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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(dú)特生態(tài)環(huán)境。它不僅具有重要的生態(tài)功能,在碳儲(chǔ)存、環(huán)境凈化和防風(fēng)護(hù)堤方面發(fā)揮著重要作用,還對(duì)人類社會(huì)活動(dòng)有著極大的支持和調(diào)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(guò)量的氨氣輸入也給其帶來(lái)了一系列問(wèn)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(huì)對(duì)人類健康產(chǎn)生不利影響,同時(shí)會(huì)降低能見(jiàn)度,改變地球輻射平衡,并通過(guò)大氣沉積促進(jìn)活性氮(Nr)的全球再分配。農(nóng)業(yè)集約化是NH3的主要人為來(lái)源,導(dǎo)致進(jìn)入生物圈的Nr增加一倍。NH3的其他來(lái)源包括工業(yè)過(guò)程、車輛排放及土壤和海洋的揮發(fā)。農(nóng)業(yè)和城市源通過(guò)大氣沉積過(guò)程直接或間接排放NH3,其會(huì)改變鹽沼的結(jié)構(gòu)和功能。此外,大氣沉積過(guò)程是NH3進(jìn)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(dǎo)致土壤酸化、富營(yíng)養(yǎng)化和生物多樣性喪失等一系列負(fù)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(hù)區(qū)利用Picarro SI2103氨氣分析儀進(jìn)行了NH3濃度連續(xù)和高時(shí)間分辨率測(cè)量,并計(jì)算NH3通量,結(jié)合其他測(cè)量指標(biāo)如:CO2、CH4、H2O、pH值、水位、電導(dǎo)率、鹽度、溶解氧、水中溶解無(wú)機(jī)氮等以加強(qiáng)對(duì)沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)NH3地氣交換過(guò)程的理解。結(jié) 論潮汐水位可能對(duì)沼澤NH3的排放有顯著影響。低潮時(shí),更多的土壤暴露,可觀察到最大的通量。雖然預(yù)計(jì)在空氣溫度最高時(shí)NH3通量將達(dá)到峰值,但漲潮與太陽(yáng)輻照度中午峰值同時(shí)發(fā)生,導(dǎo)致NH3通量減少。此外,結(jié)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(shí)間: 2024 - 09 - 30
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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(shí)間: 2019 - 03 - 19
瀏覽次數(shù):256
歷時(shí)五年,通過(guò)美國(guó)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(guó)氣象局組織制定的LGR離軸積分腔輸出光譜法(簡(jiǎn)稱:OA-ICOS)溫室氣體(CO2/CH4)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施;2018年6月26日,中國(guó)氣象局正式發(fā)布OA-ICOS技術(shù)溫室氣體(CO2/CH4)氣象行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并于2018年10月1日正式實(shí)施。【關(guān)于LGR】LGR是利用激光光譜技術(shù)測(cè)量痕量物質(zhì)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,既是技術(shù)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(shù)理論的締造者,LGR的歷史幾乎就是激光光譜痕量物質(zhì)測(cè)量技術(shù)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(chǔ);1988年, LGR獲得光腔衰蕩(CRDS Cavity Ring Down Spectrum)技術(shù)的專利,為激光光譜法檢測(cè)技術(shù)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(shù)(ICOS Integrated Cell Output Spectrum),可以制造出應(yīng)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(shù)(OA-ICOS),并于2004獲得專利,作為第4代光腔衰蕩技術(shù),擁有更廣闊的應(yīng)用空間和商業(yè)化用途*;2010年, LGR實(shí)現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)中使用4.6μm電制冷激光器;2013年, LGR實(shí)現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)...
發(fā)布時(shí)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(gè)準(zhǔn)確、可解釋的植物病害識(shí)別模型。由真菌引起的大豆炭腐病是一種嚴(yán)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(gè)不同的波長(zhǎng)處捕獲高光譜圖像。針對(duì)大豆炭腐病,科學(xué)家建立了3D卷積分網(wǎng)絡(luò)模型,模型分類精度為95.73%,并利用可視化顯著圖檢驗(yàn)訓(xùn)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(shí)驗(yàn):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(cè)量病害程度之前,實(shí)時(shí)采集健康的和收到感染的莖稈的高光譜圖像。測(cè)量?jī)x器:美國(guó)Resonon高光譜成像儀,型號(hào):Pika XC(包含安裝支架、移動(dòng)平臺(tái)、操作軟件和2個(gè)70w鹵素?zé)簦㏄ika 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(tái)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(gè)連接的卷積分模型組成,其中,一個(gè)小的構(gòu)架用于防止訓(xùn)練...
發(fā)布時(shí)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(wú)人機(jī)和決策樹(shù)算法的榆樹(shù)疏林草原植被類型劃分和覆蓋度生長(zhǎng)季動(dòng)態(tài)估計(jì). 生態(tài)學(xué)報(bào), 2018, 38(18):6655-6663 基于無(wú)人機(jī)和決策樹(shù)算法的榆樹(shù)疏林草原植被類型劃分和覆蓋度生長(zhǎng)季動(dòng)態(tài)估計(jì) 韓東1,王浩舟1,2,鄭邦友3,王鋒1,*1  中國(guó)林業(yè)科學(xué)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(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量與植被生長(zhǎng)的重要指標(biāo),也是全球眾多陸面過(guò)程模型和生態(tài)系統(tǒng)模型中表達(dá)植被動(dòng)態(tài)的重要參數(shù)。衛(wèi)星遙感和地面測(cè)量是估算植被覆蓋度的常見(jiàn)方法。然而,如何精確...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 09 - 29
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歷時(shí)五年,通過(guò)美國(guó)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(guó)氣象局組織制定的LGR離軸積分腔輸出光譜法(簡(jiǎn)稱:OA-ICOS)CO2/CH4溫室氣體國(guó)標(biāo)正式公布。 【關(guān)于LGR】LGR是利用激光光譜技術(shù)測(cè)量痕量物質(zhì)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,既是技術(shù)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(shù)理論的締造者,LGR的歷史幾乎就是激光光譜痕量物質(zhì)測(cè)量技術(shù)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(chǔ);1988年, LGR獲得光腔衰蕩(CRDS Cavity Ring Down Spectrum)技術(shù)的專利,為激光光譜法檢測(cè)技術(shù)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(shù)(ICOS Integrated Cell Output Spectrum),可以制造出應(yīng)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(shù)(OA-ICOS),并于2004獲得專利,作為第4代光腔衰蕩技術(shù),擁有更廣闊的應(yīng)用空間和商業(yè)化用途*;2010年, LGR實(shí)現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)中使用4.6μm電制冷激光器;2013年, LGR實(shí)現(xiàn)了在OA-ICOS系統(tǒng)中使用9.6μm電制冷激光器?!?#160;【技術(shù)優(yōu)勢(shì)】離軸積分腔輸出光譜技術(shù)(OA-ICOS)【LICA 售后服務(wù)】LICA 公司自2007年成...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 06 - 22
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美國(guó)宇航局研究發(fā)現(xiàn)氣候變暖減緩植物生長(zhǎng)速度
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 04 - 28
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摘要:本文介紹了一種新的采樣和測(cè)量方法,該方法使用無(wú)人航空系統(tǒng)(UAS)記錄的二氧化碳濃度和風(fēng)力數(shù)據(jù)的代用測(cè)量結(jié)果來(lái)推斷甲烷通量。這里描述和試驗(yàn)的通量法適用于垃圾填埋場(chǎng)和類似溫室氣體排放熱點(diǎn)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(gè)研究案例,利用這些基于UAS的測(cè)量結(jié)果,從英格蘭北部的試驗(yàn)填埋場(chǎng)獲得瞬時(shí)甲烷通量,采用為UAS采樣定制的質(zhì)量平衡模型,并將CO 2濃度聯(lián)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(jìn)行的兩次試驗(yàn)中,甲烷通量(和通量不確定性)分別為0.140 kg s-1(1σ時(shí)為±61%)和0.050 kg s-1(1σ時(shí)為±54%)。背景(流入)濃度( 40%)和風(fēng)速( 10%)的環(huán)境變化主導(dǎo)了流量的不確定性;而儀器所導(dǎo)致的誤差率僅為1-2%。所描述的方法代表了關(guān)于溫室氣體熱點(diǎn)通量計(jì)算這一具有挑戰(zhàn)性的問(wèn)題的重要進(jìn)展,并且提供了對(duì)各種類似環(huán)境的可再現(xiàn)性。這種新的測(cè)量解決方案可以增加一套方法來(lái)更好地驗(yàn)證特定源溫室氣體排放清單 - 這是“聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約”COP21(巴黎)氣候變化協(xié)議的一項(xiàng)重要新要求。閱讀原文請(qǐng)點(diǎn)擊下方鏈接cdca8bc3618723d5efe56119fc8d3c9a.pdf (2.98 ...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 03 - 23
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雙標(biāo)水(DLW)法是50年前開(kāi)發(fā)的一種測(cè)量動(dòng)物自由生活能量消耗的測(cè)量方法。利用這種技術(shù),水分子中的氫原子和氧原子都被它們的穩(wěn)定同位素部分或完全地以示蹤為目的替換。當(dāng)人體攝入定量的雙標(biāo)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(jì)算得出。 雙標(biāo)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(gè)方法應(yīng)用到人體的障礙一直是成本過(guò)高——需要大量的18O標(biāo)記水(H218O)來(lái)獲得...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 11 - 30
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溫室氣體排放量日益擴(kuò)大引起的氣候變化是人類面臨的最大挑戰(zhàn)之一。為了對(duì)其進(jìn)行可靠的預(yù)測(cè),我們需要監(jiān)測(cè)大氣變化并了解基礎(chǔ)過(guò)程。 2015年5月,Los Gatos Research Model 913-0014快速響應(yīng)N2O分析儀被加入到現(xiàn)有的監(jiān)控系統(tǒng)中,以監(jiān)控大氣N2O濃度和表面大氣N2O濃度的趨勢(shì)。圖表展示了第一個(gè)測(cè)量結(jié)果。    監(jiān)控系統(tǒng)和位置:    在Hegyhátsál高塔溫室氣體監(jiān)測(cè)點(diǎn)(匈牙利,46°57'N,16°39'E,248m),大面積渦度協(xié)方差系統(tǒng)監(jiān)測(cè)周邊主要農(nóng)業(yè)區(qū)域的表面大氣二氧化碳通量.系統(tǒng)被安裝在82m塔上的地面以上,自1997年建成以來(lái)一直在持續(xù)運(yùn)行(Haszpra等,2005)。在2015年5月完成了快速響應(yīng)的N2O分析儀.N2O分析儀的進(jìn)氣口與CO2分析儀的進(jìn)氣口可以相互配合。該配置允許共享操作N2O渦流協(xié)方差系統(tǒng)和單個(gè)超聲波風(fēng)速計(jì)的CO2渦流協(xié)方差系統(tǒng)。監(jiān)控系統(tǒng)以4赫茲運(yùn)行。 N2O分析儀經(jīng)過(guò)精心校準(zhǔn),符合德國(guó)耶拿MPI-BGI準(zhǔn)備和認(rèn)證的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。    N2O濃度的時(shí)間變化:    在地面以上96米處,渦流協(xié)方差系統(tǒng)每隔14米有一個(gè)NOAA氣瓶取樣點(diǎn)。每周氣瓶樣品提供了定量比較測(cè)量的可能性。平均偏差為0.11&...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 10 - 31
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摘要:    已知植物入侵和隨后的群落變化會(huì)影響營(yíng)養(yǎng)循環(huán),但大多數(shù)此類研究側(cè)重于富營(yíng)養(yǎng)化效應(yīng)。針對(duì)植物引起的營(yíng)養(yǎng)減少的效應(yīng)以及同時(shí)發(fā)生的機(jī)制的研究則相對(duì)較少。在這項(xiàng)研究中,我們發(fā)現(xiàn)通常作為侵入種的椰子的入侵作用通過(guò)間接的影響,中止了外來(lái)海洋入侵物種對(duì)陸地生態(tài)系統(tǒng)的侵入:對(duì)鳥(niǎo)類的影響 - 鳥(niǎo)類會(huì)盡量避免筑巢在椰子樹(shù)種群中,因此減少了從海洋環(huán)境帶來(lái)的關(guān)鍵營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)輸入。這些海洋物質(zhì)輸入的下降導(dǎo)致了土壤養(yǎng)分的減少,葉片營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量的下降,葉片的適度性下降及食草動(dòng)物的減少。這種營(yíng)養(yǎng)耗竭的過(guò)程比植物種群入侵導(dǎo)致的富營(yíng)養(yǎng)化模式更為典型。對(duì)于空間中外來(lái)能量中斷對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響的研究表明其尚未受到接受群落變化的干擾,如植物群落轉(zhuǎn)變。在熱帶和亞熱帶地區(qū)的椰子植物入侵的普遍性使得這些研究特別值得注意。    同樣重要的是,美洲黑斑病的近況提供了一個(gè)強(qiáng)有力的范例,說(shuō)明植物群落的變化如何可以顯著影響同種異體營(yíng)養(yǎng)的供應(yīng),從而重塑生態(tài)系統(tǒng)的能量流。 椰子種群轉(zhuǎn)移|間接效應(yīng)|海鳥(niǎo)|熱帶島嶼通過(guò)刺激自下而上的能量流動(dòng),一個(gè)獨(dú)特的營(yíng)養(yǎng)供應(yīng)鏈塑造了大部分生態(tài)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)平衡(1,2)。輔助能的這種提高可以引發(fā)接收食物網(wǎng)中大量的級(jí)聯(lián)變化(3-5)。近期的幾篇文章已經(jīng)證明,在食物鏈頂端的外來(lái)捕食者可以通過(guò)影響這些輔助能的傳遞(如鳥(niǎo)類)引發(fā)生態(tài)系統(tǒng)級(jí)聯(lián)效應(yīng),從而引發(fā)生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的全面轉(zhuǎn)...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 10 - 19
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