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参会时间:2024年11月26日主办方:中国科学院北京城市生态系统研究站中国科学院深圳先进技术研究院先进计算与数字工程研究所协办方:北京理加联合科技有限公司英国ASD公司美国Resonon公司加拿大ITRES公司美国Campbell公司01 会议背景在全球气候变化加剧的背景下,2024年各国纷纷加快了碳达峰与碳中和目标的实施进程。中国在推动“双碳”战略过程中,绿色低碳转型已成为社会各界的共识,并在多个领域取得显著进展。然而,全球极端气候事件的频发也表明了当前生态系统的脆弱性和不确定性。因此,深入理解生态系统的碳源碳汇功能,利用多要素观测技术进行全面监测,已经成为实现碳中和目标的关键。天空地一体化观测技术,如SIF植被遥感、湍流涡动通量、多通道土壤呼吸和同位素观测等技术,在评估生态系统碳通量、揭示碳源碳汇动态及其驱动因素方面发挥着重要作用。为进一步推动生态系统多要素观测技术的发展,北京理加联合科技有限公司将于2024年11月26日举办“碳中和背景下生态系统多要素观测技术学术交流会”。此次会议将以线上形式进行,旨在汇聚国内外专家学者,共同探讨最新的研究进展和技术应用。02 会议目的本次会议旨在面向广大科研人员,深入探讨碳中和背景下生态系统多要素观测技术的最新进展与应用。会议将涵盖以下方面:多要素观测技术的基础理论与方法:包括SIF植被遥感、湍流涡动通量、多通道土壤呼吸和同位素观测技术的最新研究成果及其应用场景。碳源碳汇功能的前沿科学问题:关注2024年全球极端气候事件频发背景下,不同生态系统的碳汇能力变化及其影响因素分析。多源数据融合与综合监测:探讨如何将不同观测技术的数据进行融合,建立全面的生态系统监测数据库,为政策制定提供科学依据。技术在碳中和战略中的应用与前景:讨论技术在支持国家“双碳”目标中的应用潜力,分享典型案例与最佳实践。03 会议内容(1)生态系统碳源碳汇观测技术...
发布时间: 2024 - 11 - 14
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来源:《中国科学报》 (2018-10-09 第3版 国际)作者:卜叶相关论文信息:DOI:10.1126/science.aav3862 管理农场的氨源,比如马里兰州的这堆鸡粪,可能是限制排放的关键图片来源:EDWIN REMSBERG/ALAMY STOCK PHOTO 雾霾的成分及它们在大气中的相互作用一直是个谜。美国的一项研究发现,雾霾成分中大约3/4是硝酸铵,其中的氨通常来自使用氨基液体肥料的农场或产生大量动物粪便的农场,该文章近日发表在《科学》杂志上。普林斯顿大学的环境工程师Mark Zondlo说:“氨是可怕的,它确实是大气中最糟糕的气体之一。”氨一旦进入大气层,就会与其他化合物结合,产生直径小于2.5微米的微小颗粒,高浓度的氨似乎在加剧雾霾,而这些微小颗粒滞留在人体肺部和血液中,会导致疾病或过早死亡。长久以来,人类对这种无色、气味刺鼻的气体在致命空气污染中所扮演的角色知之甚少。从某种程度是因为追踪它非常困难。氨气总是急切地与其他化合物结合,导致这种气体的寿命很短,监测仪器很难捕捉到它们。事情并未因此戛然而止。近年来,雾霾导致美国盐湖城地区居民肺炎和哮喘发作的问题日益严重,学校暂停户外活动,甚至健康的居民都抱怨喉咙发痒和咳嗽,有越来越大的压力迫使美国政府解决雾霾问题。去年,来自6所大学、几个州和联邦机构的研究人员开展了一项前所未有的研究,以更好地了...
发布时间: 2018 - 10 - 11
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来源:《中国科学报》 (2018-09-12 第2版 国际)作者:周舟配图:网络 据新华社电 美国《国家科学院院刊》9月10日刊载的一项研究显示,如把一氧化二氮排放考虑在内,水稻种植对全球变暖的影响可能比此前估计水平高出近一倍。美国环境保护基金组织的研究称,近年来,水资源短缺导致越来越多地区采用间歇性淹水法种植水稻。但在分析稻田对气候的影响时,间歇性淹水稻田释放的高水平一氧化二氮此前并未被计算在内,使水稻种植对全球变暖的影响被严重低估。一氧化二氮,又称氧化亚氮,是重要的长效温室气体。在20年到100年时段中,其捕获大气热量的能力是甲烷的数倍。最新研究显示,间歇性淹水稻田释放的一氧化二氮水平高达持续性淹水稻田的30~45倍,后者释放的主要温室气体是甲烷。研究小组通过稻田实地测量及估算发现,从全球范围内来看,间歇性淹水稻田和持续性淹水稻田释放的甲烷和一氧化二氮等温室气体,对全球变暖的长期影响相当于约600个燃煤电厂的增温效应。更值得担心的是,目前水稻种植中用于降低甲烷排放的灌溉和有机质管理技术反而会使一氧化二氮排放增加。研究人员建议,如果使用浅灌而非间歇性淹水,灌溉式水稻种植对全球气候变化的影响有望降低六成。而如果将浅灌与氮和有机质管理精心结合起来,甚至可使某些农场的温室气体净排放降低九成。
发布时间: 2018 - 10 - 11
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天山乌鲁木齐河源1号冰川(Urumqi Glacier No.1, Tianshan Mountains),简称乌源1号冰川,位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县境内,距离乌鲁木齐市区西南约120公里处,属于天格尔山北坡乌鲁木齐河的河源区。1959年,原中国科学院兰州冰川冻土研究所(现中国科学院寒区旱区环境与工程研究院)在乌鲁木齐河的源头建立了中国科学院天山冰川观测试验站,使得该冰川在国际冰川研究中具有重要地位。天山乌鲁木齐河源1号冰川(图片来源:网络) 乌源1号冰川形成于第三冰川纪,距今已有480万年的历史了。由于现代冰川类集中,冰川地貌和沉积物非常典型,古冰川遗迹保存完整清晰,所以该冰川有“冰川活化石”之誉,很适合观测研究现代冰川和古冰川遗迹。天山乌鲁木齐河源1号冰川(图片来源:新华社,拍摄日期:2017年4月底)中国科学院天山冰川观测试验站(简称天山冰川站,英文Tianshan Glaciological Station, Chinese Academy of Sciences)是我国专门以冰川和冰川作用区为主要观测、试验和研究对象的野外台站,是国际冰川监测网络中,中亚内陆冰川的代表观测站点。在中科院、研究所和有关部门的大力支持和帮助下,经过四十多年的努力和建设,现已基本形成一个在国内外有一定知名度的观测、试验和研究的野外基地。天山冰川站每年在消融前期(4月底)和消融后期...
发布时间: 2018 - 08 - 31
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高光谱成像技术是一项令人振奋的新技术,非常有前景,尤其是结合现代机器学习软件和执行器(如:机器人或空气喷气机)使用时,高光谱成像技术有能力革新工业分类方法,使机器能够执行人类难以完成的复杂任务。图1:农场的高光谱假彩色图像(左),指定区域的反射光谱曲线(右)什么是高光谱成像仪?高光谱成像技术指的是测量二维图像中每个像素的高分辨率光谱数据。标准相机在每个像素上提供三个光谱数据通道:红、绿、蓝(RGB),视觉者的大脑输入了这三种颜色的混合颜色,并将它们解释为一种独特的颜色。在高光谱图像中,材料的反射光谱是连续的波长曲线,每个像素上有数百个光谱数据点,它是光谱学的一种,标准光谱仪只提供一个“像素”的光谱测量-没有成像信息。多光谱成像仪指的是每个像素提供几个光谱数据通道的照相机,通道数通常在4-12之间。“高光谱”这个术语指的是:许多光谱数据点,它们产生一个近乎连续的光谱曲线,通常在每条曲线上有数百个光谱数据通道。然而,高光谱成像仪的设计和制造要比非成像光谱仪复杂得多,因为二维图像中每个像素点都需要有连续的光谱曲线,而且最小化光谱失真一直是一个非常困难的光学问题。图1显示了一个农场的高光谱假彩色图像以及指定区域像素的高光谱曲线;图2显示了相同的高光谱数据,但是光谱通道数降低至4个,4个光谱通道的数据类似于Landsat卫星获得的数据,可以直观的看出图1的数据比图2包含了更多的光谱信息,从而...
发布时间: 2018 - 06 - 25
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欢迎加入我们的免费网络研讨会!今年11月,我们的网络研讨会聚焦于高光谱成像,近红外光谱(NIRS)和多变量校准模型(即化学计量学),使用的设备是ASD的FieldSpec®4 NG高分辨率光谱仪。在这个网络研讨会上,您将学习到:    •高光谱成像,近红外光谱(NIRS)和多变量校准算法(即化学计量学)的组合如何实现地球表面属     性的定量映射    •基于地面的材料反射率的测量数据可以为遥感应用提供数据    •如何将定量化学计量校准应用于高光谱图像数据    •成功的案例关于我们的发言专家,Brian Curtiss博士:      Brian Curtiss是ASD Inc.的创始人之一,目前担任ASD的首席技术官。他在地质学,光谱学和光学遥感领域拥有30多年的经验。他获得了圣路易斯华盛顿大学的地球与行星科学学士学位以及硕士学位,博士学位则授自华盛顿大学的地球化学专业。柯蒂斯博士在他目前的职位上将他的经验应用于解决遥感和自然资源领域的各种分析问题。请于北京时间2017年11月30日,星期四凌晨3:00-4:00加入我们这个免费的60分钟的网络研讨会!点击链接可进行报名:panalytical.asdi.com/webinar...
发布时间: 2018 - 04 - 27
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中国科学院新疆生态与地理研究所专家在对准噶尔荒漠一绿洲土壤研究中发现,荒漠盐碱土大量吸收二氧化碳,从而破解了困扰世界科学界多年的“碳黑洞”难题。   多年来,科学家们在进行全球碳平衡研究和估算中发现,有近20%的二氧化碳排放去向不明,这就是全球变化与碳循环领域熟知的“二氧化碳失汇”问题,即“碳黑洞”问题。十几年来,科学家们针对此问题相继研究了海洋、森林、草地、农田、湿地和土壤有机碳,但仍未解决这一问题。  中科院新疆生态与地理研究所专家在准噶尔荒漠――绿洲土壤呼吸过程研究中发现,荒漠盐碱土频繁出现对二氧化碳的吸收过程,采取灭菌处理剔除有机过程后,盐碱土仍全天吸收二氧化碳。这一发现受到国际学术界广泛关注,美国《科学》杂志认为“中国西部古尔班通古特沙漠二氧化碳通量的测量得出了一个令人吃惊的结论,荒漠盐碱土正在默默地以无机方式大量吸收二氧化碳。”  基于这一科学发现而申报并获立项的“干旱区盐碱土碳过程与全球变化”项目,旨在进一步研究亚欧内陆干旱区盐碱土吸收与固定二氧化碳的机理,建立荒漠-绿洲复合体完整碳循环全新理论框架,重新认识干旱区碳循环在全球碳循环中的地位与作用,提出找寻全球迷失碳的新途径。目前,该项目已成为首批国家973计划“重要科学前沿领域”的欧盟合作项目,通过与欧盟科学家在欧亚内陆干旱区碳循环合作研究,使我国尽快进入国际碳循环研究前沿。
发布时间: 2018 - 04 - 26
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人们普遍认为荒漠生态系统会向大气排放CO2,但越来越多的报道显示荒漠土壤能够通过非生物方式吸收大气CO2。然而,这种方式的大气CO2吸收机制如何,仍不甚清楚。 北京林业大学宁夏盐池生态站研究人员在毛乌素沙地,通过土壤灭菌法和13CO2示踪法,模拟大气CO2被土壤吸收后的可能去向。研究发现,模拟大气CO2(13CO2)能够被荒漠土壤大量吸收,并被固定于土壤液相之中。进一步分析表明,荒漠土壤吸收的13C约79.45%存在于土壤液相之中,仅有0.22%存在土壤气相之中,而20.33%的示踪13C发生了逸失。荒漠土壤的碳酸盐溶解过程,有助于其对大气CO2的吸收和固定。同时,被荒漠土壤液相吸收的碳素,可能会进一步运移至地下水之中,但仍这需深入研究予以确认。图1. 蓝色柱和蓝色虚线表示添加13CO2的无菌土壤红色柱和红色虚线表示没有添加13CO2的灭菌土壤 误差线表示均值的标准差该成果是在国家自然科学基金面上项目(31170666)资助下,由北京林业大学水土保持与荒漠化防治团队完成,并以“Abiotic carbonate dissolution traps carbon in a semiarid desert”为题,于2016年3月发表在Scientific Reports(IF=5.228),第一作者为水土保持学院博士生法科宇,张宇清教授为通讯作者。文章链接:https://w...
发布时间: 2018 - 08 - 24
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这个10月,我们的网络研讨会将侧重法医人类学并且用 LabSpec® 4 Standard-Res Lab Analyzer对人类死后的骨骼进行分析。在本次网络研讨会中,您将了解到:•什么是法医人类学家,他们做什么?•什么是死后间隔(PMI),为什么它这么重要?•骨骼的基本材料特性•通过应用LabSpec® 4 Standard Res Analyzer,如何使用近红外对不同范围死后间隔阶段的骨骼人体遗骸进行分类•在CAMO“Unscrambler®X”10.4版(LDA-PCA和PLSDA研发)中开发的一些PMI分类模型的成果人类鉴定中心    约翰·塞维洛(John Servello)是得克萨斯州沃思堡北德克萨斯大学(UNT)健康科学中心(HSC)的人类识别中心的法医人类学家。在加入UNT之前,John曾在德克萨斯州奥斯汀的Travis县医学考官办公室担任法医学死亡调查员。    约翰目前正在德克萨斯州丹顿(Denton)攻读UNT生物科学博士学位(待定)。他持有美国UNT的生物学硕士学位和德克萨斯大学的奥斯汀分校的人类学学士学位。    约翰在物理人类学,人类进化学,比较脊椎动物解剖学和人体解剖及生理学方面函...
发布时间: 2018 - 04 - 27
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在新的2009年,意大利AMS/法国ALLIANCE公司在中国的代理商发生了变化,之前设在深圳的代理商和办事处(深圳市朗诚实业有限公司)已经被取消,重新设立的办事处地址为:深圳市福田区红荔西路鲁班大厦二区20-D1。    设在北京的办事处(理加联合科技有限公司)增加了东北地区的销售区域。
发布时间: 2018 - 04 - 26
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新型液态水同位素分析仪能及时地测量出淡水、海水以及生物标本中的氧、氢同位素含量,并且其测量结果的正确性与精度更高。加州 MOUNTAIN VIEW , 8 月 19 日 / 美通社新型液态水同位素分析仪美国 Los Gatos Research (LGR) 公司是气体和液体光腔衰荡测量增强技术分析方面的主要革新者。今天, LGR 公布了其第二代液态水同位素分析仪 (LWIA) 已正式生产。“我们的新型液态水同位素分析仪 (LWIA) 是目前市场上测量液态水中氧和氢含量最快、最精确的分析仪器”, Los Gatos Research(www.LGRinc.com) 的负责人 Douglas Baer 说,“另外,它能为用户提供适合他们需要的操作模式,这种灵活性选择体现在它能根据用户的实际需要,在迅速测量和精确测量之间选择”。新型液态水同位素分析仪在测量液态水稳定同位素上的现有技术优势主要包括:--- 速度(高效率模式每天可以进行 120 次标本测量,而且每次测量有 6 次注射)--- 精密性、准确性(高精度模式有着非凡复制精度,效率极高,每天可以测量 30 次样本)--- 稳定性(测量结果不易受周围气温变化的影响)--- 坚固耐用性(在其领域的长期测量已是很好的证明)--- 低功率(整个系统,包括自动注射器总共只有 50 瓦)--- 功能增加(升级的控制与分析软件,使用起来更简易,并...
发布时间: 2018 - 04 - 24
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