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高緯度苔原和針葉林、中緯度闊葉林和草原、高山和 高原地區普遍存在季節性、晝夜性甚至持續數小時的凍融循環。北半球近55%的陸地面積經歷季節性凍融,土壤凍融循環持續時間從幾天到150天不等。頻繁的凍融循環改變了土壤微生物群落結構和代謝,加速土壤有機質的分解,并以溫室氣體(如CO2、CH4和N2O)或溶解有機碳(DOC)的形式排放。這些過程已成為生態學、凍土學和生物地球化學研究的重點。凍融循環對地表土壤CO2和CH4通量的影響備受關注。一項研究發現,積雪對冬季土壤呼吸的影響是短暫的,厚度變化對CO2通量影響小。了解活動層過程對多年凍土區土壤CO2和CH4動態的響應和反饋至關重要。凍融循環頻率和持續時間對高寒地區土壤碳通量具有重要調控作用。不同生態系統在融化期具有較高的CO2和CH4通量,研究表明,在近地表土壤凍結期間CO2通量達到峰值,隨后顯著下降。春季融化期(20-30天)的甲烷通量占全年總量的11%。本研究在內蒙古自治區大興安嶺生態系統國家野外觀測研究站(NFORS-DXAE)進行。該地區具有典型的大陸性季風半干旱氣候,多年平均氣溫為-4.4°C,年蒸發潛力800-1200毫米,年降水量450-550毫米,其中60%集中在7月和8月,降雪期為9月至次年5月,平均降雪厚度約30厘米。實驗地塊位于海拔820米的北坡落葉松林,主要喬木為興安落葉松和白樺,平均胸高10 cm,平均樹高10±4.90 m。主要灌木為杜香,平均株高0.31±0.07 m,平均植被蓋度39±8%。土壤為棕色針葉林土,土層厚度30-40 cm(包括10 cm的腐殖質層),有機質含量42.74±0.92 g·kg?1。根據2009-2011年地溫數據,活動層厚度為0.5至2.0 m。圖1. 內蒙古自治區大興安嶺生態系統國家野外科學觀測研究站研...
發布時間: 2024 - 10 - 21
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ASD 地物光譜儀FieldSpec 4 技術文獻:不同干旱條件下,夏玉米全生育期冠層吸收光合有效輻射比的高光譜遙感反演 冠層吸收光合有效輻射比(fAPAR)是植被生產力遙感模型的重要參數,但關于不同干旱條件下作物全生育期的fAPAR遙感反演研究仍未見報道。本研究利用2015年夏玉米5個灌水處理模擬試驗的高光譜反射率和fAPAR觀測資料,分析了不同干旱條件下夏玉米關鍵生育期fAPAR和高光譜反射率變化特征,探討了fAPAR與反射率、一階導數光譜反射率和植被指數的關系。 輕度水分脅迫和充分供水條件下,fAPAR較高;重度水分脅迫和重度持續干旱條件下,fAPAR較低。冠層可見光、近紅外光和短波紅外光區的反射率與fAPAR分別呈負相關、正相關和負相關關系。fAPAR與可見光和短波紅外光區的383、680和1980 nm附近的反射率的相關性最強,相關系數均達-0.87。一階導數光譜反射率與fAPAR相關性強且穩定的波段為580、720和1546 nm,相關系數分別為-0.91、0.89和0.88。9個常用植被指數與fAPAR呈線性或對數關系,其中,增強型植被指數、復歸一化植被指數、土壤調節植被指數和修正的土壤調節植被指數與fAPAR的關系模型最好,決定系數(R2)均在0.88以上,平均相對誤差分別為16.6%、16.6%、16.7%和16.2%;基于一階導數光譜反射率與...
發布時間: 2020 - 02 - 07
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M.K. Maid1*, R.R. Deshmukh21*Department of CS and IT, Dr. B. A. M. U, Aurangabad, India2Department of CS and IT, Dr. B. A. M. U, Aurangabad, India*Corresponding Author:  Available online at: www.ijcseonline.org Abstract— Remote Sensing has wide range of applications in many different fields. Remote Sensing has been found to be a valuable tool in evaluation, monitoring, and management of land, water and crop resources. The applications of remote sensing techniques in the field of agriculture are wide and varied ranging from crop identification, detection of diseas...
發布時間: 2019 - 03 - 19
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歷時五年,通過美國LGR公司與北京理加聯合科技有限公司全體同仁的不懈努力,2018年4月1日,由中國氣象局組織制定的LGR離軸積分腔輸出光譜法(簡稱:OA-ICOS)溫室氣體(CO2/CH4)國家標準正式實施;2018年6月26日,中國氣象局正式發布OA-ICOS技術溫室氣體(CO2/CH4)氣象行業標準,并于2018年10月1日正式實施。【關于LGR】LGR是利用激光光譜技術測量痕量物質領域的領導者,既是技術理論的締造者,也是世界知名的激光光譜儀器制造商。作為技術理論的締造者,LGR的歷史幾乎就是激光光譜痕量物質測量技術發展的歷史:1986年, LGR發明了LossMeter,為制造海量反射的精密光腔奠定了工具基礎;1988年, LGR獲得光腔衰蕩(CRDS Cavity Ring Down Spectrum)技術的專利,為激光光譜法檢測技術提供了最初的理論支持;1998年, LGR發明積分腔輸出光譜技術(ICOS Integrated Cell Output Spectrum),可以制造出應用范圍更廣泛的光腔;2002年, LGR發明了離軸積分腔輸出光譜技術(OA-ICOS),并于2004獲得專利,作為第4代光腔衰蕩技術,擁有更廣闊的應用空間和商業化用途*;2010年, LGR實現了在OA-ICOS系統中使用4.6μm電制冷激光器;2013年, LGR實現了在OA-ICOS系統...
發布時間: 2019 - 01 - 07
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本文旨在利用高光譜數據建立一個準確、可解釋的植物病害識別模型。由真菌引起的大豆炭腐病是一種嚴重影響大豆產量的世界性病害。在383-1032 nm范圍內,Resonon高光譜成像儀在240個不同的波長處捕獲高光譜圖像。針對大豆炭腐病,科學家建立了3D卷積分網絡模型,模型分類精度為95.73%,并利用可視化顯著圖檢驗訓練模型、敏感像素位置以及分類的特征敏感波段,發現:敏感特征波段為733 nm,這和常用的鑒別植物健康程度的特征波段范圍(700-1000nm)是一致的。 實驗:感染炭腐病的大豆:分別在第3、6、9、12和15天采集健康的和受感染的大豆莖稈樣品,在測量病害程度之前,實時采集健康的和收到感染的莖稈的高光譜圖像。測量儀器:美國Resonon高光譜成像儀,型號:Pika XC(包含安裝支架、移動平臺、操作軟件和2個70w鹵素燈)Pika XC性能:光譜通道數:240,波段范圍,400-1000 nm,分辨率:2.5 nm。 平臺系統如下圖(a)所示:(a)    室內高光譜成像系統(b)    不同光譜波段的大豆莖稈樣品高光譜圖像(c)     大豆莖稈的內部和外部RGB圖像的病害程度比較3D-CNN模型由兩個連接的卷積分模型組成,其中,一個小的構架用于防止訓練...
發布時間: 2018 - 10 - 09
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DOI: 10.5846/stxb201803300694韓東,王浩舟,鄭邦友,王鋒. 基于無人機和決策樹算法的榆樹疏林草原植被類型劃分和覆蓋度生長季動態估計. 生態學報, 2018, 38(18):6655-6663 基于無人機和決策樹算法的榆樹疏林草原植被類型劃分和覆蓋度生長季動態估計 韓東1,王浩舟1,2,鄭邦友3,王鋒1,*1  中國林業科學院荒漠化研究所,北京   1000912  The Faculty of Forestry & Environmental Management, University of New Brunswick, Fredericton, NB E3B 5A3, Canada3  CSIRO Agriculture and Food, Queensland Biosciences Precinct 306 Carmody Road, St Lucia, 4067, QLD, Australia摘要:植被覆蓋度是評估生態環境質量與植被生長的重要指標,也是全球眾多陸面過程模型和生態系統模型中表達植被動態的重要參數。衛星遙感和地面測量是估算植被覆蓋度的常見方法。然而,如何精確...
發布時間: 2018 - 09 - 29
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歷時五年,通過美國LGR公司與北京理加聯合科技有限公司全體同仁的不懈努力,由中國氣象局組織制定的LGR離軸積分腔輸出光譜法(簡稱:OA-ICOS)CO2/CH4溫室氣體國標正式公布。 【關于LGR】LGR是利用激光光譜技術測量痕量物質領域的領導者,既是技術理論的締造者,也是世界知名的激光光譜儀器制造商。作為技術理論的締造者,LGR的歷史幾乎就是激光光譜痕量物質測量技術發展的歷史:1986年, LGR發明了LossMeter,為制造海量反射的精密光腔奠定了工具基礎;1988年, LGR獲得光腔衰蕩(CRDS Cavity Ring Down Spectrum)技術的專利,為激光光譜法檢測技術提供了最初的理論支持;1998年, LGR發明積分腔輸出光譜技術(ICOS Integrated Cell Output Spectrum),可以制造出應用范圍更廣泛的光腔;2002年, LGR發明了離軸積分腔輸出光譜技術(OA-ICOS),并于2004獲得專利,作為第4代光腔衰蕩技術,擁有更廣闊的應用空間和商業化用途*;2010年, LGR實現了在OA-ICOS系統中使用4.6μm電制冷激光器;2013年, LGR實現了在OA-ICOS系統中使用9.6μm電制冷激光器。…… 【技術優勢】離軸積分腔輸出光譜技術(OA-ICOS)【LICA 售后服務】LICA 公司自2007年成...
發布時間: 2018 - 06 - 22
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美國宇航局研究發現氣候變暖減緩植物生長速度
發布時間: 2018 - 04 - 28
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摘要:本文介紹了一種新的采樣和測量方法,該方法使用無人航空系統(UAS)記錄的二氧化碳濃度和風力數據的代用測量結果來推斷甲烷通量。這里描述和試驗的通量法適用于垃圾填埋場和類似溫室氣體排放熱點的空間尺度,使其成為一種低成本和快速案例研究量化目前尚不能確定(但非常重要)溫室氣體通量的重要新方法源。我們提供了一個研究案例,利用這些基于UAS的測量結果,從英格蘭北部的試驗填埋場獲得瞬時甲烷通量,采用為UAS采樣定制的質量平衡模型,并將CO 2濃度聯合排放作為甲烷排放代用品。在2014年11月27日和2015年3月5日進行的兩次試驗中,甲烷通量(和通量不確定性)分別為0.140 kg s-1(1σ時為±61%)和0.050 kg s-1(1σ時為±54%)。背景(流入)濃度( 40%)和風速( 10%)的環境變化主導了流量的不確定性;而儀器所導致的誤差率僅為1-2%。所描述的方法代表了關于溫室氣體熱點通量計算這一具有挑戰性的問題的重要進展,并且提供了對各種類似環境的可再現性。這種新的測量解決方案可以增加一套方法來更好地驗證特定源溫室氣體排放清單 - 這是“聯合國氣候變化框架公約”COP21(巴黎)氣候變化協議的一項重要新要求。閱讀原文請點擊下方鏈接cdca8bc3618723d5efe56119fc8d3c9a.pdf (2.98 ...
發布時間: 2018 - 03 - 23
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雙標水(DLW)法是50年前開發的一種測量動物自由生活能量消耗的測量方法。利用這種技術,水分子中的氫原子和氧原子都被它們的穩定同位素部分或完全地以示蹤為目的替換。當人體攝入定量的雙標水(2H218O)后,這兩種同位素與身體總水量平衡,而后被身體以不同形式消耗掉。氘(2H)以水的形式排出體外,而18O以H2O和CO2的形式排出。因此,CO2 可以用18O的消耗減去2H的消耗計算得出。 雙標水(DLW)法原理 (From: Doubly Labeled Water for Energy Expenditure, James P. DeLany, Emerging Technologies for Nutrition Research: Potential for Assessing Military Performance Capability. Institute of Medicine (US) Committee on Military Nutrition Research; Carlson-Newberry SJ, Costello RB, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 1997.)這個方法應用到人體的障礙一直是成本過高——需要大量的18O標記水(H218O)來獲得...
發布時間: 2017 - 11 - 30
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溫室氣體排放量日益擴大引起的氣候變化是人類面臨的最大挑戰之一。為了對其進行可靠的預測,我們需要監測大氣變化并了解基礎過程。 2015年5月,Los Gatos Research Model 913-0014快速響應N2O分析儀被加入到現有的監控系統中,以監控大氣N2O濃度和表面大氣N2O濃度的趨勢。圖表展示了第一個測量結果。    監控系統和位置:    在Hegyhátsál高塔溫室氣體監測點(匈牙利,46°57'N,16°39'E,248m),大面積渦度協方差系統監測周邊主要農業區域的表面大氣二氧化碳通量.系統被安裝在82m塔上的地面以上,自1997年建成以來一直在持續運行(Haszpra等,2005)。在2015年5月完成了快速響應的N2O分析儀.N2O分析儀的進氣口與CO2分析儀的進氣口可以相互配合。該配置允許共享操作N2O渦流協方差系統和單個超聲波風速計的CO2渦流協方差系統。監控系統以4赫茲運行。 N2O分析儀經過精心校準,符合德國耶拿MPI-BGI準備和認證的4個標準。    N2O濃度的時間變化:    在地面以上96米處,渦流協方差系統每隔14米有一個NOAA氣瓶取樣點。每周氣瓶樣品提供了定量比較測量的可能性。平均偏差為0.11&...
發布時間: 2017 - 10 - 31
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