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全球不断升温,已对地球生态系统、人类生存环境和社会经济可持续发展构成严重威胁。海洋作为全球碳循环中重要的组成部分,是大气CO2的主要汇。海洋在吸收大气CO2和调节气候变化方面起着重要作用,同时本身又受到大气CO2浓度不断增加的影响。长期连续观测海洋上空大气中CO2浓度的变化对量化海洋吸收的CO2能力,理解海洋碳循环和整个地球系统相互作用和反馈的关键,而且对预测未来大气CO2 的浓度乃至全球气候变化都有着重要意义。长期、定点、准确地观测限排温室气体本底变化,研究其源、汇和输送规律及其影响,是当今全球变化研究、社会发展和环境外交政策所关注的焦点问题。海表大气温室气体浓度的连续观测结果,可以为中国应对气候变化提供基础的数据支持,为中国在国际气候变化谈判中处于有利位置提供保障。国家海洋环境预报中心“国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室”(碳化学实验室)是国内最早系统开展海洋碳循环监测和研究的机构,并率先在国内开展海洋大气温室气体连续监测工作,积累了大量的工作经验。1. 海岛基海洋大气温室气体监测站建设2013年至2017年间,建成了永暑岛(南沙)、永兴岛(西沙)、北礵岛(台湾海峡)和嵊山岛(长江口)4座海岛基海洋大气温室气体监测站,并开展业务化观测工作,初步形成了一个覆盖中国近海的海洋大气温室气体监测网,填补了中国近海海洋上空大气温室气体高精度连续观测数据的空白,是目前为止国内唯一业务化海岛基海洋大气温室气体监测网,该监测网的建成在《中国海洋报》被专栏报道。其中,西沙永兴岛位于南海腹地,不但拥有南海海域代表性热带季风气侯特征,而且远离大陆,具有南海西北部海洋大气温室气体本底值的代表性。北礵岛位于福建霞浦县东南部,属于亚热带湿润季风气候,其周边大气具有东海海洋大气温室气体本底值的代表性。嵊山岛位于浙江沿海,属于典型的北亚热带海洋季风区,其周边大气具有长江口海洋大气温室气...
发布时间: 2021 - 07 - 09
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会议时间:美国山地时间:4月25日下午1:00-2:00北京时间:4月26日上午3:00-4:00 会议焦点:案例讲解:Yuki Hamada博士讲解通过植物及其光谱响应,更深入理解气候变化的方法  1. 美国阿贡国家实验室是如何利用遥感高光谱和实地测量,研究植物与大气的相互作用(在一天内及跨季节进行相互作用的研究) 2. EcoSpec系统:自主高频率高光谱反射率采集元器件及操作(先进行白板数据收集,然后在塔周围各位置收集各处地表数据,这样高光谱数据可以被准确地转换为反射率值);3. 高光谱反射率数据如何应用于预测植物对其周围环境的响应(光合作用和呼吸作用);4. 通过了解当地气候和天气模式及其陆地表面的相互作用,可以了解该项目如何帮助建立更好的气候预测模型。 请点击如下链接注册、参加此次研讨会:https://panalytical.asdi.com/argonne-laboratory-hyperspectral-remote-sensing-webinar 网上研讨会结束之后,我们将把会议视频发送给所有注册的老师
发布时间: 2017 - 04 - 19
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7月13日,中国植物学会75周年学术年会暨第十四届会员代表大会在兰州市召开。会议由中国植物学会主办,兰州大学和甘肃省植物学会承办,会议主题为:“植物科学:基因、环境、社会”。来自斯坦福大学、耶鲁大学、北京大学、清华大学等100余所高校;中科院北京植物所、中科院遗传与发育研究所等60余所科研机构以及多家学术媒体在内的800余名代表参加了此次会议。会代表围绕“植物科学:基因、环境、社会”的主题,从植物生态与环境生物学、系统与进化植物学、植物发育与分子生物学、植物资源保护与开发利用等四个相关学术领域,对近年来中国植物学的研究前沿成果作了全方位的展示交流。近140位学者就我国的植物科学与环境、社会发展问题作了主题报告与讨论交流。公司应邀参加本次盛会,工程师和与会代表、学者进行了详细的沟通,介绍了在植物科学研究中如何使用仪器进行量化研究,解答仪器使用的问题,提供配置方案。公司代理的植物测量仪器主要涉及以下四个方面:树木年轮、植物茎流、生长测量、 冠层与叶,点击相关类别可以查看具体仪器介绍。本次会议的召开将有力推动我国植物学学科相关领域的研究,对提高西部地区生命科学领域的科学研究和人才培养提供了一个难得的学习和交流平台,会议中所交流展示的一批研究成果在今后的转化与应用中将为生态环境脆弱的西部地区乃至全国的生态环境保护和建设提供一系列具有重大价值的学术成果和咨询意见,对我国的生态文明建...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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近地表光谱数据的获取对于高光谱遥感影像解译,遥感传感器定标和性能验证有着至关重要的作用。可见-红外区光谱设备在遥感监测领域有着广泛的应用,可以用于农作物精细分类、估产、病虫害监测、健康状况评价、生物入侵调查;内陆及海洋水体调查、林业火灾、生物量调查;环境污染监测;矿物分类填图、调查等等。因其遥感观测面积大、获取结果速度快、周期短、数据价值综合性价值高,具有很高的经济效益和社会效益。如何在野外实测中减小测量误差,获取更加真实的高光谱数据,并将这些数据应用于地物特征分析、遥感数据地面验证、传感器地面定标等领域,是目前高光谱遥感应用中的一个挑战和难题。为了了解遥感定标与光谱应用技术的新进展,提升广大科研人员野外地物光谱测量及光谱数据处理水平,获得高精度遥感监测数据,促进不同领域学者间的交流和相互借鉴,北京理加联合科技有限公司作为美国ASD地物光谱仪在中国的代理商及美国Labphere公司光学仪器代理商,特在北京、乌鲁木齐、南昌举办“2017年遥感定标与光谱应用培训交流会”。此次活动,我们有幸邀请到了美国ASD公司联合创始人Brian Curtiss博士,Curtiss博士将做如下报告:Application of ASD Field Spectrometer in Land Surface Spectroscopy and Hyperspectral Remote Sensing Res...
发布时间: 2017 - 03 - 23
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以色列巴依兰大学生命科学院的杜宾斯基教授和宾查索夫博士研发出一种通过听水生植物发出的声音来判断水源是否受到污染的新技术,这一突破为水质监测开辟了一条新途径。研究发现,水生植物光合作用的能量转换率与水源的生态环境有直接关系。当植物的光合作用转换率没有达到应有程度时,则预示着水源的生态环境出了问题。针对这种情况,他们将绿色激光束照射到水生植物上,如果植物没有达到预期的光合作用潜力,则会吸收部分激光并将其转换为能量,其余的转换为热量,使周围的水膨胀并产生压力变化。这种变化实际上是一种声波,用专门的水下麦克风即可接收到。根据转换为热和声的激光能量,很容易就可计算出被植物吸收的部分,由此判断出水中的污染物和毒素。负责这项研究的杜宾斯基教授表示,早期探测饮用水中的毒素十分重要,现在世界各国的水利管理部门都要时刻监测水质,以发现水源是否被污染。由于水生植物被不同污染物污染后会发出不同的声音,比如,植物因丢弃在水中的废电池或染料导致铅中毒时,产生的回声与缺铁或健康植物的回声不同。依照这一特性,只要分析水生植物发出的声音,即可早期发现水源是否被污染,且比现有监测方法更有效
发布时间: 2018 - 04 - 28
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近地表光谱数据的获取对于高光谱遥感影像解译,遥感传感器定标和性能验证有着至关重要的作用。可见-红外区光谱设备在遥感监测领域有着广泛的应用,可以用于农作物精细分类、估产、病虫害监测、健康状况评价、生物入侵调查;内陆及海洋水体调查、林业火灾、生物量调查;环境污染监测;矿物分类填图、调查等等。因其遥感观测面积大、获取结果速度快、周期短、数据价值综合性价值高,具有很高的经济效益和社会效益。如何在野外实测中减小测量误差,获取更加真实的高光谱数据,并将这些数据应用于地物特征分析、遥感数据地面验证、传感器地面定标等领域,是目前高光谱遥感应用中的一个挑战和难题。为了了解遥感定标与光谱应用技术的新进展,提升广大科研人员野外地物光谱测量及光谱数据处理水平,获得高精度遥感监测数据,促进不同领域学者间的交流和相互借鉴,中国科学院遥感与数字地球研究所联合美国ASD公司、加拿大Itres公司、美国Labsphere公司及中国区技术服务商北京理加联合科技有限公司,举办“2017年遥感定标与光谱应用学术交流会”。诚邀广大科研人员和学生光临。 【特邀专家报告】1.   光谱仪定标与光谱库建设报告人:肖青  研究员   中国科学院遥感与数字地球研究所2.   植物遥感探测方法与前沿报告人:刘良云  研究员 &...
发布时间: 2017 - 04 - 05
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近地表光谱数据的获取对于高光谱遥感影像解译,遥感传感器定标和性能验证有着至关重要的作用。可见-红外区光谱设备在遥感监测领域有着广泛的应用,可以用于农作物精细分类、估产、病虫害监测、健康状况评价、生物入侵调查;内陆及海洋水体调查、林业火灾、生物量调查;环境污染监测;矿物分类填图、调查等等。因其遥感观测面积大、获取结果速度快、周期短、数据价值综合性价值高,具有很高的经济效益和社会效益。如何在野外实测中减小测量误差,获取更加真实的高光谱数据,并将这些数据应用于地物特征分析、遥感数据地面验证、传感器地面定标等领域,是目前高光谱遥感应用中的一个挑战和难题。为了了解遥感定标与光谱应用技术的新进展,提升广大科研人员野外地物光谱测量及光谱数据处理水平,获得高精度遥感监测数据,促进不同领域学者间的交流和相互借鉴,北京理加联合科技有限公司作为美国ASD地物光谱仪在中国的代理商及美国Labphere公司光学仪器代理商,特在北京、乌鲁木齐、南昌举办“2017年遥感定标与光谱应用培训交流会”。此次活动,我们有幸邀请到了美国ASD公司联合创始人Brian Curtiss博士,Curtiss博士将做如下报告:Application of ASD Field Spectrometer in Land Surface Spectroscopy and Hyperspectral Remote Sensing Res...
发布时间: 2017 - 03 - 23
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中新社北京八月十八日电来自中国科学院的消息说,由该院动物研究所与可可西里保护区联合建立的“青藏高原野生动物研究站”,近日在位于海拔四千六百米的五道梁保护站挂牌成立。中科院动物所称,新建的青藏高原野生动物研究站,将邀请中外相关领域的科学家和管理工作者加盟,在青藏铁路对高原有蹄类动物的影响、青藏铁路对沿线生物多样性的影响及综合评价、青藏高原野生动物监测方法和种群数量调查方法培训、种群隔离对高原野生动物遗传多样性与保护遗传学研究、动物疫病对野生动物危害及生态安全的风险评估等方面开展合作研究,为青藏高原珍稀濒危动物的保护、管理与监测工作提供科学依据。自上世纪五十年代以来,中科院动物所科研人员即参与青藏高原野生动物资源调查、分类、区系、动物地理及动物多样性保护等一系列研究工作,积累有大量第一手资料并取得大量科研成果。近年来,该所科研人员对青藏铁路沿线及外围地区野生动物状况进行调查、监测,完成青藏铁路野生动物通道方案的设计、施工期野生动物监测等研究课题,还对可可西里藏羚种群现状以及藏羚等高原有蹄类动物对青藏铁路野生动物通道的适应性进行了专门研究。可可西里国家级自然保护区拥有中国境内重要的高原生态系统类型,尤其高原特有的高寒草地、荒漠及湖泊湿地等生态系统及其相关的珍稀野生动植物和自然景观为世界罕见,是开展高原动物学研究的理想场所。专家表示,优势互补的两者此番共建青藏高原野生动物研究站,必将大幅提...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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2017年3月21日,2017年稳定同位素应用与技术交流会在中国科学院地理科学与资源研究所成功召开。会议由中国科学院地理科学与资源研究所主办,美国LGR公司(现隶属于ABB),北京理加联合科技有限公司(以下简称理加联合)协办。会议规模盛大,座无虚席,来自中国科学院地理科学与资源研究所、中国林业科学研究院、中国科学院生态环境研究中心、中国科学院植物研究所、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、华东师范大学、南京大学等40余个单位近300名学者参加了会议。大会开始,中国科学院地理科学与资源研究所宋献方研究员为本次会议致辞,欢迎前来参会的老师,并预祝本次会议圆满成功。清华大学地球系统科学研究中心暨全球变化研究院林光辉教授与参会老师分享了稳定同位素技术在生态系统碳水交换研究中的应用。美国LGR公司Fred博士为参会老师介绍了LGR激光稳定同位素分析仪新品及其应用案例。中国科学院地理科学与资源研究所温学发研究员讲解了如何保证稳定同位素质谱(IRMS)与光谱(IRIS)仪器的测定精度和准确度。理加联合庄静静博士介绍了美国LGR公司ICOS激光稳定同位素分析仪在生态系统研究中的应用。中国林业科学研究院林业研究所孙守家研究员与参会老师分享了稳定碳同位素在生态系统研究中的几个案例。中国林业科学研究院荒漠化研究所所长卢琦研究员讲解了稳定同位素分析技术在荒漠生态学方面的应用。中国科学院沈阳应用生态研究所...
发布时间: 2017 - 03 - 27
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特制土壤可能是最优化碳捕获方法科学家知道有可能利用土壤进行“碳吸存”已经有一段时间了,但还没有人尝试发明一种可消除和永久保存二氧化碳的土壤。英格兰东北部纽卡斯尔大学的土壤科学家戴维・曼宁教授率领的一个多学科研究小组正在尝试寻找这种土壤。  这个研究项目叫做“制造碳吸存土壤:创新的碳减排方法”,为期18个月,已于2007年9月启动,得到英国工程和自然科学研究理事会提供的约24万英镑的资金。  启动这个研究的想法来源于一个事实,即植物、庄稼、树木在进行光合作用时可以吸收大气中的二氧化碳,然后通过遍布在周围土壤里的根系将多余的二氧化碳排放到土壤中。在绝大部分土壤中,这些排放进来的二氧化碳有很大一部分又逃逸到大气中,或者进入地下水。  但这个研究小组的专家认为,在天然或经人工含有硅酸钙的土壤中,植物根系排放出来的二氧化碳可能会和土壤中的钙起反应,形成无害的矿物质碳酸钙。碳酸钙最常见的自然存在方式是白垩、石灰石和大理石。  反应后,二氧化碳就可以被安全地“锁定”在碳酸钙里,以覆盖在卵石表面或自成颗粒的形式保存在植物根系周围的土壤里。科学家们正在调查这个过程的形成机制,如果的确如此,他们将鼓励人们在含钙丰富的土壤里栽种更多的植物和农作物。  这也可能将开启特制土壤的开发前景,所谓特制土壤(添加了...
发布时间: 2018 - 04 - 28
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尊敬的老师,您好!稳定性同位素具有示踪、整合和指示物质循环过程的功能,同时能够综合较大时间和空间尺度上的生态学信息。因此,被广泛应用于生态、环境、地质和能源等多种领域。由于传统同位素质谱仪使用条件的限制,无法实现野外在线连续性的同位素分析,导致水循环方面研究缺少重要的同位素实时数据。激光光谱技术的出现,为现场快速测定同位素提供了可能,激光光谱检测技术的不断革新,使其具有更广阔的应用空间,特别是在稳定同位素测定领域具有广阔的应用前景。该类仪器的稳定同位素分析精度可以和传统的质谱相媲美,甚至某些技术指标优于质谱,成为一种有效的新的稳定同位素分析手段之一。为了帮助广大科研工作者充分了解稳定同位素等生态仪器在众多研究领域的应用,使仪器的先进性能在实验过程中得到更充分的发挥,我们特邀国内稳定同位素研究专家及北京理加联合有限公司技术服务团队,于2017年3月21日在北京举办“2017年稳定同位素应用与技术交流会”。诚挚地欢迎各位老师同学参加! 【特邀专家报告】1.    稳定同位素技术在生态系统碳水交换研究中的应用报告人:林光辉 教授   清华大学地球系统科学研究中心暨全球变化研究院2.    如何保证稳定同位素质谱(IRMS)与光谱(IRIS)仪器的测定精度和准确度?报告人:温学发 ...
发布时间: 2017 - 03 - 17
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