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湖泊营养状态的光学表征及遥感应用研究取得进展

传统营养状态评价方法需进行大量水质参数的测定,持续时间长、过程复杂、无法实现时空连续性监测。遥感技术的应用有效弥补传统方法在时空连续性上的不足,但遥感提取传统方法大都间接基于单个或多个TSI指标的遥感估算,存在着精度低、通用性差等不足。在国家自然科学基金项目等的资助下,中国科学院南京地理与湖泊研究所张运林研究小组在湖泊营养状态指数(TSI)光学表征及遥感应用等方面取得新进展。 吸收系数是湖泊水体生物化学特性的综合反映,也是生物光学模型反演水质参数的纽带与桥梁。那么吸收能否定量表征水体TSI的变化?能否实现TSI的直接反演?基于全国不同区域不同营养状态的27个湖泊定位观测数据,研究系统分析了色素颗粒物、非色素颗粒物等不同水体组分吸收系数与TSI之间的耦合关系,遴选出表征TSI的最佳光学因子,构建了基于吸收系数的TSI的光学模型,并据此提出并验证了TSI的遥感反演方法。结果表明,水体组分吸收系数能够充分地反映TSI的变化且两者......阅读全文

吸收系数计算公式

利用朗伯比尔定律啊.即,在一定条件下吸收值与浓度成正比.百分比吸光系数是指1.0%(克/100毫升)的吸收值.计算结果如下:百分吸光系数=0.4×〔1%÷(0.001÷25)〕=100楼主这个值很低啊,因为维生素B12(氰钴胺)在361nm下的标准百分吸收系数是207.

速览|吸收截面与吸收系数

  吸收截面是吸收过程的概率的量度,指入射粒子被靶核吸收的概率,为总截面与散射截面之差。具体解释就是一种运动中的粒子(或粒子系统)碰撞另一种静止粒子(或粒子系统)时,如果在单位时间内通过垂直于运动方向单位面积上的运动粒子数为一,静止粒子数也为一,则单位时间发生碰撞并合并为新核的几率称为吸收截面。

有色可溶性有机物光学特性的湖泊营养化评价取得进展

  湖泊富营养化及其引发的蓝藻水华问题是当今世界面临的最重要环境污染难题,受到国内外广泛重视和研究。因此,如何有效和快速监测和评价湖泊富营养化是开展富营养化形成机制和防控治理的前提和关键。国际上传统的湖泊富营养化评价通过测定总氮、总磷、叶绿素a、透明度、化学耗氧量等参数来计算其营养状态指数,然后划分

湖泊水体污染治理

湖泊水体污染治理  我国工业的高速发展过程中,由于大量未经治理或未达标治理的工农业与生活污水进入河道湖泊,远远超过了它的纳污能力,使得河流湖泊受到严重的污染,氮、磷的超标排放造成了河流湖泊的富营养化,使得水质恶化变黑,动植物大量死亡。  对于湖水处理,常见的湖水处理方法有物理方法(引水换水、循环过滤

东北地理所在中国湖泊富营养化评估研究中取得进展

  湖泊富营养化是全球面临的最重要的生态环境问题之一,特别是在发展中国家,由于人类活动的影响,大部分湖泊都面临着水质恶化和生态失衡的问题。湖泊富营养化会引起水生态系统一系列异常的反应,其中藻华现象最为常见,严重影响湖泊的生态功能与水质安全。我国大多数湖泊面临着富营养化问题,开展湖泊营养化程度的监控研

武汉出台城区湖泊保护规划 39个湖泊划入保护圈

  湖北省武汉市政府常务会议近日审议通过《武汉市中心城区湖泊“三线一路”保护规划》(以下简称《规划》),中心城区的37个湖泊以及东西湖区金湖、银湖将划入保护圈。  根据《规划》,这39个湖泊将被打造成为功能定位各有特色的公共滨水空间:16个建成区湖泊定位为景观游园,以环境优化

湖泊营养状态的光学表征及遥感应用研究取得进展

  传统营养状态评价方法需进行大量水质参数的测定,持续时间长、过程复杂、无法实现时空连续性监测。遥感技术的应用有效弥补传统方法在时空连续性上的不足,但遥感提取传统方法大都间接基于单个或多个TSI指标的遥感估算,存在着精度低、通用性差等不足。在国家自然科学基金项目等的资助下,中国科学院南京地理与湖泊研

常见药品定量分析方法--吸收系数法

吸收系数法测定药物含量的方法是测定所配供试品溶液在规定波长的吸光度,根据被测成分的吸收系数()计算其含量。特点是对仪器要求高,使用该法时,应注意仪器波长、空白吸收的校正,吸光度准确度的检定和杂散光的检查;无需对照品,方法简便。一、原料药含量计算用本法测定时,以规定条件下的吸收系数计算含量,吸收系数通

湖泊水体污染治理方法

我国工业的高速发展过程中,由于大量未经治理或未达标治理的工农业与生活污水进入河道湖泊,远远超过了它的纳污能力,使得河流湖泊受到严重的污染,氮、磷的超标排放造成了河流湖泊的富营养化,使得水质恶化变黑,动植物大量死亡。  对于湖水处理,常见的湖水处理方法有物理方法(引水换水、循环过滤)、化学方法(投加杀

摩尔吸收系数和百分吸光系数的区别

两者区别如下:一、概念不同摩尔吸光系数,也称摩尔消光系数,是指浓度为1摩尔/升时的吸光系数,ε表示,当浓度用克/升表示时,摩尔吸光系数在数值上等于吸光系数(a)与物质的分子量(M)之积,ε=aM。ε值的大小反映吸收介质对光吸收的程度。百分吸光系数指光线通过溶液或某一物质前的入射光强度与该光线通过溶液