneapolis: Limnological Research Center, University of Minnesota, 1974. 17 p. (Contribution No. 141).
  • CARLSON, R. E. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, v. 22, n. 2, p. 361- 369, 1977.
  • CARVALHO, F. T.; VELINI, E. D.; CAVENAGHI, A. L.; NEGRISOLI, E.; CASTRO, R. M. Influência da turbidez na água do Rio Tietê e a ocorrência de plantas aquáticas. Planta Daninha, v. 23, n. 2, p. 359-362, 2005.
  • COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB. CETESB estende controle de poluição a 106 municípios São Paulo, 1978. 6p.
  • CHANDER, G.; MARKHAM, B. L.; HELDER, D. L. Summary of current radiometric calibration for Landsat MSS, TM, ETM+ and EO-1 ALI sensors. Remote Sensing of Environment, v. 113, p. 893-903, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2009.01.007
  • DALL'OLMO, G.; GITELSON, A.; RUNDQUIST, D. C. Towards a unified approach for remote estimation of chlorophyll-a in both terrestrial vegetation and turbid productive waters. Geophysical Research Letters, v. 30, n. 18, 2003. http://dx.doi.org/10.1029/2003GL018065
  • DALL'OLMO, G.; DILLON, P. J. A critical review of vollenweider's nutrient budget model and other related models. Water Resources Bulletin, v. 10, p. 969-989, 1974. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-1688.1974.tb00617.x
  • DEERING, D. W. 1989. Field measurements of bidirectional reflectance. G. Asrar (Ed.), Theory and Applications of Optical Remote Sensing, Wiley, New York (1989), pp. 14-65.
  • DILLON, P. J. A critical review of vollenweider's nutrient budget model and other related models. Water Resources Bulletin, v. 10, p. 969-989, 1974.
  • DILLON, P. J. The phosphorus budget of Cameron Lake: the importance of flushing rate to the degree of eutrophy in lakes. Limnology and Oceonography, Ontario, v. 19, p. 28-39, 1975.
  • DILLON, P. J.; KIRCHNER, W. B. The effects of geology and land use on the export of Phosphorus from Watersheds. Water Research, v. 9, p. 135-148, 1975. http://dx.doi.org/10.1016/0043-1354(75)90002-0
  • DUAN, H.; ZHANG, Y.; ZHANG, B.; SONG, K.; WANG, Z. Assessment of chlorophyll-a concentration and trophic state for Lake Chagan using Landsat TM and field spectral data. Environmental Monitoring Assessment, v. 129, p. 295-308, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/s10661-006-9362-y
  • DUGGIN, M. J.; PHILIPSON, W. R. 1982. Field measurement of reflectance: some major considerations. Applied Optics, 21: 2833-2840.
  • GALO, M. L. B. T.; VELINI, E. D.; TRINDADE, M. L. B.; SANTOS, S. C. A. Uso do sensoriamento remoto orbital no monitoramento da dispersão de macrófitas nos reservatórios do complexo Tietê. Planta Daninha, v. 20, p. 7-20, 2002.
  • GEORGE, D. G. The airborne remote sensing of phytoplankton chlorophyll in the lakes and tarns of the English Lake District. International Journal of Remote Sensing, v. 18, n. 9, p. 1961-1975, 1997. http://dx.doi.org/10.1080/014311697217972
  • GEORGE, D. G.; MALTHUS, T. J. Using a compact airborne spectrographic imager to monitor phytoplankton biomass in a series of lakes in north Wales. The Science of the Total Environment, v. 268, p. 215-226, 2001. http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00694-X
  • GITELSON, A.; DALL'OLMO, G.; MOSESA, W.; RUNDQUISTA, D. C.; BARROWB, T.; FISHERD, T. R.; et al. Effect of bio-optical parameter variability on the remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters: experimental results. Applied Optics, v. 44, n. 3, p. 412-422, 2005. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2008.04.015
  • GITELSON, A. A.; KONDRATYEV, K. Y. Optical models of mesotrophic and eutrophic water bodies. International Journal of Remote Sensing, v. 12, n. 3, p. 373-385, 1991. http://dx.doi.org/10.1080/01431169108929659
  • GITELSON, A. A.; DALL'OLMO, G.; MOSES, W.; RUNDQUIST, D. C.; BARROW, T. FISHER, T. R. et al. A simple semi-analytical model for remote estimation of chlorophyll-a in turbid waters: validation. Remote Sensing of Environment, v. 112, n. 9, p. 3582-3593, 2008. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2008.04.015
  • GIARDINO, C.; BRANDO, V. E.; DEKKER, A. G.; STRÖMBECK, N.; CANDIANI, G. Assessment of water quality in lake Garda (Italy) using hyperion. Remote Sensing of Environment, v. 109, n.2, p. 183-195, 2007.
  • GONS, H. J.; RIJKEBOER, M.; RUDDICK, K. G. A chlorophyll-retrieval algorithm for satellite imagery (medium resolution imaging spectrometer) of inland and coastal waters. Jounal of Plankton Research, v. 24, n. 9, p. 947-951, 2002. http://dx.doi.org/10.1093/plankt/24.9.947
  • GUIMARÃES JR., C.; LEOPOLDO, R. R.; CURZ, J. A.; FONTANA, S. C. Aspectos limnológicos do reservatório de Ibitinga-SP. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 3, n. 1, p. 89-103. 1998.
  • KAUFMAN, Y. J.; WALD, A. E.; REMER, L. A.; GAO, B.C.; LI, R. R.; FLYNN, L. The MODIS 2.1-µm Channel-Correlation with Visible Reflectance for Use in Remote Sensing of Aerosol. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v. 35, p. 1286-1298, 1997.
  • KIRK, J. T. O. Light and photosynthesis in aquatic ecosystems 3. ed. Cambridge: Cambridge University, 2011.
  • LONDE, L. R. Comportamento espectral do fitoplâncton de um reservatório brasileiro eutrofizado - Ibitinga (SP). 2008. 223f. Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2008. Disponível em: <http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/08.18.12.14>. Acesso em: 10 de maio 2012.
  • LONDE, L. R.; NOVO, E. M. L. M.; CALIJURI, M. C. Aplicação de técnicas de sensoriamento remoto ao estudo do fitoplâncton de águas interiores. In: ALCÂNTARA, E.; NOVO, E. M. L. M.; STECH, J. L. (orgs.). Novas tecnologias para o monitoramento e estudo de reservatórios hidrelétricos e grandes lagos Rio de Janeiro: Parêntese, 2011. p. 219-254.
  • LUZIA, A. P. Estrutura organizacional do phytoplankton nos sistemas lóticos e lênticos da bacia do Tietê- Jacaté (UGRHI-Tietê-Jacaré) em relação à qualidade da água e trophic state. 2009. Tese (Ph.D.) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009.
  • MALTHUS, T. J.; DEKKER, A. G. First derivative indices for the remote sensing of inland water quality using high spectral resolution reflectance. Environment International, v. 21, n. 2, p. 221-232, 1995. http://dx.doi.org/10.1016/0160-4120(95)00012-7
  • MAYO, M.; GITELSON, A.; YACOBI, Y. Z.; BEN-AVRAHAM, Z. Chlorophyll distribution in Lake Kinneret determined from Landsat Thematic Mapper data. International Journal of Remote Sensing, v. 16, n. 1, p. 175-182, 1995. http://dx.doi.org/10.1080/01431169508954386
  • MILTON, E. J. Principles of field spectroscopy. International Journal of Remote Sensing, v. 8, n. 12, p. 1807-1927, 1987. http://dx.doi.org/10.1080/01431168708954818
  • MITTENZWEY, K.H.; ULLRICH, S.; GITELSON, A. A.; KONDRATIEV, K. Y. Determination of chlorophyll a of Inland Waters on the basis of spectral reflectance. Limnology and Oceanography, v. 37, n. 1, p. 147-149, 1992.
  • MOBLEY, C. D. Estimation of the remote-sensing reflectance from above-surface measurements. Applied Optics, v. 38, p. 7442-7455, 1999. http://dx.doi.org/10.1364/AO.38.007442
  • MOONEY, C. Z. Monte Carlo simulation Newbury Park: Sage, 1997. (Sage University Paper series on Quantitative Applications in the Social Science).
  • MOSES, W. J.; GITELSON, A. A.; BERDNIKOV, S.; POVAZHNYY, V. Satellite estimation of Chlorophyll-a concentration using the red and NIR Bands of MERIS-The Azov Sea Case Study. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, v. 6, v. 4, p. 845-849, 2009. http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/045005
  • MOSES, W. J.; GITELSON, A. A.; PERK, R. L.; GURLIN, D.; RUNDQUIST, D. C.; LEAVITT, B. C. et al. Estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters using airborne hyperspectral data. Water Research, v. 46, n.4, p. 993-1004, 2012a. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2011.11.068
  • MOSES, W. J.; GITELSON, A. A.; BERDNIKOV, S.; SAPRYGIN, V.; POVAZHNYI, V. Operational MERIS-based NIR-red algorithms for estimating chlorophyll-a concentrations in coastal waters — The Azov Sea case study. Remote Sensing of Environment, v. 121, n. 6, p. 118-124, 2012b. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2012.01.024
  • NOVO, E. M. L. M.; BARBOSA, C. C.; FREITAS, R. M.; SHIMABUKURO, Y. E.; MELACK, J. M.; PEREIRA FILHO, W. Seasonal changes in chlorophyll distributions in Amazon floodplain lakes derived from MODIS images. Limnology, v. 7, p. 153-161, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/s10201-006-0179-8
  • NOVO, E. M. L. M.; STECH, J. L. (orgs.). Novas tecnologias para o monitoramento e estudo de reservatórios hidrelétricos e grandes lagos. Rio de Janeiro: Parêntese, 2011. p. 219-254.
  • NUSH, E.A. Comparison of different methods for chlorophyll and phaeopigment determination. Arch. Hydrobiol. Beach Stuttgart, v. 14 p.14-36. 1980.
  • NUSH, E.A.; PALME, G. Biologishe methoden fur die praxis der gewasseruntersuchung. GwfWasser/Abwasser, v. 116 p.562-565. 1975.
  • ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT - OECD. Eutrophication of water: monitoring, assessment and control. Paris, 1982.
  • RITCHIE, J. C.; COOPER, C. M.; SCHIEBE, F. R. The relationship of MSS and TM digital data with suspended sediments, chlorophyll, and temperature in Moon Lake, Mississippi. Remote Sensing of Environment, v. 33, n. 2, p. 137-148, 1990. http://dx.doi.org/10.1016/0034-4257(90)90039-O
  • SCHOWENGERDT, R. A. Remote sensing: models and methods for image processing. San Diego: Academic Press, 2007. 515p.
  • TOLEDO JR., A. P.; TALARICO, M. C.; AGUDO, S. J.; GARCIA, E. A aplicação de modelos simplificados para a avaliação do processo da eutrofização em lagos e reservatórios tropicais Sao Paulo: CETESB, 34p. 1983.
  • TOLEDO JR., A. P. Informe preliminar sobre os estudos para a obtenção de um índice para a avaliação simplificada do estado trófico de reservatórios de regiões quentes tropicais São Paulo: CETESB, 1990. 43p. Relatório Técnico.
  • TUCKER, J.; GRANT, D. M.; DYKSTRA, J. D. NASA's global orthorectified Landsat data set. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v. 70, p. 313-322, 2004.
  • TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T.; PARESCHI, D. C.; LUZIA, A. P.; VON HAELING, P. H.; FROLLINI, E. H. A bacia hidrográfica do Tietê/Jacaré: estudo de caso em pesquisa e gerenciamento. Estudos Avançados, v. 22, n. 63, p. 159-172, 2008.
  • UNITED STATES. Environmental Protection Agency - USEPA. Summary analysis of the North American (U.S. Portiona) OECD eutrophication project: nutrient loading - lake response relationships and trophic state indices. Corvallis, 1978. (EPA-600/3-78-008, Ecological Research Series).
  • VALERIANO, M. M. Topodata: guia de utilização de dados geomorfométricos locais. São José dos Campos: INPE, 2008.
  • VIEIRA, M. S.; FERREIRA , J. R. P.; CASTRO, M. G.; ROCHA, A. A. Aspectos da química da água e do sedimento do reservatório de Ibitinga (São Paulo- Brasil - 21º 45' S e 48º 50' W). Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 77-91, 2002.
  • VOLLENWEIDER, R. A. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters, with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in eutophication Paris: UNESCO, 1968. (OECD Technical Report, DAS/CSI/68)
  • YACOBI, Y. Z.; MOSES, W. J.; KAGANOVSKY, S.; SULIMANI, B.; LEAVITT, B. C. and GITELSON, A. A. NIR-red reflectance-based algorithms for chlorophyll-a estimation in mesotrophic inland and coastal waters: Lake Kinneret case study. Water Research, v. 45, n. 7, p. 2428-2436, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2011.02.002
  • ZIMBA, P. V.; GITELSON, A. Remote estimation of chlorophyll concentration in hyper-eutrophic aquatic systems: model tuning and accuracy optimization. Aquaculture, v. 256, n. 1-4, p. 272-286, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.02.038

Publication Dates

  • Publication in this collection
    22 Jan 2014
  • Date of issue
    Dec 2013

History

  • Received
    23 Oct 2013
  • Accepted
    10 Dec 2013
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