碳氧同位素觀測系統修正渦度協方差方法對于生長季前期光合和白天呼吸的高估

美國科研人員利用渦度協方差(EC)和同位素紅外光譜(QCLAS)技術對美國溫帶落葉森林連續三個生長季(2011-2013)凈生態系統交換(NEE)等進行觀測,利用同位素通量分割法(IFP)將NEE拆分為GEP(生態系統總初級生產力)和DER(白天生態系統呼吸),而GEP和DER具有不同的δ13C信號,該方法不依賴于對呼吸或光合作用的環境響應函數假設,而是基于同位素質量平衡方程(Keeling Plot 混合模型)。
研究結果表明:(1)傳統模型假定白天生態系統呼吸強于夜間,但實測數據表明白天生態系統呼吸低于夜間,這表明在生態系統尺度上存在光照抑制葉片呼吸效應;(2)與同位素通量拆分方法相比,渦度協方差統計拆分方法高估了生長季前期的生態系統光合(25%)和白天呼吸(100%),錯誤的描述了生態系統光合光利用效率;(3)揭示了現有陸地生物圈模型在碳通量模擬中的系統性偏差,強調需整合光合和呼吸的獨立過程而非依賴NEE推算,以提升全球碳匯預測準確性。


上述研究中使用到的核心設備為量子級聯激光光譜儀(QCLAS),連續、原位測量大氣CO?的同位素(δ13C和δ1?O)組成,此外研究也涉及到渦度協方差通量塔觀測,由澳作公司代理的碳氧同位素同步觀測系統符合研究需求,推薦配置為雙激光(激光1:N2O、CH4、H2O,激光2:δ13C-CO2、δ18O-CO2、CO2)同步測量CO2同位素和痕量氣體。
該產品的技術優勢如下所示:
·高精度連續測量:δ13C和δ18O(10s)測量精度分別為0.03‰和0.035‰,滿足碳同位素統計拆分需求,區分光合作用和呼吸作用,修正渦度協方差拆分方法對于生長季前期光合和白天呼吸的高估。
·時間分辨率高:時間分辨率為0.1s(采集頻率10Hz),高頻測量δ13C、δ18O、CO2等,滿足渦度協方差測量需求,推動碳循環模型的改進,為全球生態系統碳交換研究提供新的觀測基礎。
·CO2同位素和痕量氣體同步測量:一臺分析儀實現碳氧同位素與痕量氣體(CH4、N2O等)同步測量,減少測量時的系統誤差,揭示碳、氮、水循環的耦合機制,提升通量分區與機理研究的能力。
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