唐伯惠,男,漢族,湖南東安人。現任昆明理工大學二級教授、中科院地理資源所研究員、博士生導師,“國家高層次人才”特聘教授,“長江學者獎勵計劃”特聘教授,云南省“興滇英才支持計劃”第一層次人才云嶺學者。兼任全球定量遙感國際論壇(RAQRS)科學委員會委員、熱紅外遙感專委會主任委員等學術職務。曾任中國科學院地理科學與資源研究所研究員、中國科學院大學崗位教授。
主要從事地表參數的遙感定量反演以及地表凈輻射的遙感估算方法研究。先后主持了973項目子課題、863重點項目課題、國家重點研發計劃專題、國家自然科學基金項目、中科院知識創新工程重要方向項目課題以及歐盟項目子課題等40余項,獲2017年度高等學校科學研究優秀成果獎自然科學獎二等獎、2019年度國家自然科學獎二等獎等國家與省部級獎勵6項。授權國家發明專利26項、國家標準10部;出版專著2部、譯著1部;發表學術論文213篇,其中科學引文索引(SCI)論文99篇、工程索引(EI)論文66篇、中文核心期刊論文27篇,有4篇SCI論文成為基本科學指標(ESI)數據庫高被引論文(Top 1%)。
教育背景:
2004-09--2007-06 中國科學院地理科學與資源研究所 獲地圖學與地理信息系統專業博士學位
2001-09--2004-06 中國科學院中國遙感衛星地面站 獲地圖學與地理信息系統專業碩士學位
1995-09--1999-06 武漢測繪科技大學地圖學與地理信息系統專業, 獲學士學位
工作經歷:
2021年至今,在昆明理工大學工作。
2018-12~2020年, 中國科學院地理科學與資源研究所,研究員。
2013-09~2014-07,法國斯特拉斯堡大學ICUBE實驗室,訪問學者。
2010-12~2018-12,中國科學院地理科學與資源研究所,副研究員。
2009-08~2010-01,國際山地綜合發展中心(ICIMOD)從事地表參數遙感反演合作研究,遙感專家。
2008-04~2010-12,中國科學院地理科學與資源研究所,助理研究員。
2007-07~2008-03,中國科學院地理科學與資源研究所,項目助理研究員。
1999-07~2001-08,湖南省第一測繪院,助理工程師。
社會兼職:
1、中國遙感應用協會熱紅外遙感專委會主任委員。
2、中國測繪學會攝影測量與遙感專委會副主任委員。
3、中國地理信息產業協會農業農村地理信息工委會副主任委員。
4、中國遙感應用協會農業農村遙感分會副理事長。
5、中國遙感應用協會定量遙感專委會委員。
6、2017-11-18-今,IEEE Senior Member。
7、2012-05-01-今,EGU (European Geosciences Union) Member。
8、2011-03-01-今,中國地理學會會員。
9、2011-01-01-今,IEEE Member。
主講課程:
1、熱紅外遙感
2、遙感實驗
招生專業:
攝影測量與遙感。
招生方向:地表凈輻射遙感反演;熱紅外地表溫度/發射率遙感反演;植被熒光遙感反演;無人機遙感應用等。
培養研究生情況:
已指導學生
彭碩 碩士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
盧靜 博士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
王界 碩士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
張殿君 博士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
戰川 碩士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
張子陽 碩士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
王春磊 博士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
現指導學生
紀夢豪 碩士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
孫宇晗 碩士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
司夢林 博士研究生 070503-地圖學與地理信息系統
團隊建設及師資培養情況
為了響應國家對云南省在“一帶一路”中的區位優勢定位和服務云南社會經濟發展的需要,結合云南高原山區的特色,組建了“高原遙感創新研究團隊”,在大理洱海構建了“高原遙感野外綜合實驗站”,并與大理白族自治州人民政府、洱海流域農業綠色發展研究院共建了了“洱海流域高原遙感創新研究科技小院”。2021年獲批高原遙感云南省博士生導師團隊,2022年獲批云南省教育廳高原遙感重點實驗室。
團隊現有成員9人,其中教授1人,副教授2人,講師6人,博士研究生5人,碩士研究生61人。
工作情況、計劃及目標
結合遙感學科前沿和云南特有的高原山區自然資源、特色農業、地質災害、生態環境以及氣候氣象等特點,以高原山區遙感定量反演與應用為研究方向,從機理研究、反演建模、遙感應用等方面構建一套高原山區遙感定量反演與應用技術體系,拓展定量遙感在高原山區資源開發和生態環境監測與治理等方面的應用,提升我國高原山區的遙感應用水平,為滿足國家重大應用需求、服務于云南社會經濟發展和生態環境保護發揮應有的作用。
研究領域和研究方向:
研究領域:遙感機理與方法。
主要研究方向:地表凈輻射遙感反演、熱紅外地表溫度/地表發射率遙感反演、中紅外地表反射率/地表溫度/地表發射率遙感反演、植被熒光遙感反演、無人機遙感應用等。
承擔科研項目情況:
近年來,先后主持國家973項目子課題、863重點項目課題、國家重點研發計劃專題、國家自然科學基金重點/面上/青年項目、中科院知識創新工程重要方向項目課題以及歐盟項目課題等30余項。
( 1 ) 全國太陽能開發利用區劃, 主持, 國家級, 2006-10--2007-12
( 2 ) 空間尺度效應機理及轉換的數學描述方法, 主持, 國家級, 2007-07--2011-12
( 3 ) 青藏高原降水、土壤濕度和地表溫度的遙感反演, 主持, 研究所(學校), 2008-05--2012-05
( 4 ) 中紅外反射率遙感反演與新植被指數模型的建立, 主持, 國家級, 2009-01--2011-12
( 5 ) 蒸散發與地表溫度遙感反演方法研究, 主持, 部委級, 2009-01--2011-12
( 6 ) 激光雷達點云數據濾波分類算法研究, 主持, 部委級, 2009-09--2010-06
( 7 ) 靜止衛星數據反演土壤水分算法研究, 主持, 國家級, 2010-01--2012-12
( 8 ) 災害信息特征參數選擇與分類, 主持, 國家級, 2010-01--2010-10
( 9 ) 全球地表發射率的遙感反演方法研究, 主持, 國家級, 2009-09--2012-06
( 10 ) 基于像元尺度的地表蒸散發遙感反演與驗證, 主持, 市地級, 2010-09--2012-08
( 11 ) 青藏高原地區地表凈輻射遙感估算方法研究, 主持, 部委級, 2010-10--2013-09
( 12 ) 載荷數據地表溫度與植被指數遙感反演研究, 主持, 國家級, 2009-06--2011-12
( 13 ) 考慮氣溶膠和高空薄云影響的地表溫度遙感反演方法研究, 主持, 國家級, 2012-01--2015-12
( 14 ) 新型靜止氣象衛星數據土壤水分反演方法研究, 主持, 國家級, 2011-07--2013-06
( 15 ) 高光譜紅外數據大氣溫濕廓線、地表溫度與比輻射率的一體化遙感反演, 主持, 部委級, 2011-01--2015-12
( 16 ) 長時間序列觀測角度歸一的地表溫度產品生成方法研究, 主持, 國家級, 2011-07--2014-12
( 17 ) 對地觀測載荷地面測試關鍵技術研究, 主持, 國家級, 2012-01--2014-12
( 18 ) 地表溫度與發射率測量標準與規范, 主持, 國家級, 2012-01--2014-12
( 19 ) 極軌衛星地表溫度的時間、角度歸一化方法研究, 主持, 國家級, 2012-01--2017-12
( 20 ) 基于新一代靜止氣象衛星數據的土壤水分遙感反演方法研究, 主持, 市地級, 2012-05--2014-12
( 21 ) 地表半球輻射溫度遙感反演方法研究, 主持, 市地級, 2012-10--2015-12
( 22 ) 基于高分5號衛星中紅外數據植被葉片含水量遙感反演方法研究, 主持, 國家級, 2016-01--2019-12
( 23 ) 陸表溫度遙感反演算法研發, 主持, 國家級, 2016-07--2021-06
( 24 ) 全天候長時間序列高分辨率地表凈輻射遙感反演研究, 主持, 市地級, 2016-07--2019-12
( 25 ) 基于高分5數據陸表溫度的遙感反演算法研究, 主持, 研究所(學校), 2016-10--2017-10
( 26 ) 極軌衛星地表溫度產品角度歸一化方法研究, 主持, 國家級, 2019-01--2022-12
主要科研成果:
發表學術論文200余篇,其中SCI論文96篇(SCI他引3000余次);頒布國家標準8部、團體標準3部;出版專著1部、編著1部、譯著1部;授權國際發明專利1項,國家發明專利19項。
(1)首次提出了僅利用衛星遙感數據大氣頂部觀測值直接估算不同天氣狀況下地表短波凈輻射的新方法,首創了MODIS 數據大氣頂部窄通道表觀反射率向寬通道反照率轉換模型,完全滿足了利用高空間分辨率衛星數據計算地表短波凈輻射的遙感需求,為地表短波凈輻射的遙感估算研究開辟了新的途徑。
(2)首次提出了僅利用衛星傳感器大氣頂部觀測數據直接估算大氣下行輻射的新方法,創建了直接利用MODIS 傳感器大氣頂部熱紅外通道數據計算大氣下行輻射的遙感估算模型,實現了高分辨率大氣下行輻射的遙感精確反演。
(3)首次提出了白天中紅外數據中地表雙向反射率的雙通道遙感反演新方法,創建了白天中紅外通道地表雙向反射率遙感反演模型、地表方向發射率遙感反演模型以及地表溫度遙感反演模型,實現了中紅外數據反射輻射和發射輻射的有效分離;
(4)率先建立了窄通道發射率向寬通道發射率轉換模型,首次實現了全譜段地表發射率的遙感反演,為估算全波段地表發射率掃除了技術障礙;
(5)建立了沙塵氣溶膠情況下地表溫度反演誤差的改正模型、近地表大氣存在逆溫情況下地表溫度遙感反演模型以及高空薄云情況下地表溫度的遙感反演模型,提高了沙塵氣溶膠、近地表存在逆溫以及高空薄云情況下地表溫度的遙感反演精度;
(6)發展了我國新一代氣象衛星(FY-2、FY-3)和高分衛星(GF-5)熱紅外地表溫度的遙感反演方法,提出了地表溫度、地表發射率和大氣可降水汽含量分組的思路,創建了“通用分裂窗”地表溫度遙感反演模型,提高了地表溫度的遙感反演精度,為我國氣象衛星和高分衛星數據的遙感應用提供了技術支持;
(7)完成了青藏高原地區雪蓋面積的遙感精確估算。與國際山地綜合發展中心(尼泊爾)合作,針對NASA提供的青藏高原地區雪蓋面積遙感估算產品精度不高的問題,改進了利用MODIS數據估算青藏高原地區雪蓋面積的遙感計算模型,實現了青藏高原地區雪蓋面積的遙感精確估算。
制定標準:
1、熱紅外遙感基本術語
李召良; 劉向陽; 吳驊; 周成虎; 閻廣建; 錢永剛; 尚國琲; 張仁華; 趙偉; 段四波; 姜小光; 高彩霞; 邱實; 王新鴻; 劉照言; 任華忠; 周紀; 趙恩宇; 冷佩; 高懋芳; 唐伯惠; 張霞; 歐陽曉瑩; 唐榮林
國家標準(推薦), GB/T 41541-2022, 2022-07-11.
2、地表溫度遙感產品真實性檢驗
李召良; 唐伯惠; 吳驊; 周成虎; 李傳榮; 邱實; 尚國琲; 錢永剛; 段四波; 劉照言; 閻廣建; 劉向陽; 范錦龍; 張仁華; 冷佩; 趙偉; 任華忠; 唐榮林; 柳欽火; 鄭小坡; 姜小光; 趙恩宇; 高懋芳; 張霞; 于文憑
國家標準(推薦), GB/T 41534-2022, 2022-07-11.
3、衛星遙感影像地表溫度產品規范
李召良; 吳驊; 周成虎; 劉向陽; 段四波; 錢永剛; 歷華; 邱實; 陳虹; 韓啟金; 高彩霞; 劉照言; 尚國琲; 唐伯惠; 范熙偉; 范錦龍; 冷佩; 王新鴻; 趙恩宇; 趙偉; 高懋芳; 程潔; 任華忠; 宋小寧; 唐榮林; 周芳成; 姜小光; 鄭小坡; 張霞
其他標準, GB/T 41539-2022, 全國遙感技術標準化技術委員會(SAC/TC 327), 2022-07-01.
4、葉面積指數遙感產品真實性檢驗
李靜; 趙靜; 鄒杰; 曾也魯; 柳欽火; 李新; 方紅亮; 唐伯惠; 范聞捷; 屈永華; 穆西晗; 姜小光; 陳爾學; 吳文斌; 董亞冬; 王新鴻; 劉照言; 尹高飛; 徐保東
國家標準(推薦), GB/T 40034-2021, 2021-04-30.
5、光學遙感載荷性能外場測試評價指標
吳驊; 范熙偉; 李召良; 李杏朝; 錢永剛; 賈媛媛; 王愛春; 唐伯惠; 唐榮林; 王新鴻
國家標準(推薦), GB/T 36297-2018, 全國遙感技術標準化技術委員會(SAC/TC 327);全國宇航技術及其應用標準化技術委員會(SAC, 2018-06-07.
6、光學遙感輻射傳輸基本術語
錢永剛; 賈媛媛; 王寧; 吳驊; 王新鴻; 邱實; 馬靈玲; 高彩霞; 李傳榮; 唐伶俐; 李召良; 姜小光; 唐伯惠
國家標準(推薦), GB/T 36299-2018, 全國遙感技術標準化技術委員會(SAC/TC 327), 2018-06-07.
7、遙感產品真實性檢驗導則
吳驊; 盧靜; 李召良; 賈媛媛; 李杏朝; 唐伯惠; 錢永剛; 唐榮林; 王新鴻; 韓啟金
國家標準(推薦), GB/T 36296-2018, 全國遙感技術標準化技術委員會(SAC/TC 327), 2018-06-07.
發明公開:
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[21]韓曉靜, 唐榮林, 段四波, 唐伯惠, 吳驊, 冷佩, 李召良. 一種FY-3C被動微波數據估算土壤濕度的方法[P]. 北京市: CN105466957B, 2018-05-25.
[22]吳驊, 李召良, 房世峰, 倪麗, 唐伯惠, 唐榮林. 一種校正尺度效應的中低分辨率遙感產品真值獲取方法[P]. 北京市: CN105389466B, 2018-03-16.
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[25]張仁華, 孫曉敏, 田靜, 朱治林, 唐新齋, 蘇紅波, 陳少輝, 唐伯惠, 吳驊, 范熙偉. 雙黑體箱調溫水浴比輻射率測定儀及其測定方法[P]. 北京市: CN103674260B, 2016-03-02.
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[29]田靜, 張仁華, 于靜潔, 蘇紅波, 孫曉敏, 陳少輝, 唐新齋, 榮媛, 楊永民, 唐伯惠, 吳驊. 一種適用于傅里葉光譜儀積分球的倒向器及制作和測試方法[P]. 北京市: CN103674242B, 2015-09-30.
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實用新型:
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[2]唐伯惠. 一種可移動可升降的植被冠層熒光多角度測量裝置[P]. 北京: CN207439941U, 2018-06-01.
[3]唐伯惠. 一種適用于不同冠層高度的植被熒光測量輔助裝置[P]. 北京: CN206618688U, 2017-11-07.
[4]唐伯惠. 一種三維一體化野外數據采集裝置[P]. 北京: CN206618869U, 2017-11-07.
[5]唐伯惠. 一種便攜式全自動多角度二維一體化旋轉平臺裝置[P]. 北京: CN205315968U, 2016-06-15.
[6]吳驊, 張雨澤, 倪麗, 李召良, 唐伯惠, 唐榮林, 房世峰. 一種輕便高光譜地表發射率無損測定裝置[P]. 北京: CN205246215U, 2016-05-18.
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[8]吳驊, 張雨澤, 房世峰, 李召良, 姜小光, 唐伯惠, 唐榮林. 一種野外便攜式高光譜地表發射率輔助測量裝置[P]. 北京: CN204027699U, 2014-12-17.
學術專著:
[1]唐伯惠, 李召良, 吳驊, 唐榮林. 熱紅外地表發射率遙感反演研究. 北京: 科學出版社, 2014.8. ISBN: 978-7-03-041326-0.(專著)。
[2]唐伯惠. 遙感物理與技術概論(原著第二版). 北京: 中國建筑工業出版社, 2018.8. ISBN:978-7-112-22669-6,著作權合同登記圖字: 01-2018-3839號. (譯著)。
發表英文及會議論文:
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[141]Caixia Gao, Xiaoguang Jiang, Hua Wu, Bo-Hui Tang, Ziyang Li, and Zhao-Liang Li*. (2012). Comparison of land surface temperatures from MSG-2/SEVIRI and Terra/MODIS. Journal of Applied Remote Sensing, 2012,6(1), 063606, DOI:10.1117/1.JRS.6.063606. (SCI)
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[178]Gao, Shanchuan; Tang, Bo-Hui*; Huang, Liang; Chen, Guokun.Identification of tea plantations in typical plateau areas with the combination of Sentinel-1/2 optical and radar remote sensing data based on feature selection algorithm .International Journal of Remote Sensing.
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[181]姜小光*; 唐伶俐; 胡堅; 習曉環; 唐伯惠; 劉亮.EO-1 Hyperion高光譜遙感數據特點研究.2005海峽兩岸遙感研討會, 中國,云南省,昆明市, 2005-08-15至2005-08-20.
發表中文期刊論文:
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[3]段四波, 茹晨, 李召良, 王猛猛, 徐涵秋, 歷華, 吳鵬海, 占文鳳, 周紀, 趙偉, 任華忠, 吳驊, 唐伯惠, 張霞, 尚國琲, 覃志豪. Landsat衛星熱紅外數據地表溫度遙感反演研究進展[J]. 遙感學報, 2021, 25 (08): 1591-1617.
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[8]梁順林, 白瑞, 陳曉娜, 程潔, 范聞捷, 何濤, 賈坤, 江波, 蔣玲梅, 焦子銻, 劉元波, 倪文儉, 邱鳳, 宋柳霖, 孫林, 唐伯惠, 聞建光, 吳桂平, 謝東輝, 姚云軍, 袁文平, 張永光, 張玉珍, 張云騰, 張曉通, 趙天杰, 趙祥. 2019年中國陸表定量遙感發展綜述[J]. 遙感學報, 2020, 24 (06): 618-671.
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參與會議:
(1)Estimation of land surface temperature from chinese gaofen-5 satellite data 2018-07-23
(2)Evaluation of ASTER AST05 product with field emissivity measured using a portable Fourier transform infrared spectroradiometer 2017-09-17
(3)Analyzing the influence of anomalous atmosphere on land surface temperature retrieval 2016-07-10
(4)Measurements of natural surface emissivity with portable Fourier transform infrared spectroradiometer 唐伯惠 2015-10-22
(5)Estimation of daily net surface shortwave radiation from MODIS data 唐伯惠 2015-07-26
(6)Estimation of net surface longwave radiation for the Tibetan plateau region using MODIS data Jiao Wang, Xiaoyu Zhang, Bohui Tang*, Hua Wu, and Zhao-Liang Li 2013-07-21
(7)Estimation of daily net surface shortwave radiation from MODIS Terra and Aqua satellite data Bohui Tang, Zhao-Liang Li*,and Shi Liang 2013-04-26
(8)Estimate of land surface temperature from Chinese second generation polar orbit FengYun meteorological satellite (FY-3) data 2012年歐洲地球科學聯盟會員年度大會 Tang Bohui, Li Zhao-Liang 2012-04-22
(9)Satellite observations of vegetation cover, surface albedo and temperature over the Plateau The 3rd CEOP-AEGIS plenary meeting 唐伯惠 2011-06-14
(10)A refinement of MODIS snow cover algorithm for Himalayan region Regional Dissemination Workshop on Remote Sensing of the Cryosphere - Assessment and Monitoring of Snow and Ice in the HKH Region 唐伯惠 2010-10-04
(11)IMPROVEMENT OF MODIS SNOW COVER ALGORITHM FOR THE HINDU KUSH-HIMALAYAN (HKH) REGION 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 唐伯惠 2010-07-25
榮譽獎勵:
1、2022年,入選云南省“興滇英才支持計劃”云嶺學者。
2、2020年,“國家高層次人才”特聘教授項目入選者。
3、2019年,獲國家自然科學二等獎,地表水熱關鍵參數熱紅外遙感反演理論與方法(排名2)。
4、2018年,獲安徽省自然科學二等獎, 地表蒸散發遙感反演方法研究(排名3)。
5、2017年,獲教育部自然科學二等獎, 地表水熱關鍵參數定量遙感反演方法研究(排名2)。
6、2015年,獲北京市自然科學三等獎,陸地表面溫度熱紅外遙感反演機理與方法研究(排名2)。
7、2012年,中科院地理資源所“可楨杰出青年學者計劃”。
8、2010年,全國百篇優秀博士學位論文提名獎,國家級。
9、2010年,劉永齡獎學金,院級。
10、2009年,中科院50篇優秀博士學位論文獎,院級。
蓄勢再出發 繪制“山河圖”
——記昆明理工大學國土資源工程學院教授唐伯惠
2024-06-11
在我國,地域廣袤的西部是一片希望之地。那里,櫛風沐雨,在歷史長河中孕育了燦爛的文化;資源豐富,堪為我國工業化發展的能源基地,但受到資源開發、基礎設施建設、人口等因素的限制,西部地區長期處于相對落后的境地,這給我國經濟高質量發展帶來了巨大挑戰。開發西部,已經成為關系中國現代化全局的重要戰略問題。
西部大開發20多年來,發展變化令世界矚目。這一片曾經貧瘠的土地搖身變為新時代的“聚寶盆”,成了“一帶一路”向西開放的重要載體。近年來,我國明確提出要推動西部大開發形成新格局,加快建設西部陸海新通道。云南就是這個“新格局”中閃耀的新星。而“去云南”,則是唐伯惠深思熟慮后的堅定選擇。在那里,他將以高原遙感為筆,繪制出一卷新時代的“山河圖”。
孔雀西南飛
1999年,唐伯惠從武漢測繪科技大學(2000年合并為武漢大學)地理信息系統與地圖學專業畢業,即被分配至湖南省測繪管理局第一測繪院。這在當時是一份穩定的工作,但唐伯惠身上有一種湖南人原生的“霸蠻”勁頭,他志不在穩,而是希望找到一個更具突破性的發力點。
通過不斷了解,唐伯惠注意到了衛星遙感。國際上,1999年,美國發射“伊科諾斯”衛星,將空間分辨率提高到了1米;在我國,1988年發射的“風云一號”氣象衛星,也拉開了中國衛星遙感新篇章的序幕。他敏銳地意識到,一張完善的遙感衛星觀測網,不僅能在資源調查和環境探測中發揮重要作用,還將推動生態、應急管理等多個行業領域的發展,成為國家治理體系和治理能力現代化的重要技術支撐。他決定投身其中。
2001年9月,唐伯惠考進中國科學院中國遙感衛星地面站攻讀碩士學位,學習遙感圖像處理與應用。2004年,他又來到中國科學院地理科學與資源研究所讀博,師從定量熱紅外遙感專家李召良研究員。從求學到工作,唐伯惠在中國科學院地理科學與資源研究所度過了16年。
“從讀博開始,我就在鉆研地表參數遙感定量反演。”用唐伯惠的話說,地表溫度、凈輻射、蒸散發等地表水熱參數是研究地表能量平衡和水量平衡不可或缺的特征物理量。只有當衛星遙感革命性地拓展了人類觀測地球的手段和能力,科學家才能高時效、高精度、大范圍地獲取這些參數。但問題是,衛星傳感器測量的是經大氣作用后到達其高度的地表輻射能。而如何從輻射能中定量反演上述參數,是遙感科學界公認的難題。精耕細作16年,唐伯惠基于輻射傳輸機理,充分挖掘遙感數據所包含的時-空-譜信息,通過“機理揭示-理論發展-方法創新-模型構建”的研究思路,重點解決了遙感反演中的大氣效應校正、病態反演、全遙感建模等系列瓶頸問題,產出了一批有重大國際影響力的原創性研究成果,得到了國內外學術界的公認和廣泛引用。
例如,唐伯惠創建的“通用分裂窗”地表溫度遙感反演方法,被應用在我國新一代風云系列氣象衛星(FY-2、FY-3)地表溫度產品的生產上,收獲了來自國家衛星氣象中心的高度肯定,被認為“操作性強,可實現風云衛星數據地表溫度的快速精確反演”。隨即,這一評價就在農業農村部發展計劃司得到了驗證,他們不僅反演了風云系列衛星數據的地表溫度,還將之用在我國農業墑情、旱象等監測工作,取得了顯著成效。“長期以來,業界都致力于將溫度反演誤差從2.5℃降到1℃以內,我們的成果可以降到0.8℃。”他補充說。
此外,唐伯惠創立短波凈輻射遙感反演的“直接輻亮度法”和長波凈輻射遙感反演的“熱紅外波段權重法”,開辟了地表凈輻射遙感反演的新途徑;率先提出了利用白天兩相鄰中紅外通道數據中太陽直射輻射貢獻的差異反演地表雙向反射率的方法,實現了白天中波紅外數據中反射輻射和發射輻射的有效分離;并率先提出基于地表溫度-植被覆蓋度特征空間確定蒸散發的“干濕邊自動確定法”,實現了地表蒸散發的全遙感精確反演。
這些成果成就了唐伯惠,使他成為領域內的先鋒學術帶頭人。但在一片認可與贊譽聲中,2020年,46歲的唐伯惠又開始思變了。這年年底,他離京南下,到昆明理工大學履新。
北京與昆明相隔2500多公里,對遙感研究來說,就像兩個完全不同的世界。云南地處西南邊陲,高原山區占總面積的94%。“云南地形起伏劇烈、景觀破碎、氣候多變、湖泊鏡面反射強,這種復雜的地形環境,意味著常規方法難以獲取它們的地表監測數據。”唐伯惠明白,他原本的成果更適合應用在平坦地區,想直接“套”到云南是不可能的,必須開展更具針對性的高原遙感研究。更具挑戰的是,這一切都要歸零重啟——環境要熟悉、方向要規劃、團隊要組織、硬件要搭建。對此,他早有心理準備,這并不足以令他打退堂鼓,相反倒是激發了他的研究熱忱。
更重要的是,唐伯惠看好云南。作為“一帶一路”建設和長江經濟帶發展的重要交會點,云南也是我國面向南亞、東南亞的橋頭堡。黨和國家對云南發展寄予厚望。十八大以來,習近平總書記兩次考察云南,指引云南在建設我國民族團結進步示范區、生態文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心上不斷取得新進展。新氣象、新優勢,云南迎來了高質量跨越式發展的重大機遇,也亟需更多的人才聚力于此,共襄盛舉。唐伯惠認為,在這種情勢之下,云南蘊藏著巨大的生機。
“如果按照原來的人生軌跡繼續走下去,可能我到退休前也不會有更多突破。但在云南,高原遙感起步要相對晚一些,我們有很多事情可以做,不只是搞研究。”在唐伯惠看來,西部開發中,發展是第一要務,人才是第一資源,創新是第一動力。如果能夠在昆明理工大學這個平臺上,建設起一支國內一流的高原遙感團隊,培養一批具有國際影響力的高層次定量遙感人才,那將是他莫大的榮譽。“其實,現在國內人才流動已經不只是‘孔雀東南飛’了,如果我們能夠把事情做好,總能吸引到更多的‘孔雀’往西南飛。”他說。
洱海再起航
龍龕村,坐落在大理古城以東的洱海岸邊。洱海流域高原遙感創新研究科技小院就“隱居”在此,飛檐串角、木雕石刻,這典型的白族建筑特色,和諧地融入龍龕村,一如唐伯惠想要結合云南當地情況發展特色高原遙感的心境。
2021年6月,唐伯惠從昆明理工大學出發,帶上新組建的高原遙感創新研究團隊踏上了調研之旅,希望能選出一個合適的地方創建示范基地。那時,唐伯惠已經明確了團隊的定位,他們就是要圍繞國家“一帶一路”倡議,結合云南省顯著的區位優勢和高原山區的特殊地理環境,開展高原山區“空-天-地”一體化多尺度遙感立體觀測與定量反演。
調研過程中,唐伯惠發現大理州一直非常重視數字技術與科學研究。“山水林田湖草沙是一個生命共同體。”在唐伯惠的目標里,他們的工作將提升高原山區遙感的應用水平,助力數字云南,為高原山區防災減災、糧食安全、生態環境等提供支撐。這一構想最終得到了大理白族自治州人民政府的支持。就這樣,從昆明出發,他們對洱海及洱海西岸、南岸、東南岸多個地塊進行了選址踏勘,最終在大理創建了高原遙感野外綜合觀測站,并與大理州人民政府、洱海流域農業綠色發展研究院合作共建了高原遙感科技小院。
蒼山洱海間,唐伯惠的事業新篇正在緩緩展開。在他的規劃中,“高原遙感定量反演”是基礎,他們將圍繞高原地區太陽輻射、地物波譜及地表水熱過程關鍵參數進行“空-天-地”一體化立體監測,構建高原地表全波段三維輻射傳輸遙感模型,并鉆研高原山區地表關鍵參數遙感定量反演方法。至于這些研究要如何寫到云南的大地上,唐伯惠則選擇了緊跟云南省的發展步調。2021年,就在他奔波調研時,云南先后發出要“保護好‘高原明珠’,堅決實施‘湖泊革命’攻堅戰”和“深入打造‘綠色食品牌’,奮力開拓高原特色農業發展新局面”的號召。這與唐伯惠的規劃不謀而合,他們正想要在高原特色農業遙感、高原湖泊遙感、高原山區災害遙感和高原生態環境遙感上發力,打造集遙感基礎理論研究、高原遙感應用研究、社會服務為一體的國內領先創新團隊。
以高原特色農業遙感為例,唐伯惠打算開展高原特色農業“四情”關鍵參數遙感機理模型構建與反演。所謂“四情”,指的是苗情、蟲情、災情、墑情。“四情”之下進行高原特色農業地塊級作物產量、品質遙感動態監測,意味著農作物長勢、土壤溫濕度變化、病蟲害、災損等都能直觀地擺在觀測者眼前,有助于實現高原特色農業智慧監測與預警。類似的監測與預警,也將出現在高原湖泊遙感和高原山區災害遙感中。
未來,唐伯惠還將帶領團隊建立高原山區典型生態系統碳源碳匯遙感估算與智能認知平臺。這是一個綜合性的云平臺,農田、湖泊、山林等自然生態鏈條上的相關動態,都能通過這一平臺一覽無余。以高原遙感為筆,以高原山區輻射、氣象、水文等數據為線條,一幅幅“山河圖”正在唐伯惠的構想中悄悄鋪展開。對他來說,這是在實現團隊的科學目標,也是在為云南成為“生態文明建設排頭兵”貢獻力量。
腳踏實地新布局
“很多工作都是從零起步,確實有不少困難,但也在慢慢克服。”唐伯惠說。
對唐伯惠而言,單槍匹馬來到云南,人生地不熟,幾乎是白手起家。昆明理工大學是云南省規模最大、辦學層次和類別齊全的重點大學,近年來正在積極推動“雙一流”建設。作為一所地處西南邊陲的高校,昆明理工大學能夠提供的資源或許有限。但這里青年人才的科研熱情,令唐伯惠充滿信心。2021年到崗不久,就有4位年輕教師聚到他的身邊,匯成高原遙感創新研究團隊的雛形。陣容看起來似乎有些“單薄”,但他們很快就投入緊張的工作中。
這是一個“新”團隊。“誕生”晚、人手少,就連帶頭人唐伯惠,也總是自稱“昆工新人”。但他們的目標很一致,就是想要在高原遙感上做出名堂來。這幾年,除了野外調研,他們把所有能利用的時間都投進工作中,平時加班成了常態,寒暑假也顧不上休息。每當有人感到疲累,看到身邊同伴們還在努力,就會重新生出勇氣與動力。唐伯惠將這種潛移默化坦率地稱為“團隊的約束力”,認為這種正向的約束力,促成了他們的團結一心。從最初的5人團隊,到如今核心骨干10人、碩博研究生60余人的隊伍,他們逐漸擰成了一股繩。2021年,他們獲批為云南省高原遙感博士生導師團隊。2022年,他們當選云南省教育廳高原遙感重點實驗室;同一年,由唐伯惠領銜的“全天候長時間序列時空連續的地表凈輻射遙感反演方法研究”獲得國家自然科學基金重點項目的支持,這也是昆明理工大學2022年唯一一項國家自然科學基金重點項目,大大提振了高原遙感創新研究團隊的士氣。
“其實,我們到現在還處于布局階段,要做到破局、被業內認可,還需要一個過程。”唐伯惠說。目前,他和團隊正跟洱海管理局合作,為數字洱海的深入發展提供技術服務。“我們想要做一個數字孿生技術,將整個洱海流域作為一個整體模型放進去,這是一個大規劃。”
到云南這幾年,唐伯惠一寸寸丈量著腳下的土地,看得越多,越覺得未來充滿挑戰。“做科研就像畫圓圈,圓圈內部代表已經被攻克的問題,圓圈外部代表未知的領域。做得越多,圓圈會逐漸擴大,但在這個過程中也會意識到我不知道的問題還有很多,就想方設法去解決。”就像唐伯惠所看到的,云南已經今非昔比。以“橋頭堡”云南為圓心,輻射南亞、東南亞,他在這方土地上將大有作為。
專家簡介
唐伯惠,“長江學者獎勵計劃”特聘教授,云南省“興滇英才支持計劃”第一層次人才云嶺學者,昆明理工大學二級教授、博士生導師。兼任全球定量遙感國際論壇科學委員會委員、熱紅外遙感專委會主任委員等學術職務。曾任中國科學院地理科學與資源研究所研究員、中國科學院大學崗位教授。
主持國家自然科學基金重點項目、國家重點研發計劃專題等各級項目40余項,獲2017年度高等學校科學研究優秀成果獎自然科學獎二等獎、2019年度國家自然科學獎二等獎等國家與省部級獎勵6項。授權國家發明專利26項、國家標準10部;出版專著2部、譯著1部;發表學術論文213篇,其中科學引文索引(SCI)論文99篇、工程索引(EI)論文66篇、中文核心期刊論文27篇,有4篇SCI論文成為基本科學指標(ESI)數據庫高被引論文(Top 1%)。
來源:科學中國人 2024年第5期創新之路
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