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森林約占全球土壤碳庫的70%,是調(diào)節(jié)大氣CO2濃度的關鍵因素。濕地作為陸地和水生系統(tǒng)的過渡區(qū),通常地下水位接近地表。全球變暖導致北方低地森林被濕地取代,造成景觀破碎化,并可能改變碳通量。土壤CO2通量占大氣碳的20-38%,其主要來源是土壤呼吸,包括自養(yǎng)和異養(yǎng)呼吸。異養(yǎng)呼吸受溫度、濕度和溶解有機物(DOM)影響。低分子量化合物(LMW)更易降解,促進微生物活動和土壤呼吸。解凍期雨雪事件可將DOM輸送至濕地,影響土壤CO2通量。本研究假設,解凍期森林濕地集水區(qū)的土壤CO2通量受DOM運動的影響,目標是分析CO2通量變化,確定DOM的影響, 并探索微生物在其中的作用。圖們江位于中國、朝鮮和俄羅斯的交界處,最終流入日本海,地處中高緯度地區(qū),范圍為北緯41.99°到44.51°(圖1(a))。布爾哈通河是圖們江的重要支流,其上游流域面積為1560平方公里。該流域以山地森林為主,森林、農(nóng)田和濕地的覆蓋率分別為81.7%、12.0%和2.0%(圖1(b))。主要植被為蒙古櫟、白樺、紅松和苔草,分別分布在混交林和濕地中。土壤類型包括壤土、粉質(zhì)黏壤土和黏土,深度分別為0–11、11–34和34–64厘米。水東森林濕地流域(SFWC)是布爾哈通河流域的一個子流域,面積為0.98平方公里,其中森林、農(nóng)田和濕地面積比例分別為93.1%、0.7%和2.2%。此外,高地森林匯聚形成一條流經(jīng)下游濕地的溪流。因此,該流域為研究融化期間森林濕地內(nèi)DOM運動對土壤CO2通量變化特征的影響提供了一個理想的天然實驗室(圖1(c))。圖 1. 圖們江流域地理位置(TRB,a)及BRW主要土地利用分布(b)。森林濕地流域內(nèi)現(xiàn)場站點(▲)、土壤呼吸站點(●)、水體采樣站點(▲)的空間分布及相應的場景圖片(c)。上游水和下游水分別是流入濕地的上游水和流出濕地的下游水的簡稱。本研究使用便攜式...
發(fā)布時間: 2024 - 12 - 02
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6372117373571266866723166.pdf
發(fā)布時間: 2020 - 03 - 30
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摘要:氫氧穩(wěn)定同位素作為水分子的組成部分,可以用來描述區(qū)域水循環(huán),因為他們可以揭示相關水文過程的信息,包括降水,滲透,蒸發(fā)和蒸騰作用。盡管自然豐度低,但其重同位素對氣候和水文變化敏感。不同水體的穩(wěn)定同位素可用于研究水汽輸送,植物水源和水分利用模式,土壤水輸送和補給機制,徑流的形成和匯合,補給源和地下水機制等。因此,穩(wěn)定同位素在水文和氣候研究中很受關注。水文過程會對內(nèi)陸多山地區(qū)的水資源產(chǎn)生影響。為全面調(diào)查水循環(huán)的重要部分,作者以祁連山為研究對象,于2016年植物生長季(5-9月)采集降水,植物,土壤,河水和地下水。每次降雨事件后采集降水,其他樣品每月采集一次。利用全自動真空冷凝抽提系統(tǒng)(LI-2100)將植物和土壤樣品中的水分提取出來,利用LGR液態(tài)水同位素分析儀DLT-100測量δ18O和δ2H以追蹤干旱山區(qū)水循環(huán)的一系列關鍵參數(shù),提取基線信息,以及研究降水和其他水同位素特征的變化。結果表明:“溫度效應”很明顯,說明氣候干燥;表層土壤水δ18O變化很大,深層土壤水趨于相似,隨著土壤深度的增加同位素值逐漸減小。土壤水同位素對降水脈沖的響應具有不同邊界。在無降水發(fā)生的月份,檸條主要水源為0-30 cm的土壤水,發(fā)生降水事件時吸收水源則不同。總之,穩(wěn)定同位素的研究結果為認識水文過程提供了新的見解,并為了解干旱地區(qū)山區(qū)的水循環(huán)提供了新的手段。1.本研究的目標(1)與最常用的方法(普通最小二...
發(fā)布時間: 2020 - 03 - 10
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點擊下載:廣州市秋季氣溶膠光學特性日變化.pdf
發(fā)布時間: 2020 - 02 - 24
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LICA LI-2100全自動真空冷凝抽提系統(tǒng) 技術文獻:斷陷盆地高原面典型巖溶洼地旱季土壤水氫氧同位素時空差異特征 以云南省蒙自斷陷盆地東山山區(qū)典型巖溶洼地為研究區(qū),通過野外采集土壤樣品與實驗室測試分析相結合的方法,運用穩(wěn)定同位素技術研究旱季不同深度土壤水氫氧同位素組成,揭示區(qū)內(nèi)土壤水氫氧同位素時空變化特征,為進一步研究云南斷陷盆地山區(qū)土壤水分運移機制和當?shù)剞r(nóng)業(yè)合理利用和管理水資源提供科學依據(jù)。 結果如下:1. 土壤水δD、δ18O同位素值的變化范圍分別為-128.3‰~-27.6‰和-17.5‰~2.5‰,平均值分別為-96.1‰±20.7‰和-12.3‰±3.7‰,降雨轉化為土壤水和水分在土壤中重新分布時發(fā)生一定程度的氫氧同位素分餾。2. 旱季兩個月份土壤水氫氧同位素組成發(fā)生變化,4月份土壤水δD、δ18O同位素平均值分別為-86.3‰±23.83‰和-10.6‰±4.3‰,顯著高于2月份(δD:-106.1‰±9.5‰;δ18O:-14.1‰±1.6‰)(p<0.05),主要和4月份土壤水的蒸發(fā)作用強烈有關。3. 在空間上,坡地與洼地之間土壤水氫氧同位素組成存在差異,2月份坡地與洼地之間土壤水δD、δ18O值差異顯著(p<0.05),洼地土壤水δD、δ18O比坡地偏輕;4月份坡地與洼地之間土壤水...
發(fā)布時間: 2020 - 02 - 07
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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(chǎn)力遙感模型的重要參數(shù),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(shù)光譜反射率和植被指數(shù)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(xù)干旱條件下,fAPAR較低。冠層可見光、近紅外光和短波紅外光區(qū)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(qū)的383、680和1980 nm附近的反射率的相關性最強,相關系數(shù)均達-0.87。一階導數(shù)光譜反射率與fAPAR相關性強且穩(wěn)定的波段為580、720和1546 nm,相關系數(shù)分別為-0.91、0.89和0.88。9個常用植被指數(shù)與fAPAR呈線性或對數(shù)關系,其中,增強型植被指數(shù)、復歸一化植被指數(shù)、土壤調(diào)節(jié)植被指數(shù)和修正的土壤調(diào)節(jié)植被指數(shù)與fAPAR的關系模型最好,決定系數(shù)(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(shù)光譜反射率與...
發(fā)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: mm915monali@gmail.com 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(fā)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(lián)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(fā)布OA-ICOS技術溫室氣體(CO2/CH4)氣象行業(yè)標準,并于2018年10月1日正式實施?!娟P于LGR】LGR是利用激光光譜技術測量痕量物質(zhì)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(zhì)測量技術發(fā)展的歷史:1986年, LGR發(fā)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(fā)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(fā)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(yè)化用途*;2010年, LGR實現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)中使用4.6μm電制冷激光器;2013年, LGR實現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)...
發(fā)布時間: 2019 - 01 - 07
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本文旨在利用高光譜數(shù)據(jù)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(chǎn)量的世界性病害。在383-1032 nm范圍內(nèi),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(wǎng)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(fā)現(xiàn):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(shù):240,波段范圍,400-1000 nm,分辨率:2.5 nm。 平臺系統(tǒng)如下圖(a)所示:(a)    室內(nèi)高光譜成像系統(tǒng)(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(nèi)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(fā)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(tài)估計. 生態(tài)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(tài)估計 韓東1,王浩舟1,2,鄭邦友3,王鋒1,*1  中國林業(yè)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(tài)環(huán)境質(zhì)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(tài)系統(tǒng)模型中表達植被動態(tài)的重要參數(shù)。衛(wèi)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(fā)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(lián)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(zhì)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(zhì)測量技術發(fā)展的歷史:1986年, LGR發(fā)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(fā)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(fā)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(yè)化用途*;2010年, LGR實現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)中使用4.6μm電制冷激光器;2013年, LGR實現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)中使用9.6μm電制冷激光器?!?#160;【技術優(yōu)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(fā)布時間: 2018 - 06 - 22
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