Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27250
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorHerts, Andriy I.-
dc.contributor.authorKhomenchuk, Volodymyr O.-
dc.contributor.authorKononchuk, Oleksandr B.-
dc.contributor.authorHerts, Nataliia V.-
dc.contributor.authorMarkiv, Viktor S.-
dc.contributor.authorBuianovskyi, Andrii О.-
dc.date.accessioned2022-11-29T07:36:56Z-
dc.date.available2022-11-29T07:36:56Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationUse of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content / A. I. Herts et al. // Journal of Geology Geography and Geoecology. 2022. Vol. 31, Issue 2. P. 260–272. DOI : https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112224uk_UA
dc.identifier.issn2617-2909-
dc.identifier.issn2617-2119-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27250-
dc.description.abstractAbstract. To get additional tools for the assessment of carbon sequestration, along with the visual assessment of soil coloration with the applying of A. H. Munsell’s atlas, the analysis of color and spectral characteristics of soil using portable colorimeter NixPro and reflectometer Our Sci Reflectometer was carried out in this study. Elemental analysis of soil samples using X‑ray fluorescence analysis was performed and the content of organic carbon was estimated. The spectral range of reflected light, which correlates most with the content of organic soil substance, was singled out. Based on the data, received by methods of reflectometry and colorimetry, prognostic regression models were constructed. A multiple linear regression equation with a statistically authentic luminosity predictor (L*) (R 2=0.61) was obtained. It allows describing the link between the content of the organic substance in the studied soils and the parameters of the color setting system CIELab, as well as the equation describing 69 % of the data link dispersion between the integrated reflection coefficient and the organic carbon content of the soil. The link between the integral reflection coefficient and the total organic substance content was found. The most correlated spectral range with the content of organic substance – 500–632 nm was singled out. Regression models, which were based exclusively on the spectral data of pre-treated H2O2 soils, increased their predictability by 8–10 %. Approaches that can complement the tools for rapid determination of the organic carbon content in the soil were presented in the work. Researchers are expanding their arsenal of technical support for estimation of color or spectral coefficients of light reflection, based on which it is possible to conduct geospatial analysis and determine the content of the organic substance in low-humus soils with a probability of 69 %.uk_UA
dc.description.abstractАнотація. У роботі, з метою отримання додаткового інструментарію для оцінки секвестрації Карбону, поряд з візуальною оцінкою забарвлення ґрунту із застосуванням атласу А. Г. Манселла, здіснено аналіз колірних та спектральних характеристик ґрунту засобами портативного колориметра NixPro та рефлектометра Our Sci Reflectometer. Проведено елементний аналіз зразків ґрунту за допомогою рентгенфлуоресцентного аналізу та оцінено вміст органічного Карбону. Виокремлено спектральний діапазон відбитого світла, який найбільше корелює із вмістом органічної речовини ґрунту. На основі даних, отриманих методами рефлектометрії та колориметрії, побудовано прогностичні регресійні моделі. Отримано рівняння множинної лінійної регресії із статистично достовірним предиктором світлосили (L*) (R 2=0,61), що дозволяє описати взаємозв’язок між вмістом органічної речовини у досліджених ґрунтів та параметрами системи задання кольорів CIELab, а також рівняння, що описує 69 % дисперсії даних взаємозв’язку між інтегральним коефіцієнтом відбиття та вмістом органічного Карбону ґрунту. Виявлено, взаємозв’язок між інтегральним коефіцієнтом відбиття та загальним вмістом органічної речовини. Виокремлено найбільш скорельований із вмістом органічної речовини спектральний діапазон – 500–632 нм. Регресійні моделі, які базувались виключно на спектральних даних попередньо оброблених H2O2 ґрунтів, підвищували свою прогностичність на 8–10 %. В роботі представлено підходи здатні доповнити інструментарій експрес визначення вмісту органічного Карбону у ґрунті. У дослідників розширюється арсенал технічного забезпечення для оцінки колірних чи спектральних коефіцієнтів відбиття світла, на основі яких можна проводити геопросторовий аналіз і здійснювати, з ймовірністю 69 %, визначення вмісту органічної речовини у слабо- і малогумусних ґрунтах.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectsoil organic carbonuk_UA
dc.subjectsoil coloruk_UA
dc.subjectsoil spectral characteristicsuk_UA
dc.subjectregression analysisuk_UA
dc.subjectNixProTMuk_UA
dc.subjectOur Sci Reflectometeruk_UA
dc.subjectґрунтова органічна речовинаuk_UA
dc.subjectорганічний Карбонuk_UA
dc.subjectколір ґрунтуuk_UA
dc.subjectспектри відбиттяuk_UA
dc.subjectрегресійний аналізuk_UA
dc.subjectNixProTMuk_UA
dc.subjectOur Sci Reflectometeruk_UA
dc.titleUse of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon contentuk_UA
dc.title.alternativeВикористання візуально-діагностичних колірних параметрів ґрунтів та оптичної рефлектометрії для визначення вмісту органічного Карбонуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
3_Herts et all_WebSc.pdf508,22 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.