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沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)是一種位于海洋與陸地交界處的生物多樣性豐富的獨特生態(tài)環(huán)境。它不僅具有重要的生態(tài)功能,在碳儲存、環(huán)境凈化和防風護堤方面發(fā)揮著重要作用,還對人類社會活動有著極大的支持和調節(jié)作用。氨氣是大氣環(huán)境中含量豐富的堿性氣體,其在沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)中的作用不可忽視。但是,過量的氨氣輸入也給其帶來了一系列問題。沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)NH3源和匯研究背景介紹氨(NH3)是大氣中含量最多的堿性氣體。在氣溶膠形成中發(fā)揮重要作用,而氣溶膠會對人類健康產生不利影響,同時會降低能見度,改變地球輻射平衡,并通過大氣沉積促進活性氮(Nr)的全球再分配。農業(yè)集約化是NH3的主要人為來源,導致進入生物圈的Nr增加一倍。NH3的其他來源包括工業(yè)過程、車輛排放及土壤和海洋的揮發(fā)。農業(yè)和城市源通過大氣沉積過程直接或間接排放NH3,其會改變鹽沼的結構和功能。此外,大氣沉積過程是NH3進入沿海水域的主要途徑, NH3沉積到敏感的生態(tài)系統(tǒng)(如鹽沼)可導致土壤酸化、富營養(yǎng)化和生物多樣性喪失等一系列負面影響。研究方法研究人員于2018年6月21日至7月20日在圣瓊斯保護區(qū)利用Picarro SI2103氨氣分析儀進行了NH3濃度連續(xù)和高時間分辨率測量,并計算NH3通量,結合其他測量指標如:CO2、CH4、H2O、pH值、水位、電導率、鹽度、溶解氧、水中溶解無機氮等以加強對沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)NH3地氣交換過程的理解。結 論潮汐水位可能對沼澤NH3的排放有顯著影響。低潮時,更多的土壤暴露,可觀察到最大的通量。雖然預計在空氣溫度最高時NH3通量將達到峰值,但漲潮與太陽輻照度中午峰值同時發(fā)生,導致NH3通量減少。此外,結果還發(fā)現(xiàn)這片沿海濕地生態(tài)系統(tǒng)既可以作為NH3的匯,也可以作為NH3的源。
發(fā)布時間: 2024 - 09 - 30
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摘要:采礦后地區(qū)受到大規(guī)模和嚴重的干擾,會對周圍生態(tài)系統(tǒng)產生重要的影響。原本的生態(tài)系統(tǒng)被破壞,而植樹造林可以恢復這些生態(tài)系統(tǒng)。但其成功和速度取決于所挖出棄土基質的特性。熱紅外遙感為棄土基質的標測和分類帶來了優(yōu)勢,從而確定了其特性。棄土基質庫包含光譜發(fā)射率(Designs and Prototypes Model 102便攜式FTIR光譜儀)和化學性質,可以促進遙感活動。該研究提供了從捷克共和國褐煤開采場提取的棄土基質發(fā)射率的光譜庫。通過干燥和篩分將提取的樣品均質化。每個樣品的光譜發(fā)射率通過光譜平滑算法來確定,該算法適用于傅立葉變換紅外(FTIR)光譜儀測得的數(shù)據(jù)。同時測量了每個樣品的化學參數(shù)(pH、電導率、Na、K、Al、Fe、灼燒損失和多酚含量)和毒性。本文中光譜基因庫以地理坐標的形式提供了獲取位置的有價值的信息,呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)本質上是唯一的,可以在長波紅外電磁頻波中為許多遙感活動提供服務。1總結露天采礦過程中,煤層上方大量的基質被清除并重新堆放,覆蓋了廣闊的區(qū)域,這些從幾百米深處挖出的材料被稱為棄土基質。其物理和化學特性會發(fā)生變化,異質性很大程度上受地質及采礦和堆放方法的影響,由于這個原因,基質與最近的土壤有很大的不同。它們有極端的pH值,高濃度的重金屬、多酚(即煤分解產物)和鹽含量。這些性質會影響采礦后地區(qū)植被發(fā)展的成功和速度。因此,在土地...
發(fā)布時間: 2020 - 05 - 28
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植被冠層的光合特性是基于地球系統(tǒng)模型進程的重要參數(shù),可用于理解全球碳循環(huán)。然而這些地球系統(tǒng)模型缺乏光合特性連續(xù)的時空信息,導致了很大的不確定性,無法解釋碳的源和匯以及大氣層與陸地生物圈的交換。此外,光合速率的準確表征對于重設光合作用途徑以提高作物產量至關重要。選擇新品種需要在給定環(huán)境中將基因型與表型聯(lián)系起來,但尚未以高通量方式實現(xiàn),這成為植物育種的主要瓶頸之一。為此,作為全球糧食安全問題解決方案的一部分,迫切需要光合特性高通量表征技術的進步,這對于深刻理解全球環(huán)境變化至關重要。基于此,作者研究了安裝在移動平臺上的高光譜成像相機是否能解決這些問題,重點研究三種主要方法-基于偏最小二乘法回歸(PLSR)的反射光譜,光譜指數(shù)以及數(shù)值模型反演,以從11個煙草品種冠層高光譜反射率估算光合特性。結果表明,基于PLSR建立的反射光譜和光譜指數(shù)模型預測Vcmax和Jmax的R2為~0.8,高于數(shù)值反演的預測結果(R2為~0.6)。與反射光譜的PLSR相比,光譜指數(shù)的PLSR預測Vcmax(R2 = 0.84 ± 0.02, RMSE = 33.8 ± 2.2 μmol m?2 s?1)的結果更好,預測Jmax(R2 = 0.80 ± 0.03, RMSE = 22.6 ± 1.6 μmol m?2 s?1)的結果相似。...
發(fā)布時間: 2020 - 05 - 28
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摘要:本研究旨在理解不同缺水脅迫下10個水稻基本型的表現(xiàn)。記錄了不同脅迫水平下植物的相對含水量(RWC)以及在350-2500 nm范圍內的高光譜數(shù)據(jù)。通過光譜指數(shù),多元技術和神經網絡技術確定最佳波段,并建立預測模型。建立了新的水敏感光譜指數(shù),并就RWC評估了現(xiàn)有的水帶光譜指數(shù)。這些基于指數(shù)的模型可以有效地預測RWC,R2值為0.73至0.94。在350-2500 nm范圍內的所有可能組合中,使用比率光譜指數(shù)(RSI)和歸一化光譜指數(shù)(NDSI)繪制等高線,并量化與RWC的相關性以確定最佳指數(shù)。光譜反射率數(shù)據(jù)(ASD Field Spec3 spectroradiometer測量)還用于建立偏最小二乘回歸(PLSR),然后進行多元線性回歸(MLR)和人工神經網絡(ANN),支持向量機回歸(SVR)和隨機森林(RF)模型來計算植物RWC。在這些多元模型中,PLSR-MLR被認為是預測RWC的最佳模型,校正和驗證的R2分別為0.98和0.97,預測的均方根誤差(RMSEP)為5.06。結果表明,PLSR是鑒定作物缺水脅迫的可靠技術。盡管PLSR是可靠的技術,但如果將PLSR提取的最佳波段饋入MLR,則結果會得到顯著改善。使用所有光譜反射帶建立了ANN模型。建立的模型未取得令人滿意的結果。因此,使用PLSR選擇的最佳波段作為獨立x變量開發(fā)了模型,發(fā)現(xiàn)PLSR-ANN模型比單獨的ANN模型...
發(fā)布時間: 2020 - 05 - 25
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土壤有機碳(SOC)源和匯之間的平衡會影響溫室氣體以及全球氣候。SOC儲量的微小變化會影響碳循環(huán),并可能顯著增加或降低大氣中的碳濃度。土壤碳的變化受氣候和土地利用的影響,并且在不同土壤中也會發(fā)生變化。為了更好地理解土壤有機碳的動力學及其驅動因子,作者收集了華北和東北地區(qū)1980年代和2000年代的數(shù)據(jù),其中2000年代的樣品利用ASD Fieldspec ProFR vis–NIR光譜儀進行了漫反射光譜的測定用于土壤碳的預測,并對各個時期土壤有機碳的空間變化進行了數(shù)字土壤制圖。在1980年代,在30公里的方格中采集了585個土壤樣品,并在2003年和2004年對該區(qū)域進行了重新采樣(1062個樣品)。該地區(qū)土地利用類型主要是農田,森林和草地。土地利用,地形因素,植被指數(shù),可見近紅外光譜和氣候因素作為預測因子,使用隨機森林預測土壤有機碳濃度及其時間變化。1985年平均土壤有機碳濃度為10.0 g kg-1,而2004年為12.5 g kg-1。在這兩個時期中,土壤有機碳變化相似且從南到北增加。據(jù)估計土壤有機碳儲量在1985年為1.68 Pg,在2004年為1.66 Pg,但是不同土地利用下土壤有機碳變化是不同的。在過去的20年中,平均氣溫升高,大面積森林和草原轉化為農田。農田土壤有機碳增加了0.094 Pg(+9%),而森林和草地土壤有機碳分別損失了0.089 Pg(?25%)和0....
發(fā)布時間: 2020 - 05 - 15
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摘要:氣候變化和人類活動的加劇使管理農業(yè)水資源變得更為困難,特別是與作物類型和生長階段有關的水吸收模式的變化。因此,在華北平原,作者利用全自動真空冷凝抽提系統(tǒng)(LI-2100)將植物木質部和土壤樣品中的水分提取出來,利用LGR水同位素分析儀(WIA-35d-EP,912-0026)測量各水體中δ18O和δ2H以研究冬小麥和夏季玉米輪作田的水分吸收模式。根據(jù)土壤含水量,利用層次聚類分析將土壤層分為0-20 cm,20-40 cm,40-120 cm和120-200 cm。夏季玉米在三葉期(77.8%)和拔節(jié)期(48.6%)主要吸收0-20 cm土壤水,孕穗期(33.6%)和抽雄期(32.6%)主要吸收20-40 cm土壤水,吐絲期(32.0%)和乳熟期(36.7%)主要吸收40-120 cm土壤水,成熟(35.0%)和收獲期(52.4%)轉為吸收0-20 cm土壤水。冬小麥在越冬期(86.6%),幼苗期(83.7%),拔節(jié)期(45.2%),孕穗期(51.4%),抽穗期(28.8%)和成熟期(67.8%)主要吸收0-20 cm土壤水,在開花期(34.8%)和乳熟期(25.2%)主要吸收20-40 cm土壤水。冬小麥干根重密度與水分吸收的貢獻呈正相關。然而,夏季玉米中未發(fā)現(xiàn)類似相關性?;貧w分析表明冬小麥(CWU=-2.03×SVWC+92.73)和夏季玉米(CWU=-0.91&...
發(fā)布時間: 2020 - 05 - 15
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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。水文過程會對內陸多山地區(qū)的水資源產生影響。為全面調查水循環(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??傊?,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)、土壤調節(jié)植被指數(shù)和修正的土壤調節(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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