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    碳循環模擬和數據同化研究方面取得進展

    模型數據融合方法和多模型集成分析是研究陸地生態系統碳循環過程時空變化的有效手段。中國科學院地理科學與資源研究所何洪林研究小組應用中國生態系統研究網絡(Chinese Ecosystem Research Network, CERN)長期動態監測數據,結合生態系統過程模型和模型數據融合方法,取得一系列研究進展。相關成果在Global Change Biology、Environmental Research Letters、Agricultural and Forest Meteorology 等國際期刊上發表。 研究小組發展了新的模型數據融合框架,揭示傳統的平衡態假設(Steady State Assumption, SSA)顯著低估生態系統碳周轉時間(Mean Turnover Time,MTT)及碳匯。MTT是估算陸地生態系統固碳能力最大的不確定性來源。受觀測數據的限制,傳統研究通常基于SAA來估算處于動態非平衡態的生......閱讀全文

    碳循環模擬和數據同化研究方面取得進展

      模型數據融合方法和多模型集成分析是研究陸地生態系統碳循環過程時空變化的有效手段。中國科學院地理科學與資源研究所何洪林研究小組應用中國生態系統研究網絡(Chinese Ecosystem Research Network, CERN)長期動態監測數據,結合生態系統過程模型和模型數據融合方法,取得一

    成都山地所植被碳循環參量反演建模研究取得新進展

      準確模擬陸地生態系統碳循環過程是預測氣候變化的基礎,也是目前全球變化研究中重要的前沿領域之一。生態模型作為研究碳循環過程的關鍵手段,其模擬過程需要時間序列連續的植被生理生態參數的支持。近年來,碳通量觀測網的時空覆蓋范圍仍然有限,遙感數據能彌補地面觀測的不足。采用數據同化方法將多源數據與生態過程模

    《科學》:基于測量數據的地球碳循環軌跡初步摸清

      人類對氣候的影響究竟有多大,要回答這個問題,首先必須清楚地球的碳循環軌跡。以德國馬普生物地球化學研究所克里斯蒂安·比爾領導的一個國際研究小組最近發表了兩份研究報告,首次根據測量數據估算出地球上二氧化碳的自然釋放和吸收量,為研究全球氣候變化提供了新的依據,這兩份報告已刊登在新出版的

    碳同化

    植物利用光反應中形成的NADPH和ATP將CO2轉化成穩定的碳水化合物的過程,稱為CO2同化(CO2 assimilation)或碳同化。根據碳同化過程中最初產物所含碳原子的數目以及碳代謝的特點,將碳同化途徑分為三類:C3途徑(C3 pathway)、C4途徑(C4 pathway)和CAM

    全球氣候模式中氣溶膠光學特性模擬和資料同化研究獲進展

      近年來,隨著東亞地區社會經濟的不斷發展和人為源氣溶膠排放的迅速增加,大氣氣溶膠(如PM2.5)引起的氣候、環境和健康問題,已受到社會各界普遍關注。氣溶膠光學特性(如:光學厚度、?ngstr?m指數、單次散射反照率等)是反映氣溶膠濃度和化學組成的重要物理參數,被廣泛地用于氣溶膠模式驗證和改進。  

    什么是碳同化?

      二氧化碳同化(CO2 assimilation),簡稱碳同化,是指植物利用光反應中形成的同化力(ATP和NADPH),將CO2轉化為碳水化合物的過程。二氧化碳同化是在葉綠體的基質中進行的,有許多種酶參與反應。高等植物的碳同化途徑有三條,即C3途徑、C4途徑和CAM(景天酸代謝)途徑。

    高效的集合卡爾曼濾波熱層電離層數據同化算法

      全球導航衛星系統、短波通信等無線電波在傳播過程中會受到地球的高層大氣(電離層/熱層)的折射、散射影響,因此對高層大氣的日常監測和預報具有重要意義。電離層是高層大氣的電離成分,受太陽輻射條件控制,這意味著它不能太長時間地“記住”過去,通常只有2-3小時的提前預報時間。熱層是高層大氣的中性成分,受太

    聯合研究通過數據同化揭示我國降水一致變化模態的機理

      降水的異常變化可引起干旱、洪澇等自然災害,對國民經濟和社會生活造成巨大影響,因此降水變化規律和機理研究具有重要意義。過去幾百年是人類活動影響相對較弱的歷史時期,其降水空間格局可為理解降水的自然變化規律提供理想情景;然而由于混沌效應及誤差非線性增長,利用氣候模式對我國過去幾百年降水的模擬結果與代用

    概述碳同化的途徑

      早在十九世紀末,人們就知道光合作用需要CO2和H2O,產物是糖和淀粉,但是對于CO2是如何被還原成碳水化合物的具體步驟尚不清楚。直到20世紀40年代中期,美國加州大學的卡爾文(M.Calvin)和本森(A.Benson)采用當時的兩項新技術:放射性同位素示蹤和雙向紙層析,以單細胞藻類作為試驗材料

    光合碳循環 (photosynthetic carbon cycle)

    光合作用中碳同化(二氧化碳轉化為糖或其磷酸酯)的基本途徑。又稱卡爾文循環、還原戊糖磷酸循環、還原戊糖磷酸途徑。在綠色植物、藍藻和多種光合細菌中普遍存在。其他碳同化途徑如 C4 途徑和 CAM途徑(見景天科酸代謝)所固定的 CO2 ,最終仍須通過光合碳循環才能被還原成糖。因此它是地球上絕大部分有機物

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