使用太阳诱导的光和植被表面温度空间记录之间的协同作用来检测干旱压力发生
Zoltán Nagy1, János Balogh2, Dóra Petrás2
1Department of Plant Physiology and Plant Ecology, Agronomy Institute, Hungarian University for Life and Agriculture, 2100 Gödöllő, Páter 1., Hungary; HUN-REN-MATE Agroecology Research Group, 2100 Gödöllő, Páter 1., Hungary.
在草原中检测干旱压力是可能的,使用同时测量太阳引起的光 (SIF) 和树冠温度 (Tsurf). 这种方法准确地识别压力和恢复,仅仅超过SIF数据.
科学领域:
- 生态生态学 生态生态学
- 遥感 遥感 遥感 遥感
- 植物生理学 植物生理学
背景情况:
- 干旱和热压力对草原生态系统产生重大影响.
- 在压力下监测植被健康需要准确和及时的数据.
- 太阳引起的光 (SIF) 和树冠温度 (Tsurf) 是植物压力的关键指标.
研究的目的:
- 调查SIF和Tsurf的联合使用,以检测多样化的草原的干旱压力和恢复.
- 通过同时进行SIF和Tsurf观测,分析草原对干旱和热量的空间和时间反应.
- 评估SIF和Tsurf在区分干旱压力与其他环境条件方面的有效性.
主要方法:
- 利用SIF (O2A和O2B频段) 和Tsurf在0.5公和5公的网格和78个采样点的同时空间观测.
- 收集生态生理学数据,包括模拟的蒸发透气和植被反射频谱.
- 碳 (净生态系统交换:NEE,初级生产总值:GPP) 和水 (蒸发透气:ET) 流动的综合联差数据.
- 在干旱时期 (夏初) 和恢复阶段 (夏中) 进行采样.
主要成果:
- SIF水平与碳和水流有很强的相关性 (R2:0.8-0.88),在干旱恢复后从0.5到2mW m-2 nm-1 sr-1增加.
- LAI,NDVI,NIRv和模拟ET的空间模式反映了时间SIF趋势.
- 在干旱期间,在更温暖的树冠区域 (更高的Tsurf) 观察到更高的SIF,这种模式持续了两周.
- 恢复后,正的SIF-Tsurf空间相关性变得负面或无意义,尽管持续热量.
结论:
- 同时的空间SIF和Tsurf测量有效地检测草原的干旱和热应激.
- 与单独的SIF相比,SIF-Tsurf关系提供了一个更强大的压力指标.
- 评估SIF-Tsurf关系的斜率对于准确的应力分类至关重要.
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