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對(duì)地表入滲和蒸發(fā)通量的分配,以及準(zhǔn)確量化不同空間尺度下土壤與大氣之間的質(zhì)量和能量交換過(guò)程,都需要了解土壤的水文性質(zhì)(如土壤水分特征曲線和導(dǎo)水率特征曲線)。土壤水分特征曲線(SWRC)描述了在基質(zhì)勢(shì)下土壤水分含量的平衡情況,是重要的水文特性,與土壤孔隙的大小分布和結(jié)構(gòu)密切相關(guān),受土壤結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、有機(jī)物和粘土礦物等因素的影響。傳統(tǒng)測(cè)量SWRC的實(shí)驗(yàn)室方法繁瑣,數(shù)據(jù)往往不完整,且只覆蓋有限的水分含量范圍。近年來(lái),近程和遙感技術(shù)得到了廣泛關(guān)注,特別是在光學(xué)域內(nèi)的土壤反射光譜已被用于獲取土壤礦物學(xué)和化學(xué)成分、有機(jī)物含量、粒度分布及水分含量等信息。這些研究為衛(wèi)星遙感提供了大尺度測(cè)繪的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法主要依賴光譜轉(zhuǎn)移函數(shù),盡管能有效推斷土壤水力特性,但需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校準(zhǔn)。本文提出了一種新的實(shí)驗(yàn)室方法,通過(guò)水分含量依賴的短波紅外(SWIR)土壤反射光譜直接估計(jì)SWRC,利用最近開發(fā)的前向輻射傳輸模型,僅依賴水分含量-反射率數(shù)據(jù)對(duì),計(jì)算更高效,無(wú)需反演流動(dòng)方程,簡(jiǎn)化了測(cè)量過(guò)程。為了測(cè)試提議的新實(shí)驗(yàn)室方法,作者使用了21種亞利桑那州土壤,這些土壤的質(zhì)地(表 1)和礦物成分(即高嶺石、云母/伊利石、蒙脫石、蛭石、綠泥石和黑云母含量)有很大差異。下面提供了實(shí)驗(yàn)確定的 SWRC 和干燥土壤的反射光譜的描述。表 1. 亞利桑那州土壤的質(zhì)地特性使用ASD LabSpec®2500 地物光譜儀測(cè)量不同含水量水平的土壤反射光譜。波長(zhǎng)范圍:350-2500nm。將烘干的土壤樣品通過(guò)2mm篩子,然后裝入直徑為40mm、高度為1.5mm的黑色金屬容器中。反射率測(cè)量采用與SWRC測(cè)量相同的目標(biāo)填充密度。樣品經(jīng)過(guò)仔細(xì)平整(即不壓實(shí)以盡量減少陰影效應(yīng))。土壤樣品最初用2毫升注射器浸透,在土壤從浸透到風(fēng)干的過(guò)程中,每3分鐘自動(dòng)獲取一次反射光譜。圖 2. (a) 假設(shè) θo= 0.18, l...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 11 - 07
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土壤水(SW)是調(diào)節(jié)地表過(guò)程和地表能量分配的重要狀態(tài)變量。由于與周圍環(huán)境復(fù)雜的相互作用,SW存在顯著的時(shí)空變化。近年來(lái),隨著測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,SW穩(wěn)定同位素組成(SWSIC;δD和δ18O)已越來(lái)越多地用于追蹤土壤-植物-大氣連續(xù)體中的SW運(yùn)移,以更好地理解諸如量化SW停留時(shí)間、識(shí)別植物吸收水源和區(qū)分蒸騰和蒸發(fā)等相關(guān)過(guò)程。然而,由于受多種環(huán)境因素和過(guò)程的影響,如具有不同同位素組成的降水輸入、土壤蒸發(fā)、土壤基質(zhì)勢(shì)梯度或礦物質(zhì)-水相互作用造成的同位素分餾,SWSIC可能會(huì)隨著時(shí)間和空間而顯著變化,從而導(dǎo)致了在解釋不同研究中SWSIC數(shù)據(jù)時(shí)存在很大的不確定性。因此,通過(guò)解釋其時(shí)空變化格局及與其他因素(如土壤質(zhì)地、土壤深度和植被)的相關(guān)性來(lái)改善SWSIC示蹤技術(shù)至關(guān)重要?;诖?,為更好地理解SWSIC的時(shí)空格局,在本研究中,來(lái)自天津大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)在中國(guó)科學(xué)院欒城農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)試驗(yàn)站(LAEES)進(jìn)行了為期約2年的田間試驗(yàn)。主要研究目標(biāo)為:(1)比較不同深度SWSIC和SWC的時(shí)空格局,以及(2)研究SWSIC空間結(jié)構(gòu)的時(shí)間特征并評(píng)估其影響因素。研究區(qū)和采樣點(diǎn)(用于土壤含水量和δD分析)地圖。作者于2018年12月1日、2019年4月1日、2019年6月4日、2019年7月18日、2020年4月26日、2020年6月28日和2020年8月23日收集了0、30和60 cm深度的土壤樣本。利用全自動(dòng)...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 09 - 09
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地下水是水文循環(huán)的重要組成部分,廣泛用于飲用水、工農(nóng)業(yè)活動(dòng)以及戰(zhàn)略儲(chǔ)備。然而,人類活動(dòng)的加?。ㄈ缢こ探ㄔO(shè)、地下水過(guò)度開采、農(nóng)藥和生活污水排放)以及天然劣質(zhì)地下水在大型流域中的廣泛分布,導(dǎo)致地下水環(huán)境惡化。因此,水資源的合理管理和水環(huán)境的有效保護(hù)至關(guān)重要,基于地下水流系統(tǒng)(GFS)理論,全面理解地下水流模式(即更新速率、流徑及演化趨勢(shì))有助于準(zhǔn)確評(píng)估水文通量和預(yù)測(cè)污染物分布。漢江平原是長(zhǎng)江流經(jīng)三峽后第一個(gè)接收沉積物的大型河湖盆地。復(fù)雜的沉積環(huán)境、地下水-地表水強(qiáng)烈相互作用以及人為改造自然環(huán)境的共同作用,形成了漢江平原獨(dú)特的GFS格局。了解漢江平原地下水循環(huán)演化及其控制機(jī)制,對(duì)于促進(jìn)GFS的實(shí)際應(yīng)用和該地區(qū)地下水資源保護(hù)具有高度緊迫性和挑戰(zhàn)性?;诖?,在本研究中,來(lái)自中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)的研究團(tuán)隊(duì)在漢江平原腹地和過(guò)渡區(qū)進(jìn)行了相關(guān)研究,旨在:(1)基于沉積物粒度特征、粘土孔隙水穩(wěn)定同位素和古氣候指標(biāo)重建漢江平原第四紀(jì)含水層系統(tǒng)的沉積環(huán)境;(2)深入理解末次盛冰期(LGM)以來(lái)沉積環(huán)境驅(qū)動(dòng)的GFS演化模式。作者于2015年和2017年在漢江平原腹地和過(guò)渡區(qū)鉆了兩個(gè)鉆孔G01和G05,深度分別為200 m和185 m。從鉆孔中收集沉積物樣品,分析其粒度分布,地球化學(xué)和礦物成分。并從鉆孔G01和G05中分別采集了19個(gè)和17個(gè)粘土樣品,利用全自動(dòng)真空冷凝抽提系統(tǒng)(LI-2100,北京理加聯(lián)...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 08 - 29
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城市河流水資源是重要的生態(tài)資源,是城市生活和生態(tài)的根本保障。但是近年來(lái),河流水污染問(wèn)題日益突出,城市水污染監(jiān)測(cè)、水體保護(hù)、生態(tài)系統(tǒng)健康動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及修復(fù)方法已經(jīng)成為研究熱點(diǎn)。水質(zhì)監(jiān)測(cè)是水污染控制的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)主要基于野外采樣后的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和分析,由于空間布局和采樣點(diǎn)密度限制,在分析污染物在水面的連續(xù)遷移過(guò)程或大面積污染時(shí),難以獲得反映整個(gè)水體生態(tài)環(huán)境的總時(shí)空數(shù)據(jù)。遙感技術(shù)因其快速、實(shí)時(shí)和非接觸操作的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),逐漸成為水質(zhì)參數(shù)反演和水質(zhì)監(jiān)測(cè)的有效工具。其中,地面遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)以其小范圍、高精度和點(diǎn)源信息獲取等優(yōu)點(diǎn)而取得較好效果。因此,該方法在小流域水質(zhì)監(jiān)測(cè)方面具有一定優(yōu)勢(shì),可以實(shí)現(xiàn)河流水質(zhì)單一指標(biāo)的高精度定量反演。然而,基于地面遙感技術(shù)進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)時(shí),還存在以下問(wèn)題亟待解決。一是反演水質(zhì)指標(biāo)過(guò)于簡(jiǎn)單,反演精度較低,無(wú)法充分反映河流水質(zhì)信息。其次,常用的回歸和反演模型種類繁多,但對(duì)相關(guān)算法應(yīng)用效果的系統(tǒng)比較和科學(xué)評(píng)估較少。因此,急需通過(guò)對(duì)比分析研究,為模型合理選擇提供決策支持,提高水質(zhì)反演效果。基于此,在本研究中,一組研究團(tuán)隊(duì)以邯鄲市滏陽(yáng)河為研究對(duì)象,通過(guò)室內(nèi)測(cè)量獲取水樣的高光譜數(shù)據(jù)(ASD FieldSpec 4光譜儀)以及通過(guò)化學(xué)實(shí)驗(yàn)獲取相應(yīng)水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。然后引入偏最小二乘法(PLS)、隨機(jī)森林(RF)和最小絕對(duì)值收斂和選擇算子(Lasso)建立樣本高光譜數(shù)據(jù)和6個(gè)對(duì)應(yīng)水質(zhì)參數(shù)(...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 08 - 22
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植被根系水分吸收在水分運(yùn)移過(guò)程中發(fā)揮著重要作用,且在土壤-植物-大氣界面具有多重影響,尤其是半干旱和干旱生態(tài)系統(tǒng)中。具有高生態(tài)可塑性的各種荒漠物種的根系水分吸收模式適應(yīng)了有效水資源,從而產(chǎn)生了物種特異性抗旱機(jī)制。因此,測(cè)量根系活動(dòng)和量化每個(gè)貢獻(xiàn)者大小的定性和定量方法,特別是在(半)干旱地區(qū),尚未得到廣泛研究,并且仍然是當(dāng)前研究工作的挑戰(zhàn)。已有許多研究應(yīng)用水穩(wěn)定同位素方法研究了植物的吸水模式,但研究對(duì)象多集中在樹木和灌木上,且許多文獻(xiàn)提到干旱地區(qū)不可預(yù)測(cè)的降水事件對(duì)最常見的植物吸水模式的顯著影響?;诖耍诒狙芯恐?,來(lái)自中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所和自然資源部地下水科學(xué)與工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的研究團(tuán)隊(duì)以戟葉鵝絨藤-一種常見的荒漠共生藤本植物為研究對(duì)象,采用基于水穩(wěn)定同位素的多源線性混合模型識(shí)別和量化了其在生長(zhǎng)期的水分吸收模式,同時(shí)消除了脈沖降水事件對(duì)根系吸水顯著的短期影響。旨在深入了解戟葉鵝絨藤和其他荒漠藤本物種的吸水模式,從而加深對(duì)干旱區(qū)生態(tài)水文地質(zhì)循環(huán)中水分運(yùn)移過(guò)程的理解,并為可持續(xù)發(fā)展以及荒漠植被的管理和維護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。民勤縣數(shù)字高程模型和河網(wǎng),青土湖的相對(duì)地理位置 (即研究區(qū),五角星)和采樣位置。作者于2019年8月12日收集了降雨。并于2019年8月20日、2019年8月22日和2019年8月24日收集了3個(gè)不同地點(diǎn)的戟葉鵝絨藤莖部和不同層土壤(0-10 cm、10-3...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 08 - 04
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植物和微生物生長(zhǎng)繁殖均需要氮。盡管這通常導(dǎo)致兩者對(duì)氮的競(jìng)爭(zhēng),但在數(shù)百萬(wàn)年的共同進(jìn)化中,植物和微生物已發(fā)展成了互利共生的相互關(guān)系。微生物固定和植物吸收之間的時(shí)間耦合在氮循環(huán)維持中起著關(guān)鍵作用。植物和微生物生物量的不同季節(jié)動(dòng)態(tài)很大程度上決定了不同生態(tài)系統(tǒng)組分間的氮流動(dòng)。值得注意的是,冬季微生物氮固定可能直接影響生長(zhǎng)季植物氮供應(yīng)。氣候變化極大地改變了全球降雪格局,進(jìn)而改變土壤溫度、土壤水分和凍融頻率,這不僅會(huì)影響覆雪期氮循環(huán),還會(huì)影響凍融期氮流失。最終,在冬季氣候變化下,植物和微生物之間氮交換的時(shí)間耦合可能會(huì)重塑。然而,目前尚不清楚積雪深度的變化是否會(huì)影響植物和微生物氮利用之間的時(shí)間聯(lián)系以及如何影響。在過(guò)去的40年,北極濤動(dòng)和大氣環(huán)流的變化增加了中國(guó)東北地區(qū)冬季積雪深度。為了探索冬季氣候變化下植物和微生物氮循環(huán)之間季節(jié)內(nèi)和季節(jié)間相互作用如何影響生態(tài)系統(tǒng)氮固持,中科院植物所劉玲莉研究團(tuán)隊(duì)在中國(guó)科學(xué)院內(nèi)蒙古草原生態(tài)系統(tǒng)定位研究站(IMGERS,43°38′N,116°42′E;1200 m a.s.l.)依托長(zhǎng)期降雪控制實(shí)驗(yàn)平臺(tái),結(jié)合15N示蹤試驗(yàn)以及N2O高通量監(jiān)測(cè)手段,旨在檢驗(yàn)以下假設(shè):1)微生物在冬季有較強(qiáng)的氮獲取能力,而植物則在生長(zhǎng)季表現(xiàn)出更高的氮競(jìng)爭(zhēng)能力;2)生長(zhǎng)季植物氮吸收與非生長(zhǎng)季土壤微生物氮固定量呈正相關(guān),以及3)凍融階段增雪通過(guò)增加氣態(tài)氮排放和淋溶流失來(lái)...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 08 - 01
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空氣污染是影響人們健康的主要環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題。要想減少空氣污染就需要對(duì)顆粒物濃度和分布進(jìn)行可靠、連續(xù)和靈活的測(cè)量,以便對(duì)導(dǎo)致污染的原因得出結(jié)論并做出預(yù)測(cè)。一直以來(lái),顆粒物監(jiān)測(cè)專家Palas®不斷豐富自身技術(shù)儲(chǔ)備,研發(fā)顆粒物測(cè)量?jī)x器?,F(xiàn)全新推出的AQ Guard Smart 環(huán)境空氣顆粒物連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),為您提供契合需求的監(jiān)管測(cè)量?jī)x器,幫助改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。與所有 Palas®細(xì)塵監(jiān)測(cè)設(shè)備一樣,AQ Guard Smart 的工作原理是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的單顆粒氣溶膠粒徑分布光譜儀的原理,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了顯著改進(jìn)。同時(shí)該設(shè)備可以配備額外的傳感器,例如天氣或氣體測(cè)量技術(shù)并且可以提供有關(guān)污染來(lái)源的信息。AQ Guard Smart 是 Palas®產(chǎn)品組合的完美補(bǔ)充,適用于移動(dòng)或固定室外空氣質(zhì)量測(cè)量任務(wù)。Palas®堅(jiān)持為客戶帶來(lái)精準(zhǔn)穩(wěn)定的監(jiān)測(cè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),在新一代AQ Guard Smart網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)儀發(fā)布的當(dāng)下,為亞洲市場(chǎng)用戶提供以舊換新服務(wù)。換購(gòu)計(jì)劃活動(dòng)期間:2022年7月1日至2022年9月30日活動(dòng)對(duì)象:最終用戶活動(dòng)產(chǎn)品:AQ Guard Smart 1000 / 1100 / 2000活動(dòng)細(xì)節(jié):Palas®對(duì)任意品牌粉塵監(jiān)測(cè)儀以舊換新提供新機(jī)15%折扣火山爆發(fā)后的空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)2021年9月19日以來(lái),隸屬于西班牙加那利群島(Islas...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 07 - 12
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蜥蜴,俗稱“四腳蛇”又稱“蛇舅母”,棲息環(huán)境廣布世界各地。蜥蜴是爬行動(dòng)物綱中最龐大的家族,其種類繁多,我國(guó)已知的有150余種,大多分布在熱帶和亞熱帶,其生活環(huán)境多種多樣,生活于水中、棲息于沙漠、潛藏于地下、攀爬于樹林、甚至是飛翔在空中,而且會(huì)為了環(huán)境的差異而演化出各種不同形態(tài)。蜥蜴是變溫動(dòng)物,在溫帶及寒帶生活的蜥蜴于冬季進(jìn)入休眠狀態(tài),表現(xiàn)出季節(jié)活動(dòng)的變化。在熱帶生活的蜥蜴,由于氣候溫暖,可終年進(jìn)行活動(dòng)。但在特別炎熱和干燥的地方,也有夏眠的現(xiàn)象,以度過(guò)高溫干燥和食物缺乏的惡劣環(huán)境。因?yàn)轵狎媸亲儨貏?dòng)物,沒有體內(nèi)調(diào)溫系統(tǒng),大部分蜥蜴通過(guò)曬太陽(yáng)來(lái)提高體溫,需要一定溫度才能活化身體,在身體曬暖之后才易于活動(dòng)和進(jìn)食。因此“曬太陽(yáng)”吸收太陽(yáng)光的能量這件事,對(duì)蜥蜴來(lái)說(shuō)也尤為重要。種類繁多的蜥蜴,有各種各樣的體表顏色,甚至有部分蜥蜴在不同環(huán)境下還可以通過(guò)改變膚色來(lái)保護(hù)自己。那么蜥蜴的體表顏色在氣候變化時(shí)對(duì)其影響怎樣呢?今天給大家推薦了解論文是“黑化型如何影響蜥蜴對(duì)氣候變化的敏感性”。氣候變化對(duì)全球生物多樣性的影響已確立,但氣候變化對(duì)同一物種內(nèi)種群的不同影響很少考慮。在變溫動(dòng)物中,黑化型(即由于黑色素沉積較重,皮膚顏色較深)會(huì)顯著影響體溫調(diào)節(jié),因此,深色變溫動(dòng)物可能更容易受到氣候變化的影響?;诖耍诒狙芯恐?,研究者們于2018年12月至2019年4月期間,以來(lái)自南非五個(gè)地點(diǎn)的56個(gè)健康成年多色蜥蜴 ...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 07 - 06
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自3月15日起,非洲撒哈拉沙漠刮來(lái)強(qiáng)風(fēng),猛烈的沙塵暴不僅侵襲了西班牙、葡萄牙、法國(guó)、瑞士等地,甚至波及到了更偏北的英國(guó)。受氣流影響多地城市出現(xiàn)紅色降雨,空氣中彌漫著沙塵的氣味受到嚴(yán)重污染。因此,歐洲各地的粒徑分布可能因地而異。顆粒物監(jiān)測(cè)專家Palas® 帶來(lái)了監(jiān)測(cè)空氣質(zhì)量的解決方案,通過(guò)使用AQ Guard空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀,可以對(duì)沙塵粒徑進(jìn)行監(jiān)測(cè)并得到準(zhǔn)確穩(wěn)定的測(cè)量結(jié)果。沙塵暴危害西班牙國(guó)家氣象局表示,在沙塵暴影響區(qū)域,大氣中的可吸入的細(xì)微顆粒物增加,大氣污染加劇。沙塵落在冰川上會(huì)加速冰川的融化,覆蓋在植物葉面上會(huì)影響光合作用造成作物減產(chǎn),并對(duì)人們的健康造成危害。由于沙塵的流動(dòng)性,大量沙塵顆粒物傳輸范圍廣。在空氣中飄蕩的過(guò)程中,這些塵埃會(huì)不斷聚集并傳輸一路經(jīng)過(guò)地區(qū)的微生物,重金屬、農(nóng)藥等有害化學(xué)污染物。在其所到之處傳播過(guò)敏原、細(xì)菌和病毒,并能透過(guò)層層防護(hù)進(jìn)入到人們的口、鼻、眼、耳中,增加呼吸系統(tǒng)疾病、過(guò)敏的發(fā)生幾率。圖1:電子顯微鏡圖像所示撒哈拉塵埃包含的粗顆粒的部分Palas®解決方案由于降雨,大部分撒哈拉沙塵被沖刷為降水,而造成紅色雨水的原因是由于顆粒中的高氧化鐵含量造成了如圖1所示的微紅色顆粒。測(cè)量到的粒經(jīng)大小在 1-10 µm 范圍內(nèi),由于粗粒徑顆粒在氣溶膠狀態(tài)下的停留時(shí)間并不長(zhǎng),所以就需要有精準(zhǔn)的儀器來(lái)進(jìn)行測(cè)量。Palas®在德國(guó)卡爾...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 07 - 04
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作物收獲指數(shù)(HI)是評(píng)價(jià)作物產(chǎn)量和栽培效果的重要生物學(xué)參數(shù),是進(jìn)一步提高作物產(chǎn)量的重要決定因素。對(duì)作物育種、作物生長(zhǎng)模擬、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)作物管理、作物產(chǎn)量估算及其它方面的應(yīng)用研究具有重要意義。近年來(lái),遙感憑借其在速度、精度和覆蓋范圍等方面的優(yōu)勢(shì)已逐漸成為獲取大尺度作物HI的有效技術(shù)手段。而無(wú)人機(jī)(UAV)遙感技術(shù)也迅速發(fā)展,成為農(nóng)業(yè)遙感監(jiān)測(cè)的新手段。目前,UAV遙感傳感器主要包括數(shù)碼相機(jī)、多光譜相機(jī)和高光譜相機(jī)。其中,高光譜相機(jī)具有較多的波段,可以獲取與作物生長(zhǎng)狀況密切相關(guān)的波段信息,可以為作物動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)提供豐富的信息源,并可靠收集作物HI動(dòng)態(tài)變化信息。然而,目前利用UAV高光譜遙感估算作物HI并無(wú)相關(guān)報(bào)道?;诖耍谒轿恼轮?,來(lái)自中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院的一組研究團(tuán)隊(duì)以冬小麥為研究對(duì)象,充分考慮其開花期至成熟期生物量和灌漿過(guò)程的變化以獲取作物動(dòng)態(tài)HI(D-HI)的空間信息。動(dòng)態(tài)fG(D-fG)參數(shù)估算為開花期至成熟期期間不同生長(zhǎng)期累積的地上生物量與對(duì)應(yīng)時(shí)期地上生物量的比值。作者基于無(wú)人機(jī)高光譜遙感(DJI M600 Pro UAV+ Resonon Pika L 高光譜成像)數(shù)據(jù)進(jìn)行了D-fG參數(shù)估算,提出了一種獲取冬小麥D-HI空間信息的技術(shù)方法,并驗(yàn)證了所提出方法的精度。通過(guò)UAV高光譜數(shù)據(jù)計(jì)算的歸一化差異光譜指數(shù)(NDSI)和D-fG測(cè)量值之間的相關(guān)關(guān)系篩選出D?fG估算的敏感波...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 06 - 27
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位于青藏高原東北部的青海湖,擁有著豐富的自然景觀,既優(yōu)美壯麗又獨(dú)具特色。然而,在氣候變化和人類過(guò)度開墾畜牧等因素的影響下,青海湖的環(huán)境逐漸惡化,生態(tài)遭到破壞,沙漠化面積也日益擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì),青海湖周邊地區(qū)現(xiàn)有沙化土地170.7萬(wàn)畝、占區(qū)域土地總面積的11.7%。在植被恢復(fù)的過(guò)程中,青海湖地區(qū)的典型固沙植物沙蒿、沙棘和烏柳等對(duì)土壤養(yǎng)分及土壤有機(jī)質(zhì)的提高發(fā)揮了較大的作用,其中自然植被沙蒿對(duì)土壤養(yǎng)分的改良效果最明顯。沙蒿 (學(xué)名:Artemisia desertorum)是菊科蒿屬多年生半灌木狀植物,天然生長(zhǎng)在沙漠地區(qū),分布甚廣。在我國(guó)主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆、四川、西藏等地,多生長(zhǎng)于草原、草甸、森林草原、高山草原、荒坡、礫質(zhì)坡地、干河谷、河岸邊、林緣及路旁等。沙蒿枝條匍匐生長(zhǎng),有利于防風(fēng)阻沙,具有適應(yīng)性強(qiáng)、耐干早、抗風(fēng)蝕、喜沙埋、生長(zhǎng)快、固沙作用強(qiáng)等特點(diǎn),為固沙先鋒植物。接下來(lái)我們來(lái)了解一篇關(guān)于青藏高原東北部高寒沙地沙蒿根系在沙丘不同地貌部位的吸水策略的論文。沙漠化是青藏高原東北部的主要土地退化問(wèn)題之一。青海湖位于青藏高原東北部,屬于高寒半干旱氣候影響下的生態(tài)脆弱區(qū)和全球氣候變化敏感區(qū),青海湖周邊土地沙漠化嚴(yán)重。以前針對(duì)本區(qū)固沙植物的研究主要集中在植物的防風(fēng)固沙機(jī)理與生態(tài)功能上,對(duì)植物與水分關(guān)系的關(guān)注較少,尤其是本土物種在不同微地貌導(dǎo)致的不同供水條件下。基于...
發(fā)布時(shí)間: 2022 - 06 - 20
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