一、仪器原理:
太阳诱导叶绿素荧光(Sun-induced chlorophyll fluorescence, SIF)植物发出的一种电磁信号:叶绿素 a 吸收的太阳光的部分能量未用于光合作用,而是在较长的波长上发射出大致覆盖 650-800 nm 光谱范围的双峰(红光690 nm和近红外740 nm)光谱。SIF 信号可对光和水胁迫等环境条件的扰动做出瞬时反应,因此是光合作用活性的直接代表。然而,SIF辐射只占植被冠层顶部反射辐射的一小部分(通常为 0.5%-2%),是一种十分微弱的信号,因此要通过光谱仪对其进行观测,需要高光谱分辨率和先进的观测方案。
二、核心优势:
1)支持主被动协同叶绿素荧光观测
2)自定义多角度荧光观测,支持植被冠层多角度荧光研究,如冠层结构、观测几何、观测角度等影响
3)基于物联网云服务平台,支持远程监控,数据远程下载,多设备集中管理
4)系统便携式设计,防雨防尘,坚固耐用,工作温度范围广,适用于野外长期观测
三、主要技术性能参数:
1. 高分辨率荧光光谱仪
1)光谱范围:650nm-800nm (730nm-780nm)
2)光谱分辨率: ≤0.3nm (≤0.17)
3)信噪比:≥1000:1
4)A/D 转换:18bit
2. 光路切换系统
1)光路透过率≥80%
2)通道数:2
3)全部采用高通量 600μm 光纤,不锈钢 304 铠装外包层,防雨防尘,长度和数量支持定制
3. 系统软硬件参数及功能
1)工作温度:-20℃-50℃
2)温控系统:采用半导体 TEC 制冷及加热功能,自由切换,温度可自由设定,温度区间为 0℃-30℃(±1℃)
3)主板功耗不大于 4W,整机功耗不大于 80W
4)设备基于物联网云服务平台,实现数据在线采集、远程控制、无线传输、实时监控、数据可视化等功能,实现多台设备集中管理,多设备界面实时显示
5)支持入射辐照度、反射辐亮度、反射率曲线和荧光曲线实时可视化,并显示恒温箱内外温湿度,上下光路的积分时间等信息
四、应用案例
太阳诱导叶绿素荧光(SIF)为监测总初级生产力(GPP)提供了遥感信号,但 SIF-GPP 关系会受到观测角度影响。通过对小麦和玉米冠层上方的红光和远红外 SIF 进行地基多角度观测,以研究观测几何对 SIF 的影响。利用这些新的测量结果,改进并应用了为红光和远红外 SIF 测量的角度归一化而开发的算法。根据对 6 个晴天的分析,角度归一化提高了 SIF 与瞬时尺度(1 分钟)涡度协方差测量得出的 GPP 的相关性。远红光 SIF 的提高幅度略小于红光 SIF,原因是由于冠层中红光波段的多重散射较弱,因此观测到的红光波段 SIF 的角度变化大于远红光波段。此外,在小时时间尺度上,远红光 SIF 在跟踪异质冠层的 GPP 方面显示出优势,而红色 SIF 的角度归一化则对同质冠层有效。
利用多角度观测对观测几何进行校正可以提高 SIF-GPP 之间相关性(Zhang et al., 202110)