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FluoreSens 10日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统在南京大学成功运行

更新时间:2025-12-30      浏览次数:12

近日,我司在 Campbell 中国分公司微气象应用工程师的指导下,成功为南京大学安装了FluoreSens 10 日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统。该系统为我国首套科研应用,目前已完成技术调试并正式投入监测运行。该系统能够直观呈现植物光合动态变化,为评估光合效率、助力碳循环与生态系统生产力研究、实现植被物候与植被健康准确监测等多方面提供技术支持,同时也可用于干旱及火灾风险预警。

FluoreSens 10日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统在南京大学成功运行

 安装纪实  


我们同科研用户进行了设备选址,并确定了安装方案。安装时,我们将光纤导线器固定在一根水平的横臂上,使其与地面平行,横臂尽量伸出塔体避免其视场角受阻,同时加装了横臂的斜撑避免晃动带来的影响。现场安装调试完毕后,我们对用户团队进行设备原理、数据使用、日常维护等方面的技术培训,使用户团队成员能够熟练掌握该系统专用软件以及设备维护技能。

FluoreSens 10日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统在南京大学成功运行
FluoreSens 10日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统在南京大学成功运行

目前,生态系统碳通量观测主要基于涡动相关通量塔法实现生态系统碳动态的准确获取,但该方法无法直接捕捉光合作用的微观过程;卫星遥感虽然可实现大范围监测,却需地面高精度观测数据进行验证校准。而FluoreSens 10 日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统的广泛应用,将能够推动生态系统观测研究从"宏观描述"向"微观解析"转变,为应对全球气候变化、实现"双碳"目标注入强劲科技动力。

 揭秘SIF系统  


叶绿素荧光被称为植被光合作用的"生命指示器",其信号变化直接反映光合系统的运行状态。当植物遭遇干旱、高温、病虫害等胁迫时,光合作用受限制,多余能量会以荧光形式更多释放,通过解析这些信号变化,可在植被出现肉眼可见损伤前实现胁迫早期诊断。

FluoreSens 10日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统在南京大学成功运行

L(λ, t)= ρ(λ)E(λ, t)+SIF(λ, t)

L:出射辐射,可由光谱仪测量获得

E:入射辐射,可由光谱仪测量获得

ρ:反射率

λ:波长

t:积分时间

SIF:日光诱导叶绿素荧光

FluoreSens 10

日光诱导叶绿素荧光 (SIF) 系统


FluoreSens 10 用于日光诱导叶绿素荧光 (SIF)测量,可以估算总初级生产力 (GPP) 和生态系统呼吸作用 (RECO)。此系统可以用单独使用,也可与涡动相关系统 (EC) 集成使用。其他应用还包括卫星SIF分析的地面验证,植被胁迫早期预警,以及干旱或火灾的风险监测。

FluoreSens 10 是一款完整易用的测量系统,具有稳定性和可重复性。通过提供高质量测量结果使用户可以专注于科学问题研究。FluoreSens 10 系统配备高分辨率光谱仪,覆盖大气中O2-A 和O2-B氧吸收带,还可额外配置第二台光谱仪用于测量植被指数。

与大多数通量站和气象站一样,FluoreSens 10 由数据采集器程序控制,因此SIF测量设备可灵活与通量站、气象站集成到一起进行协同综合观测。

FluoreSens 10日光诱导叶绿素荧光(SIF)系统在南京大学成功运行

产品优势

 准确划分净生态系统交换量(NEE),估算总初级生产力(GPP)和评估生态系统呼吸(RECO);

 光纤旋转方法提供了更大的光路完整性;

 通过 Campbell 数据采集器,可轻松实现与现有涡动通量系统的集成;

 使用余弦校正器,与 EC 通量结果更好匹配;

 具有高分辨率的光谱仪,实现 SIF 的准确测量;

 可兼容第二台光谱仪用于植被指数测量;

 易于安装、操作和校准;

 坚固耐用,适用于恶劣的环境条件;

 温度可控,保证系统稳定运行。

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