科学家构建新的氮素遥感监测模型

氮元素是引发湿地污染和湖泊富营养化的关键元素之一,也是湿地植物生长发育不可缺少的重要营养元素。湿地植物氮素含量是湖泊/湿地氮循环和水体富营养化生态模型的重要参数。日前,中科院南京地理与湖泊研究所罗菊花等人以芦苇为湿地代表植物,利用植被分层的方法,基于高光谱遥感技术,研究了芦苇的氮素垂直分布规律和遥感探测氮素的冠层有效深度,并在此基础上构建了考虑芦苇冠层氮素垂直分布特性的氮素遥感监测模型。研究结果近期发表在《遥感》上。 科研人员发现, 在芦苇生长盛期,芦苇冠层氮素存在明显的垂直分布梯度,从上层到下层氮素所占的平均比例依次为13%, 23%, 31%, 22%, 11%,呈现先增加后减小的抛物线变化趋势; 当芦苇的叶面积指数大于2时,芦苇前三层对芦苇光谱的贡献率最大,因此,前三层为芦苇氮素遥感监测的有效层,在实际研究中,应该采集前三层叶片的氮素平均值与冠层光谱构建芦苇冠层总氮遥感监测模型。科研人员构建了考虑氮素垂直分布的芦苇......阅读全文

遥感监测介绍

  遥感测技术用于环境空气的监测有以下方法。  (一)车载式的遥感监测  在监测车上装有激光光谱监测仪,或多光谱监测仪,可对该点位几公里至数十公里范围内空气一颗粒物、SO2、NO2、O3等作水平方向和垂直高度的监测,可获得污染物三维空间上的分布状况及随时间变化的趋势。也可以将遥感测仪器安装在一固定的

航空遥感监测

  航空感测是将高光谱仪、高分辨数字照像机、激测污需达装载在飞机或机上,在数百米至3000m高度进行飞行监测。比地面车载或遥感监测具有站得高、看得远、看得更全面的优点。可以监测一个城市、一个区域的空气污染状况及主要污染源的分布。

车载式的遥感监测

  在监测车上装有激光光谱监测仪,或多光谱监测仪,可对该点位几公里至数十公里范围内空气一颗粒物、SO2、NO2、O3等作水平方向和垂直高度的监测,可获得污染物三维空间上的分布状况及随时间变化的趋势。也可以将遥感测仪器安装在一固定的监测点位上,完成同样的任务。目前国外已有一些遥感监测车或监测站在运行,

遥感地球所开展甘肃地震遥感监测与灾情评估

  7月22日,甘肃岷县漳县6.6级地震发生后,中科院遥感与数字地球研究所立即启动灾害应急响应,完成了SPOT-4、SPOT-5、THEOS卫星的震区历史数据生产处理,地震当天下午16:13开始实施网络共享,对于灾情评估发挥了重要的基础性作用。截至7月25日16:00,震前卫星数据下载共计 57

金华使用尾气遥感监测车

  眼前开过的这辆车是不是黄标车?一秒钟就能知道。今天上午,金华首次使用尾气遥感监测车,现场进行路面检查。记者在现场看到,尾气遥感监测车是一辆白色厢式车,车顶上竖立着一块LED显示屏。交警正在路边安放两个类似音箱的小箱子以及一台摄像设备。他介绍说,只要监测距离在10米以内,就能一秒钟读取。  记者看

北京遥感监测车上街查尾气

一般检测汽车尾气都要去检测场,不过现在也可以像测速一样检测尾气了。最近,北京引进了22辆激光尾气遥感监测车,哪辆车尾气超标,在它前面一过,立刻就能测出来。  这就是北京监测机动车尾气的新式武器——激光尾气遥感监测车。车顶的电子屏幕在不停的显示过往车辆尾气是否达标。  工作人员:这个仪器分为那么几

科学家构建新的氮素遥感监测模型

   氮元素是引发湿地污染和湖泊富营养化的关键元素之一,也是湿地植物生长发育不可缺少的重要营养元素。湿地植物氮素含量是湖泊/湿地氮循环和水体富营养化生态模型的重要参数。日前,中科院南京地理与湖泊研究所罗菊花等人以芦苇为湿地代表植物,利用植被分层的方法,基于高光谱遥感技术,研究了芦苇的氮素垂直分布规律

天津遥感监测汽车尾气排放

天津遥感监测汽车尾气排放        天津遥感监测汽车尾气排放。天津市近日引进机动车尾气遥感监测车,天津对车辆排放的一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物等指标进行快速监测。监测车只需用0.7秒就可以成功采集汽车尾气的相关数据。可将采集的数据传送到监控室进行分析,为有效筛查出高排放车辆提供数据支持。

我国碳汇监测进入卫星遥感时代

我国碳汇监测进入卫星遥感时代 今天成功发射的陆地生态系统碳监测卫星可以获取我国森林碳汇数据,提高碳汇计量的效率和精度,为我国实现“碳达峰、碳中和”目标提供重要的数据支撑。航天科技集团五院遥感卫星总体部陆地生态系统碳监测卫星总体主任设计师 黄缙:碳排放的过程叫从化石燃料里面储存的碳变到二氧化碳,到

简述元素氮的发展简史

  1772年由瑞典药剂师舍勒与卢瑟福 [6-7] 分别独立发现发现,后由法国科学家拉瓦锡确定是一种元素。  1787年由拉瓦锡和其他法国科学家提出,氮的英文名称nitrogen,是"硝石组成者“的意思。中国清末化学家启蒙者徐寿在第一次把氮译成中文时曾写成“淡气”,意思是说,它“冲淡”了空气中的氧气

卫星遥感监测等科技让环保更精准

   在生态环境保护领域,有一些技术成为人类的“千里眼”“顺风耳”,大大增强了我们的环保执法、灾害监测等能力。地震灾区的恢复重建情况、违法企业的偷排行为、高寒缺氧地区的水文资料……有了科技的帮助,获取这些以往看来难以掌握的数据成为可能。  汶川地震已经过去十年了,那片曾经饱受创伤的土地现在怎么样了?

环境监测“利剑”——遥感技术强势崛起

  随着社会经济的发展,环境污染问题在我国日益突出,对生态环境的管理和保护显得尤为重要。近年来,环境监测技术得到了较大的发展,以卫星或飞机作为平台的遥感技术得到了越来越多的应用。遥感监测是利用遥感技术进行监测的技术方法,在环境监测中的众多领域都有广泛的应用。利用遥感技术监测雾霾、监测汽车尾气、监测沙

卫星遥感影像监测汶川地震前后景象

2006年05月14日四川北川县 2008年05月14日四川北川县(中新社发 国遥万维摄) 中国科学院遥感所所属北京国遥万维信息技术有限公司于5月14日接收到四川汶川地区最新高分辨率卫星遥感影像数据以及5米雷达数据。国遥万维根据NSPO及中国台湾“国立”师范大学NUTU积极为国内重大灾情及时

高光谱近地遥感与无人机遥感技术应用于草原监测

草地生态系统作为一种重要的生态系统,为草地碳循环、水循环及生物多样性提供基础保障。在过去一段时间内,受过度放牧滥垦滥伐行为影响,导致草地沙化、荒漠化、黑土滩化、生物入侵日益严重。尤其是生态脆弱的高海拔地区,草地破坏后自我修复能力极弱,严重影响当地生态环境,制约生态文明建设。 易科泰生态技术公司致力于

加强生态环境遥感监测与应用

  环境保护部卫星环境应用中心与云南省环保厅日前签订《关于加强云南生态环境遥感监测与综合应用合作协议》,同时为“环境保护部卫星环境应用中心云南遥感应用基地”揭牌。   根据协议,双方合作目标是立足云南省独特的地形地貌、特殊的气候环境和丰富的生物多样性,发挥各自优势,携手共进,全面开展卫星环境应用等

小麦条锈病遥感监测研究取得新进展

  “陈主任,我们学校今年申报总数是2046。”“我可是持证上岗的正式工作人员。”受理现场人头攒动。工作人员都穿上了统一的红马甲,方便易认。“我来受理现场拍照留念。”患条锈病的小麦叶面上产生多层轮状排列的黄色夏孢子堆。   在我国小麦生产中,小麦条锈病是引起损失大、危及范围最广的一种病害。条锈

我国碳汇监测将进入天基遥感时代

在不久前举行的第十四届中国国际航空航天博览会上,在太空中进行在轨测试的陆地生态系统碳监测卫星(以下简称“碳星”),以模型形式与公众见面。 由中国航天科技集团五院(以下简称五院)遥感卫星总体部抓总研制的“碳星”,是世界首颗森林碳汇主被动联合观测遥感卫星,它将使我国碳汇监测进入天基遥感时代。 “

高光谱遥感在作物生长监测中的应用

作物的长势情况通过其生理特征体现,而生理特征又决定了作物对光吸收、透射和反射的变化,由此可以根据光谱的差异监测作物的生长状况。植株水分、矿物质含量、叶绿素浓度和叶面积指数等这些反映作物生长状况的主要生理生化参数,在作物不同的生长阶段均有差异。绿色植物对光谱的反射特征,可见光波段受叶绿素等各种色素影响

氮族元素的基本信息

氮族元素(Nitrogen group)是位于元素周期表ⅤA 族的元素,包括氮(N)、磷(P)、砷(As)、锑(Sb)、铋(Bi)和镆(Mc)共计六种,这一族元素在化合物中可以呈现-3,+1,+2,+3,+4,+5等多种化合价,他们的原子最外层都有5个电子。最高正价都是+5价。

简述元素氮的营养平衡内容

  蛋白质在消化道内被分解为氨基酸和小分子短肽,并被吸收,大部分用于合成组织蛋白,以供运动后被损肌肉组织的修复和生长,部分用于合成各种功能蛋白和蛋白质以外的含氮化合物,如嘌呤,肌酸。部分氨基酸吸收后,在体内分解供能。  机体在完全不摄入蛋白质的情况下,体内的蛋白质仍然在分解与合成,一个60公斤体重的

氮族元素的分布和特点

氮族元素在地壳中的质量分数分别为,氮0.0025%,磷0.1%,砷0.000015%,锑0.000002%,铋0.00000048%。氮族元素原子结构特点是:原子的最外电子层上都有5个电子,这就决定了它们均处在周期表中第ⅤA族。它们的最高正价均为+5价,若能形成气态氢化物,则它们除氮、磷元素的氧化数

关于氮的元素固定的介绍

  由于氮是一种重要肥料,所以把氮气转化为氮的化合物的方法叫做氮的固定。主要用于农业上。又分生物、自然、人工固氮3种。  一种固氮的方式是利用植物的根瘤菌根瘤菌是一种细菌,能使豆科植物的根部形成根瘤在自然条件下,它能把空气中的氮气转化为含氮的化合物供植物利用。“种豆子不上肥,连种几年地更肥”就是讲的

关于元素氮的平衡基本介绍

  1.氮平衡:在一定的时间内,摄入的氮量与排出的氮量相等,则表示人体内蛋白质的合成与分解处在平衡状态,人体的肌肉围度处于原来的围度与水平。  2.正氮平衡:摄入氮量大于排出氮量,蛋白质的合成大于分解量,运动后被破坏的肌肉纤维就会迅速修复、增长。  3.负氮平衡:摄入的氮量小于排除的氮量,蛋白质的合

关于元素氮的含量分布介绍

  氮在地壳中的含量很少,自然界中绝大部分的氮是以单质分子氮气的形式存在于大气中,氮气占空气体积的78%。氮的最重要的矿物是硝酸盐。  氮在地壳中的重量百分比含量是0.0046%,总量约达到4×1012吨。动植物体中的蛋白质都含有氮。土壤中有硝酸盐,例如KNO3。在南美洲智利有硝石矿(NaNO3),

关于元素氮的制备方法介绍

  氮在自然界主要以双原子分子的形式存在于大气中,因而工业上由液态空气分馏来获得氮气。产品通常储存在钢瓶中出售。从空气分馏得到的氮气纯度约为99% ,其中含少量的氧气、氩气及水等杂质。  分馏液态空气可获得氮气;  工业上用分馏液态空气(沸点N2=62.93K,O2=90K,Ar=83K),可得纯度

关于氮族元素的性质介绍

  氮族元素随着原子序数的增加,由于它们电子层数逐渐增加,原子半径逐渐增大,最终导致原子核对最外层电子的作用力逐渐减弱,原子获得电子的趋势逐渐减弱,因而元素的非金属性也逐渐减弱。比较明显的表现是它们的气态氢化物稳定性逐渐减弱(NH₃>PH₃>AsH₃);它们的最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐减弱(H

简述元素氮对植物的影响

  氮是构成蛋白质的主要成分,对茎叶的生长和果实的发育有重要作用,是与产量最密切的营养元素。在第一穗果迅速膨大前,植株对氮素的吸收量逐渐增加。  以后在整个生育期中,特别是结果盛期,吸收量达到最高峰。土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少,果实小,坐果少或不结果,产量低,品质差。氮

氮族元素的理化性质

氮族元素随着原子序数的增加,由于它们电子层数逐渐增加,原子半径逐渐增大,最终导致原子核对最外层电子的作用力逐渐减弱,原子获得电子的趋势逐渐减弱,因而元素的非金属性也逐渐减弱。比较明显的表现是它们的气态氢化物稳定性逐渐减弱(NH₃>PH₃>AsH₃);它们的最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐减弱(HNO

激光光谱元素分析系统碳氮磷元素的测量

氮元素是自然界最丰富的元素之一,主要参与生物圈的氮循环。但是这一元素进入植物体后会在植物体内转化成为各种含氮的有机物。氮元素可以说是有机物的代表。随着科技的发展和人们的日益增长的物质需求,人类对氮元素的循环影响也越来越明显。随着以氮元素为主的化肥的使用,对农作物也有较大的作用,人们还需要更全面的了解

全球遥感监测显示:主产国小麦病虫害不重

  记者20日从中科院获悉,该院最新发布的遥感监测报告称:包括中、俄、法、美、英、德以及土耳其、巴基斯坦、伊朗、乌兹别克斯坦在内的小麦主产国,小麦病虫害总体呈轻度发生态势。这是国际上首次发布的全球病虫害遥感监测报告。    报告由中科院空天信息研究院黄文江研究员、董莹莹博士及研究团队完成,并由“