日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獗O(jiān)測系統(tǒng)是一種利用太陽光作為激發(fā)光源,被動(dòng)探測植被冠層發(fā)射的葉綠素?zé)晒庑盘柕倪b感觀測技術(shù)。該技術(shù)通過獲取反映植被光合作用過程內(nèi)在狀態(tài)的光信號,為量化植被生理功能、評估環(huán)境脅迫提供了新的觀測維度。
一、基本原理
系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)是光合作用的能量分配與熒光發(fā)射。植物葉片吸收的太陽輻射能量,主要參與三個(gè)競爭性過程:驅(qū)動(dòng)光合作用的光化學(xué)反應(yīng)、以熱耗散形式釋放的非光化學(xué)淬滅,以及葉綠素分子重新發(fā)射的光能,即葉綠素?zé)晒狻T谔囟l件下,熒光產(chǎn)量與光合效率存在負(fù)相關(guān)關(guān)系。
日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒庑盘栔苯赢a(chǎn)生于光合器官內(nèi)部,是太陽輻射中被葉片吸收的特定波段光能經(jīng)能量轉(zhuǎn)換后,在更長波段(主要位于紅光和遠(yuǎn)紅光區(qū)域)的微弱再發(fā)射。該信號強(qiáng)度受植物光合生理狀態(tài)調(diào)控,對環(huán)境脅迫響應(yīng)敏感。監(jiān)測系統(tǒng)的核心任務(wù)是,在強(qiáng)烈的太陽反射背景中,高信噪比地分離并提取出這一極其微弱的熒光信號。
二、系統(tǒng)工作與信號提取原理
系統(tǒng)主要由高光譜輻射計(jì)、數(shù)據(jù)采集單元及后續(xù)處理分析模塊構(gòu)成。高光譜輻射計(jì)具備精細(xì)的光譜分辨能力,能夠連續(xù)測量入射到植被冠層的太陽輻照度以及植被的反射輻射亮度。
信號提取依賴于太陽夫瑯禾費(fèi)暗線原理。太陽光譜中存在多條因太陽大氣吸收形成的、波長位置固定的極暗譜線。當(dāng)太陽光激發(fā)植被產(chǎn)生的熒光發(fā)射疊加在反射光譜上時(shí),會部分“填充”這些暗線,改變其深度。通過精確測量特定夫瑯禾費(fèi)暗線在植被觀測光譜中的填充程度,并與太陽參考光譜或標(biāo)準(zhǔn)光譜進(jìn)行比對,利用專門的物理反演算法,即可計(jì)算出日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獾膹?qiáng)度。這種方法巧妙地避免了使用人工主動(dòng)光源,實(shí)現(xiàn)了對自然狀態(tài)下植被生理熒光的被動(dòng)遙感探測。
三、主要應(yīng)用領(lǐng)域
該技術(shù)通過提供與光合作用直接相關(guān)的遙感觀測變量,在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出應(yīng)用價(jià)值。
植被生理生態(tài)研究:通過長期連續(xù)監(jiān)測,可分析植被光合作用的日變化與季節(jié)動(dòng)態(tài),研究光合能量分配對不同環(huán)境因子(光、溫、水、養(yǎng)分)的響應(yīng)機(jī)制,量化植被的光能利用效率。
環(huán)境脅迫早期診斷:葉綠素?zé)晒鈱Ω珊?、高溫、低溫、營養(yǎng)缺乏、污染等非生物脅迫,以及病蟲害等生物脅迫反應(yīng)迅速。熒光信號的下降常早于葉片顏色、形態(tài)等可見變化,可作為植被健康狀況的早期、靈敏診斷指標(biāo)。
生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)評估:日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒馀c植被總初級生產(chǎn)力具有密切的理論與觀測關(guān)聯(lián),可作為大尺度估算植被光合碳吸收的遙感代理變量,為區(qū)域乃至全球碳循環(huán)模型提供關(guān)鍵的觀測約束與驗(yàn)證數(shù)據(jù)。
精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)管理:在農(nóng)田尺度,通過監(jiān)測作物熒光信號的空間差異,可評估作物長勢均勻性,診斷水分虧缺或養(yǎng)分脅迫區(qū)域,為實(shí)施差異化的灌溉、施肥等農(nóng)事操作提供科學(xué)依據(jù),優(yōu)化資源利用。
氣候變化研究:長時(shí)間序列、大范圍的熒光觀測數(shù)據(jù),有助于揭示全球氣候變化背景下植被光合作用的響應(yīng)與適應(yīng)規(guī)律,評估特殊氣候事件對生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力的影響。
日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獗O(jiān)測系統(tǒng)作為一種新興的被動(dòng)光學(xué)遙感技術(shù),通過探測太陽光激發(fā)的植被生理熒光,建立了從遙感信號到植被光合生理功能的直接聯(lián)系。其非接觸、大范圍、可連續(xù)監(jiān)測的特點(diǎn),使其在生態(tài)學(xué)、農(nóng)學(xué)、全球變化科學(xué)及相關(guān)資源環(huán)境管理領(lǐng)域,成為傳統(tǒng)觀測手段的重要補(bǔ)充與發(fā)展,為深入理解與量化植被功能及其對環(huán)境變化的響應(yīng)提供了強(qiáng)有力的工具。