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        土壤水分

        • 基于優(yōu)化BP神經網絡ESA CCI土壤水分重建方法研究
          1)0 引言土壤水分是能量、水和碳循環(huán)的重要組成部分,為陸地-大氣模型、水文模型和降水預測模型提供了重要信息[1]。在多尺度相互作用中,土壤水分在控制地表能量分配、調節(jié)地表徑流和土壤排水、調節(jié)冠層蒸騰和碳排放等方面發(fā)揮著重要作用[2]。長時序的土壤水分產品可用于更準確和可靠地估計深層土壤水分和蒸散發(fā)等,也可用于數據同化、天氣預報和干旱監(jiān)測等。因此,迫切需要可靠、準確和完整的土壤水分信息[3]。由于土壤水分空間異質性強,用來觀測土壤水分的設備成本高,不僅耗費

          無線電工程 2023年11期2023-11-13

        • 基于ESA CCI遙感數據的山西省土壤水時空變化特征及影響因子分析
          )0 引 言土壤水分(Soil Moisture,SM)作為土壤的一個重要組成部分,是表征陸面狀況的重要參數之一,在調控陸地-大氣水分循環(huán)和能量收支平衡過程中發(fā)揮著巨大作用[1-4]。在干旱和半干旱地區(qū),土壤水分是反映植被生長狀況和農業(yè)干旱的重要指標[5,6]。土壤水分長期短缺可能會導致地表和大氣能量交換不平衡,進而造成區(qū)域內生態(tài)環(huán)境不斷惡化[7]。因此,精準把握土壤水分的時空演變規(guī)律,有利于對干旱進行監(jiān)測和預警。傳統(tǒng)的土壤水分監(jiān)測方法多采用烘干法[8,9

          節(jié)水灌溉 2023年7期2023-07-25

        • 黃土丘陵區(qū)主要樹種土壤水分動態(tài)變化特征及影響因子
          12100)土壤水分主導著陸地生態(tài)系統(tǒng)-水文循環(huán)的相互反饋機制,同時也參與地表徑流、深層滲漏、蒸散發(fā)、植物蒸騰、溶質傳遞、土壤理化性質轉化等進程,是聯(lián)系土壤-植物-大氣連續(xù)體(SPAC)能量置換的樞紐變量[1]。受降水補給與高溫散失等綜合環(huán)境因素影響,土壤水分在時間尺度上存在一定程度的異質性,二者關系較為復雜。早在20世紀70年代,我國學者徐化成和易宗文對中國不同區(qū)域范圍的土壤水分季節(jié)尺度動態(tài)進行研究,指出容重、孔隙度等物理性質不同的9種林地土壤含水量有所

          水土保持研究 2022年6期2022-11-09

        • 氣候變化對長江源區(qū)土壤水分影響的預測
          生物炭顆粒對土壤水分運動的影響,肥料對土壤水分變化和冠層溫度影響等方面的研究[3-4].隨著氣候變化對土壤水系的影響問題成為國際研究熱點,中國學術界開始關注國內水資源開發(fā)利用、土壤水文循環(huán)保護等一系列問題,關于土壤水分運動參數、土壤含水量、土壤水分變化、土壤水穩(wěn)性等方面的研究逐漸增多[5-7].氣候模式和水文模型是現今國內外用于研究變化環(huán)境下水文水資源響應的主要手段[8].在IPCC第五次評估報告(Fifth Assessment Report,AR5)[

          云南大學學報(自然科學版) 2022年4期2022-08-03

        • 北京土石山區(qū)坡面土壤水分動態(tài)及其對微地形的響應
          力,促進植被土壤水分的持續(xù)利用。水平階是土石山區(qū)常見的水土保持措施,能夠有效攔截降雨,減少徑流流失,增加土壤入滲,減少土壤蒸發(fā),從而達到水土保持的目的。因此,了解水土保持工程措施對坡面土壤水分空間變異性的影響,可為該地區(qū)生態(tài)恢復提供理論依據。坡面尺度是認識地表土壤水分變化的基礎。近年來,國內外對坡面土壤水分時空變異性的研究有很多。坡面尺度的土壤水分異質性十分復雜,通常是多因素疊加下協(xié)同作用的影響,并且隨著環(huán)境條件的變化而變化。姚雪玲等通過研究黃土高原坡面不

          水土保持學報 2022年3期2022-05-26

        • 基于NDVI分區(qū)的全國草地生態(tài)系統(tǒng)覆蓋區(qū)土壤水分遙感反演
          [3-4]。土壤水分是表示土壤干旱程度的重要物理量,是地表和大氣—水熱過程的重要紐帶,是監(jiān)測土地退化的一個重要指標[5-8],其含量雖僅占全球水循環(huán)分量的0.005%左右,卻影響著地—氣界面間的物質循環(huán)和能量交換[9],特別對干旱事件和高溫熱浪的形成和發(fā)展及其嚴重程度有重大驅動作用[10]。傳統(tǒng)的土壤水分測量方法(如烘干稱重法)是利用探針或重量測量法測定不同深度的土壤水分[11-13],雖可得到較為精確的土壤水分數據,但數據代表性差、獲取過程勞民傷財,獲得

          水土保持研究 2022年3期2022-05-04

        • 烏蘭布和沙漠白刺灌叢沙堆丘間地黏土層土壤水分時空格局及其對降雨變化的響應
          15200)土壤水分是綜合氣候、土壤以及植被對水分平衡響應和水分平衡對植被動態(tài)影響的關鍵變量[1-3],因此土壤水分動態(tài)監(jiān)測始終是生態(tài)系統(tǒng)定位觀測的重要內容。對于干旱荒漠區(qū)而言,降水是該區(qū)域土壤水分補給的主要甚至唯一來源,土壤水分狀況與降水量大小、降水格局關系密切[4]。因此,研究干旱區(qū)土壤水分時空格局及其對降水格局變化的響應可以更好地揭示荒漠生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定的生態(tài)水文學機理[5-6],這也是干旱區(qū)植被恢復與重建過程中亟須解決的關鍵問題[7]。與其他地區(qū)相比,

          水土保持通報 2022年6期2022-02-19

        • 基于多源遙感數據的土壤水分反演不確定性分析 ——以美國大陸為例
          11100)土壤水分定量地描述了非飽和土壤孔隙空間中存在的水量[1],獲得及時的、高精度的土壤水分數據,在水文、氣候以及水資源管理等方面具有十分重要的研究意義[2]。模型作為連接地表參數與土壤水分真實值之間的橋梁,合適的模型能夠提高土壤水分反演的精度。馬春鋒[3]利用RMSE值比較和評估了9個微波后向散射模型,進一步加深了對微波散射機理的理解,也為土壤水分的反演提供了模型支持。受到研究區(qū)稀疏現場觀測數據的限制,一些研究會使用地表模型產品、衛(wèi)星土壤水分產品作

          智能城市 2021年21期2021-12-10

        • 覆膜對滴灌棉田土壤水分時空運移的影響
          膜對滴灌棉田土壤水分時空運移對棉花精準灌溉具有重要意義?!厩叭搜芯窟M展】土壤水分時間和空間維度上有一定的變異性[6-7]。膜下滴灌土壤水分呈現規(guī)律性變化,在空間尺度上淺層土壤的含水量高于深層土壤[8-10];時間尺度上土壤水分含量的變化曲線整體呈現拋物線狀態(tài),在棉花花鈴期達到頂峰[8,11]。對不同時間段的2種處理土壤水分含量進行建模擬合,以擬合方程的斜率表征土壤水分含量消退速率[12]?!颈狙芯壳腥朦c】以往研究主要以作物不同生育期的土壤水分變化為主,而土

          新疆農業(yè)科學 2021年7期2021-11-08

        • 衡水湖濕地蘆葦的生物量與土壤水分變化的相關性研究
          據蘆葦生長地土壤水分含量的不同,在與衡水湖岸垂直方向(即沿水分梯度變化)確定樣帶,采用GPS進行定位。樣地包括兩大類(圖1):①水體,即生長在水中的植被(蘆葦);②陸地,土壤水分具有一定的變化,根據土壤水分含量高低分為4個不同梯度的樣地,每個梯度樣地隨機設置5個小樣方,樣方大小為1 m×1m,小樣方內隨機采樣5次,共100個數據。圖1 樣帶與樣地1.2 采樣。在確定樣地位置之后,先用繩圍成一個1 m×1 m的小樣方,隨后用枝剪沿蘆葦根部,取地面以上部分剪下

          現代農村科技 2021年11期2021-11-05

        • 半干旱黃土區(qū)檸條灌叢不同植被管理方式下的土壤水分
          素之一,所以土壤水分不僅是生態(tài)系統(tǒng)功能的驅動力,也是植被生長和生存的必要條件之一,直接影響植被的生長發(fā)育、結構特征、分布規(guī)律,同時植被也對土壤水分存在負反饋作用[2-3]。為了控制黃土高原嚴重的水土流失問題,我國大力實施“退耕還林(草)”政策,將非本土植物物種作為這一地區(qū)進行恢復生態(tài)系統(tǒng)的主要措施。其中,檸條錦雞兒(Caragana korshinskii)為多年生落葉灌木,由于具有耐旱性、耐寒性和耐高溫性,成為我國西北、華北以及東北西部固沙造林和水土保持

          草業(yè)科學 2021年8期2021-09-27

        • 太行低山區(qū)荊條土壤水分動態(tài)及其對不同降雨量的響應
          59000)土壤水分是生物圈和土壤圈的連接紐帶,是影響植被生長發(fā)育的基本參量[1]。土壤水分狀況在很大程度上決定了植被恢復與重建成功與否[2-3],長期以來一直受到學術界廣泛關注[4-6]。在干旱半干旱地區(qū),降雨是土壤水分的主要補給來源,因此土壤水分受降雨影響強烈[7-9]。近年來,關于植被土壤水分動態(tài)研究主要集中在模擬降雨和自然降雨兩個方面,其中模擬降雨條件下主要集中在植被冠層的截留作用、土壤入滲與土壤含水量的關系[10-11]、地表徑流特征[12]等方

          科學技術與工程 2021年14期2021-07-29

        • 基于表觀熱慣量與溫度植被指數的FY-3B土壤水分降尺度研究
          遙感技術監(jiān)測土壤水分具有快速、宏觀、周期觀測等優(yōu)勢,一直是農業(yè)、氣候、水文等研究領域的熱點[1]。與可見光、紅外波段相比,微波遙感監(jiān)測土壤水分,具有對土壤水分敏感、全天時、全天候等優(yōu)勢,是土壤水分遙感反演的常用方法,其中,由國產風云三號氣象衛(wèi)星B星FY-3B與C星FY-3C搭載的微波成像儀觀測數據反演的FY-3B土壤水分可以提供2011年7月至今土壤水分產品,為大尺度下土壤水分變化提供了長時序有效的數據支持。但由于微波成像儀與獲取的數據空間分辨率較低,反演

          自然資源遙感 2021年2期2021-07-08

        • 風云三號土壤水分遙感產品降尺度方法對比分析
          32001)土壤水分是地表能量平衡、干旱監(jiān)測等的一個重要參數,在全球水循環(huán)、能量平衡、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、農業(yè)生產中具有重要的作用[1]。利用遙感監(jiān)測土壤水分具有快速、宏觀的優(yōu)勢,相比可見光、紅外波段,微波具有全天時、全天候、對土壤水分變化敏感等優(yōu)勢[2-3]。風云三號(FY-3)是中國自主研制的氣象衛(wèi)星,其搭載的微波成像儀在土壤濕度、洋面溫度、降水等監(jiān)測方面發(fā)揮重要作用,其中,風云三號B星(FY-3B)土壤水分產品為大尺度長時序土壤水分的變化與監(jiān)測提供了重要的

          黑龍江工程學院學報 2021年3期2021-06-21

        • 喀斯特峽谷區(qū)土壤水分特征及其影響因素研究
          喀斯特峽谷區(qū)土壤水分特征及其影響因素研究劉洋1, 羅婭1,*, 陸曉輝1, 楊勝天1, 2, 石春茂1, 徐雪1, 余軍林31. 貴州師范大學地理與環(huán)境科學學院, 貴陽 550003 2. 北京師范大學水科學研究院, 北京 100875 3. 貴州省水利科學研究院, 貴陽 550002土壤水分是喀斯特峽谷區(qū)植被建設的限制性因子。分析喀斯特峽谷區(qū)土壤水分特征及其影響因素, 對該地區(qū)的植被建設有重要意義。以貴州花江喀斯特峽谷區(qū)為研究區(qū), 運用原位監(jiān)測和冗余分析

          生態(tài)科學 2021年3期2021-06-10

        • 寧夏中部干旱帶不同檸條種植模式對土壤水分的影響
          在干旱地區(qū),土壤水分的含量是植物生長的最大限制因子,也是影響環(huán)境變異的最重要因素[1]。土壤水分的稀缺形成了寧夏地區(qū)灌木植被以檸條(CaranagakorshinskiiKom.)為主的獨特植被類型,因檸條具有耐旱、耐寒、耐貧瘠的特征,在干旱地區(qū)的防風固沙、退耕還林、人工造林的生態(tài)建設中均選擇檸條作為主要的灌木樹種。檸條屬于豆科錦雞兒屬落葉灌木。萌蘗力和再生能力極強、易繁殖[2];根系發(fā)達,吸水能力強;抗逆性強,耐旱耐寒,還可以改善土壤的物理性質[3],增

          浙江農業(yè)科學 2021年4期2021-04-01

        • 6套格點土壤水分數據集在內蒙古自治區(qū)的適用性評價
          率、高精度的土壤水分數據是準確理解陸—氣相互作用、研究陸地水循環(huán)和次季節(jié)到季節(jié)預測的關鍵基礎資料[1-4]。它不但與能量交換密切相關還與水循環(huán)聯(lián)系緊密[1-2]。土壤水分是陸面過程模式和分布式水文模式關鍵的初始條件之一,通過影響感熱通量和潛熱通量的交換以影響陸面能量平衡和調節(jié)底層大氣[5-6]。同時,土壤水分也控制著陸面降水入滲和產流而影響降水的分配[7-9]。此外,土壤濕度的記憶作用對天氣和氣候模式模擬的影響可達數周到數月,深刻影響著降水和氣溫的模擬[6

          水土保持通報 2021年6期2021-02-14

        • 濕潤喀斯特地區(qū)冬季灌叢土壤水分對降雨的響應
          1 研究背景土壤水分是全球范圍內陸地表面物理過程中的重要影響因子,是了解不同時空尺度下自然界水文過程的一個關鍵因素,是制約植被生存和發(fā)展的重要因子[1-3]。大氣降雨作為植被生長發(fā)育過程中土壤水分補給的重要來源,降雨入滲決定著土壤水分的分布特征,影響植被的生長情況和穩(wěn)定性[4],從而對生態(tài)系統(tǒng)產生深刻影響。因此加強土壤水分對降雨響應關系的研究是十分重要的。關于土壤水分對降雨的響應,已有學者做了大量的研究。在我國西北干旱地區(qū),研究表明,降雨量對土壤水分入滲、

          水資源與水工程學報 2021年6期2021-02-14

        • 中國典型森林生態(tài)系統(tǒng)土壤水分時空分異及其影響因素
          0715森林土壤水分是水循環(huán)過程中重要的水文參量,決定了森林生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)能力,同時作為物質與能量循環(huán)的載體影響林木生長與發(fā)育[1-2]。在多重環(huán)境因素的調控下,土壤水分具有較大的時空異質性,其空間格局的變化會影響生態(tài)系統(tǒng)的分布與合理配置,其時間動態(tài)則通過影響植被生長以及水分在陸氣之間的循環(huán)與分配作用于區(qū)域氣候[3-4]。探究森林生態(tài)系統(tǒng)土壤水分的時空分異特征及其影響因素在氣候變化預測、林地生態(tài)水文過程及生態(tài)系統(tǒng)服務的研究中具有重要作用[5]。有研究表示

          生態(tài)學報 2021年2期2021-02-06

        • 半干旱黃土高原苜蓿草地撂荒過程土壤水分變化特征
          100085土壤水分是陸地水資源的重要組成部分,調節(jié)著生物圈-大氣之間的關系,是氣候—土壤—植被之間相互作用的關鍵因素[1- 2]。尤其在黃土高原地區(qū),氣候干旱、降水稀少且地下水埋藏深,土壤水分是植被生長的主要水分來源,使其成為這一地區(qū)植被恢復的重要限制因子[3]。土壤水分不僅影響植物的生長狀況,也在一定程度上影響了植被的演替方向[4- 6]。土壤水分過程對植被動態(tài)的響應是目前生態(tài)水文領域的一個重要科學問題。植被覆蓋度的變化、植被消耗水分的動態(tài)過程以及區(qū)域

          生態(tài)學報 2020年23期2021-01-16

        • 衛(wèi)星土壤水分產品在青藏高原地區(qū)的適用性評價
          730070土壤水分在控制地表和大氣之間的物質、能量交換中起著重要的作用[1],大面積土壤水分監(jiān)測是水文學、生態(tài)學、氣象學等科學研究中必不可少的內容[1- 4]。因此,長期有效地獲取不同時間和空間尺度的土壤水分信息,在探索全球水循環(huán)機制、農作物生長、災害監(jiān)測與預報等方面發(fā)揮著關鍵作用[5- 7]。傳統(tǒng)的土壤水分監(jiān)測是通過建立地面觀測站點或利用氣象站來獲取土壤水分數據,這種方法雖然測定的土層多,但只能得到單點的數據,監(jiān)測范圍有限,而且數據的時效性差,耗費大量

          生態(tài)學報 2020年24期2021-01-15

        • 水分脅迫對半干旱典型草原土壤水分變化特征的影響
          00)引 言土壤水分是植被生長的基礎,草原生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性在很大程度上依靠于土壤水分的平衡[1]。隨著氣候變暖、降水極端事件增加,旱澇災害發(fā)生頻繁,降水格局的變化導致土壤水分狀況改變,對生態(tài)系統(tǒng)的結構和功能產生顯著影響,嚴重威脅著草原生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)和畜牧業(yè)生產的可持續(xù)發(fā)展。典型草原是歐亞草原區(qū)東端的一種優(yōu)勢草原類型,位于半干旱氣候區(qū),是我國溫帶最重要的牧場。水分是半干旱草原的主要限制因子,降水是主要甚至是唯一的水分獲得途徑,對生態(tài)系統(tǒng)的影響主要通過土壤水

          干旱氣象 2020年6期2021-01-09

        • 基于無人機多光譜數據的農田土壤水分遙感監(jiān)測
          50000)土壤水分表示一定深度土層中土壤的干濕程度,是氣候、生態(tài)、水文和農學等研究領域的一個基礎參數[1]. 在農業(yè)生產中,農田的土壤水分是旱澇指示因子,是農作物旱情判斷及灌溉管理的基礎指標,也是影響農作物的生長發(fā)育的重要因素,更是影響精準農業(yè)發(fā)展的關鍵因素[2]. 因此,全面、實時和準確的農田土壤水分監(jiān)測,對農作物長勢的科學認識、精準灌溉技術的實施和農作物產量的評估都有重要的現實意義.土壤水分監(jiān)測方法主要有傳統(tǒng)的土壤水分測定方法和遙感監(jiān)測方法. 傳統(tǒng)的

          華南師范大學學報(自然科學版) 2020年6期2021-01-04

        • 高寒草原根系層土壤水分動態(tài)及其對降雨格局的響應
          813099土壤水分作為生物圈和土壤圈的重要連接紐帶,既是土壤的主要特性之一,也是影響植物生長和發(fā)育的最重要的基本參量(Oki et al.,2006;Seneviratne et al.,2010),特別是根系層土壤水分直接影響著植物水分的收支(He et al.,2012)。其時間變化和空間分布調控著植被的格局、多樣性和演替特征,對生態(tài)系統(tǒng)的結構和功能具有重要的影響(朱緒超等,2017)。土壤水分的動態(tài)主要包括季節(jié)性、垂直剖面和空間變化。張學龍等(19

          生態(tài)環(huán)境學報 2020年9期2020-11-23

        • 延安治溝造地耕作土壤水分的空間變異
          10075)土壤水分含量的變化對作物生產有很大影響。當土壤水分虧缺或過飽和時,均會導致作物生長發(fā)育不良甚至枯萎死亡[1],只有土壤水分在適當范圍內,才能既保障作物的正常生長發(fā)育并減少水資源浪費,形成作物-水分協(xié)同發(fā)展。黃土高原是我國水土流失最為嚴重的地區(qū)之一,近年來通過實施退耕還林還草工程,雖大幅度減少了黃土高原的水土流失量、有效地改善了黃土高原的生態(tài)環(huán)境,但也減少了黃土高原可耕地面積,致當地百姓的人均耕地面積、人均收入下降,造成農村勞動力閑置等。為此,延

          農技服務 2020年5期2020-06-12

        • 風云衛(wèi)星微波遙感土壤水分產品適用性驗證分析
          71018)土壤水分是陸地水循環(huán)中活躍的部分,是水文過程、生物生態(tài)過程和生物地球化學過程的關鍵變量,在地表水蒸發(fā)和滲流扮演著極其重要角色[1]。大面積土壤水分的長期觀測對于旱澇監(jiān)測,水資源管理和作物產量預測的研究至關重要[2]。因此,精確測量土壤水分有著極其重要的現實意義。傳統(tǒng)上獲取地表土壤水分通過重量采樣或TDR傳感器[3]等不同的測量技術,雖然能準確測量單點的土壤水分信息,但很難實現大范圍持續(xù)監(jiān)測。遙感方法能夠持續(xù)大范圍觀測,可見光和熱紅外遙感觀測土壤

          水土保持研究 2020年1期2020-04-27

        • 半干旱黃土丘陵區(qū)不同植被類型的土壤水分特征及其穩(wěn)定性
          30020)土壤水分是陸地生態(tài)系統(tǒng)重要的驅動力,尤其是干旱、半干旱地區(qū)[1],土壤水分成為黃土丘陵區(qū)植被恢復與重建的重要限制因子[2]。在該地區(qū),土壤水分補給形式較為單一,大部分地區(qū)只能通過降水來進行土壤水分的補充,但是雨季水分的年度蒸發(fā)量也達到全年較高的水平,使得土壤水分下滲層很難超出土壤水分蒸發(fā)層[3],從而導致深層土壤水分相對虧缺,造成生態(tài)恢復難以可持續(xù)發(fā)展。因此,如何利用好土壤水分變得尤為重要,尤其對黃土丘陵區(qū)水分消耗較大的人工林。穆興民等[4]認

          水土保持通報 2020年1期2020-04-15

        • 光學與微波遙感協(xié)同反演藏北表層土壤水分研究①
          反演藏北表層土壤水分研究①王梅霞1,馮文蘭1*,扎西央宗2,王永前1,牛曉俊2(1 成都信息工程大學資源環(huán)境學院,成都 610225;2 西藏高原大氣環(huán)境科學研究所,拉薩 850000)表層土壤水分是定量干旱監(jiān)測的重要參量,對干旱區(qū)生態(tài)環(huán)境具有十分重要的意義。在采用歸一化植被指數閾值法劃分地表覆蓋類型的基礎上,利用MODIS數據選擇適用的光學遙感算法估算土壤水分基準值,以及利用風云三號B星搭載的微波成像儀(Fengyun-3B/Microware Radi

          土壤 2019年5期2019-11-13

        • 高寒沙地典型人工林土壤水分動態(tài)及其對降雨的響應
          降雨量是影響土壤水分入滲補給深度的關鍵因素,但由于地理環(huán)境、土壤質地等差異,在不同地區(qū)土壤水分對于降雨的響應關系明顯不同。研究表明,要使同一深度的土壤達到水分補給,干旱半干旱地區(qū)的降雨量要顯著高于相對濕潤地區(qū)(Jia et al.,2015,Yao et al.,2013)。在沙區(qū),降雨入滲是土壤水分主要的補給來源(Yang et al.,2014),沙土中水分含量及其動態(tài)變化對土地沙漠化的發(fā)生和逆轉過程具有非常顯著的作用,是土地沙漠化的主要調控者(Ber

          生態(tài)環(huán)境學報 2019年9期2019-11-04

        • 白刺沙包淺層土壤水分動態(tài)及其對不同降雨量的響應
          015200土壤水分是干旱區(qū)植被生存和發(fā)展的主要限制因子[1]。在植被生長發(fā)育過程中,大氣降雨作為土壤水分補給的重要來源,降雨入滲決定著土壤水分的分布特征,進而影響植被的生長情況和穩(wěn)定性[2]。全球變暖改變了全球的降雨格局,包括降雨量、降雨的頻率、強度和季節(jié)分配等[3]。許多氣候變化研究都預測今后的極端干旱和降雨事件將更頻繁[4],導致土壤水分缺乏的周期延長,土壤水分含量的可變性增加[5]。研究土壤水分的空間變異及時間動態(tài)特征有助于在水文過程與生態(tài)格局之間

          生態(tài)學報 2019年15期2019-09-04

        • 土壤水分反演特征變量研究綜述*
          00875)土壤水分是水循環(huán)、能量循環(huán)和生物地球化學循環(huán)不可忽略的組成部分[1],對水資源管理、農業(yè)生產以及氣候變化等研究十分必要。土壤水分監(jiān)測從數據獲取方式上分為基于站點的土壤水分觀測、基于氣象數據和基礎地理數據的土壤水分計算與模擬以及基于遙感數據的土壤水分反演[2]。其中,基于遙感數據的土壤水分反演通過面的形式對地表進行觀測,不受地面站點位置的限制,擴展了土壤水分的監(jiān)測范圍[3]?;谶b感的土壤水分反演研究開始于20世紀60年代[4-5],早期學者通常

          土壤學報 2019年1期2019-02-26

        • 晉西黃土區(qū)土壤水分動態(tài)變化與植被群落關系研究
          區(qū)域植被群落土壤水分狀況對當地植被生長與恢復具有重要意義。土壤水分變化是半干旱地區(qū)研究的熱點問題之一,研究發(fā)現該區(qū)域土壤水分主要是由植被類型、降雨量、林冠大小、林地內凋落物數量、根系分布等決定[6~7]。Canton等[8]對西班牙半干旱區(qū)研究發(fā)現,土壤水分受植被類型和土壤質地的影響。不同的植被群落可能導致不同的降雨—徑流響應,從而導致土壤水分的時間變化,一般認為土壤水分時間變化分為4個時期:土壤水分消耗期,土壤水分積累期,土壤水分消退期和土壤水分穩(wěn)定期,

          植物研究 2019年1期2019-02-14

        • 自然狀態(tài)土壤不同層次水分動態(tài)變化分析
          概況本研究土壤水分觀測地段位于烏蘭烏蘇農業(yè)氣象試驗站觀測場附近,常年未耕作,未灌溉,屬于自然狀態(tài)下的土地。從該地段采集的土壤水分數據由河南氣象科研所生產的Gstar-1型土壤水分自動監(jiān)測儀器采集,該儀器是一種利用頻域反射法原理來測定土壤體積含水量的自動化測量儀器,每間隔1 h采集1次數據,以提高觀測數據的時空密度[1]。觀測數據包括0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm、40~50 cm、50~60 cm、60~80 cm和

          新疆農墾科技 2018年9期2018-12-22

        • 黃土高原不同植被恢復方式對土壤水分坡面變化的影響
          半干旱地區(qū),土壤水分是植被生長的主要限制因子之一[1- 2]。因此,在黃土高原的植被重建中,土壤水分是一個重要的參考因素。在黃土高原地區(qū),縱觀已經實施的大規(guī)模的植被重建工程,引入植被已經成為黃土高原的主要植被類型[3],例如刺槐。一般情況下,引入植被都具有較高的水分需求,過度消耗土壤水分[4- 6]。因此,雖然一些引入植被在前期生長都較好,但是隨著土壤水分的過度消耗,人工林退化的現象逐漸顯現[7],其直接的原因是土壤水分的嚴重虧缺,甚至永久性土壤干層的形成

          生態(tài)學報 2018年13期2018-08-09

        • 貴州省喀斯特區(qū)域土壤水分持續(xù)上升時期氣象要素對土壤水分的影響
          10072)土壤水分作為地表水文過程一個綜合指標,不僅是植被生長發(fā)育必要的環(huán)境因素,在水文循環(huán)中還起著重要作用[1],通過與植被、大氣之間的傳輸改變能量收支平衡,影響氣候和生態(tài)系統(tǒng)分布[2-3]。影響土壤水分變化的因子很多,除土壤自身物理屬性外[4],還有環(huán)境、氣象等要素[5-6],但對某一特定地區(qū)而言,氣象要素的影響起到主導作用[7],以貴州為中心的中國西南喀斯特區(qū)域,是生態(tài)脆弱的獨特環(huán)境單元,土壤水分是喀斯特生態(tài)環(huán)境的主要制約因子[8],因此系統(tǒng)分析氣

          水土保持通報 2018年2期2018-05-17

        • 金沙江干熱河谷沖溝發(fā)育區(qū)不同部位土壤水分的時空變化特征
          [1-2]。土壤水分是制約金沙江干熱河谷區(qū)農業(yè)生產和植被恢復的主要限制性因素[3]。目前,沖溝發(fā)育地帶為植被恢復最為困難的區(qū)域。由于沖溝活躍區(qū)不同部位的立地生境不同,土壤水分條件迥異,導致以往采取的單一的植被治理措施(如以往大規(guī)模種植的桉樹、新銀合歡、麻瘋樹等)效果不甚明顯,如桉樹種植導致其密度偏高,結構簡單,群落穩(wěn)定性較差,土壤干化明顯[4-5]。充分認識和掌握干熱河谷區(qū)土壤水分狀況,尤其是沖溝活躍區(qū)不同部位的土壤水分時空分布規(guī)律,可為該地區(qū)的植被恢復和

          西南農業(yè)學報 2018年2期2018-03-21

        • 松遼平原西部地表土壤水分時空變化與影響因素分析
          平原西部地表土壤水分時空變化與影響因素分析閆利爽,黃 方,常 帥,李 博(東北師范大學地理科學學院,吉林 長春 130024)基于土壤濕度和海洋鹽度衛(wèi)星(SMOS)土壤水分數據,采用時空均方根誤差、趨勢分析、重心遷移模型和相關分析方法,分析了松遼平原西部2010—2014年生長季地表土壤水分時空變化特征及影響因素.結果表明:研究區(qū)地表土壤水分呈東北高、西南低的空間分布格局,5年間平均地表土壤水分含量從0.110 m3/m3增加到0.120 m3/m3.扶余

          東北師大學報(自然科學版) 2017年4期2017-12-19

        • 黃土高原陰/陽坡向林草土壤水分隨退耕年限的變化特征
          /陽坡向林草土壤水分隨退耕年限的變化特征安文明1,2,梁海斌1,2,王 聰1,王 帥1,李宗善1,*,呂一河1,劉國華1,傅伯杰11 中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心城市與區(qū)域生態(tài)國家重點實驗室,北京 100085 2 中國科學院大學,北京 100049研究地點位于半干旱的黃土高原區(qū),在坡向導致的土壤水分差異的基礎上,分析該區(qū)域撂荒草地和人工林地土壤水分隨退耕年限的變化特征,進而以自然草地為參照,分析不同坡向人工林地土壤水分虧缺程度。結果表明:總體上,陰坡土壤水

          生態(tài)學報 2017年18期2017-11-03

        • 黑龍江省西部防護林地土壤水分動態(tài)及其預報
          西部防護林地土壤水分動態(tài)及其預報崔 琳, 王力剛, 張玉柱, 畢廣有, 俞冬興, 曹志偉(黑龍江省森林與環(huán)境科學研究院,黑龍江齊齊哈爾161005)[目的] 研究黑龍江省西部地區(qū)“三北”工程區(qū)不同類型土壤的水分動態(tài)特征及其與氣象因子的相關性,為該地區(qū)土壤墑情預測提供科學參考。 [方法] 通過建立小型基準氣象觀測站定點觀測土壤水分含量及氣象因子,并利用回歸分析建立了無降雨條件下土壤水分的預測模型。 [結果] (1) 生長季土壤水分變化均呈現消退期的現象,其中

          水土保持通報 2017年4期2017-09-26

        • 土壤水分監(jiān)測系統(tǒng)在安哥拉馬蘭熱地區(qū)的應用研究
          要 通過測定土壤水分含量,分析降雨量、土壤質地等相關影響因素對土壤水分的影響及土壤水分日變化規(guī)律,為土壤水分含量提供直觀的數據支持并指導大田農事生產。關鍵詞 MiniTrase監(jiān)測儀;土壤水分;安哥拉馬蘭熱區(qū)中圖分類號 S152.7 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)16-0174-03馬蘭熱黑石農場位于馬蘭熱省蓬戈安東戈(Pungo Andongo)地區(qū)(南緯9°35′48″~ 9°42′38″,東經15°38′31″~ 15°44

          現代農業(yè)科技 2016年16期2017-07-19

        • Spatial and temporal variations of the surface soil moisture in the source region of the Yellow River from 2003 to 2010 based on AMSR-E
          黃河源區(qū)表層土壤水分時空變化王蕊1,朱清科1,馬浩2,王瑜1 (1.北京林業(yè)大學水土保持學院,100083,北京;2.國家林業(yè)局西北林業(yè)調查規(guī)劃設計院,710048,西安)黃河源區(qū)生態(tài)環(huán)境和水文過程對氣候變化的響應是該區(qū)域研究的熱點問題,但相對于其他環(huán)境和水文要素____而言,大尺度長序列的土壤水分時空分布特征研究不足。本文基于AMSR-E被動微波遙感數據和地面實測數據,首先采用引入Qp模型的雙通道反演算法校正AMSR-E土壤水分數據,獲得的土壤水分產品(

          中國水土保持科學 2017年1期2017-04-18

        • 自然降雨過程對典型草原土壤水分的影響研究 ——以錫林浩特為例
          程對典型草原土壤水分的影響研究 ——以錫林浩特為例王海梅,侯 瓊,馮旭宇,云文麗(內蒙古自治區(qū)生態(tài)與農業(yè)氣象中心,內蒙古 呼和浩特 010051)利用內蒙古錫林浩特氣象站2013—2015年生長季自動土壤水分逐時觀測數據及逐日降水量數據,分析北方典型草原降雨過程前后各層土壤水分的變化特征。結果表明,隨著雨量的增加,各層土壤水分變化規(guī)律不同。0—10 cm、10—20 cm土層土壤水分增量與降雨量之間存在二項式回歸關系,要使這兩層土壤水分穩(wěn)定增加,至少分別需

          干旱氣象 2016年6期2016-02-15

        • DZN3 自動土壤水分觀測儀的誤差分析
          ZN3 自動土壤水分觀測儀原理DZN3 自動土壤水分觀測儀是利用頻率反射原理, 根據傳感器電容震蕩頻率與土壤水分之間的關系測量土壤體積含水量,完成土壤水分信息的采集、存儲及傳輸。2 實驗設計以位于黑龍江省呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn)榮邊鄉(xiāng)的自動土壤水分觀測站為分析對象,利用DZN3 型自動土壤水分觀測儀和人工烘干稱重。 兩種方法地段相同,土壤質地0-30 cm 均為粉壤土,40-50 cm 均為粘壤土、土壤微酸性,地段無灌溉條件,地段地下水位深度常年大于2 m。選取本站自

          黑龍江氣象 2015年2期2015-09-02

        • 鄭州地區(qū)草地土壤水分時空變化特征及對氣候的響應分析
          50003)土壤水分作為陸面過程研究中的重要參量,與氣候變化有著密切的聯(lián)系,影響著地表能量和水分的再分配過程[1-2]。土壤水分通過改變地表向大氣輸送的顯熱、潛熱和長波輻射通量影響氣候變化,而氣候同樣會影響土壤含水量的變化,進而影響土壤水分的蒸發(fā)和下滲,使地表的各種參數發(fā)生變化,兩者之間有相互影響的關系[3]。土壤水分對氣候變化的響應研究已有一些報道,李洪建等[4]利用定量觀測的方法,分析了黃土高原地區(qū)荒地的土壤水分時空變化特征,方文松等[5]研究了南陽市

          湖南農業(yè)科學 2013年19期2013-09-24

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