【摘 要】
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陆地生态系统作为全球碳循环中重要的碳汇,可以将CO2固定在植被或土壤中抵消碳排放,为实现大气CO2浓度的降低提供了一种解决方法。植被净初级生产力(Net Primary Productivit
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陆地生态系统作为全球碳循环中重要的碳汇,可以将CO2固定在植被或土壤中抵消碳排放,为实现大气CO2浓度的降低提供了一种解决方法。植被净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)作为陆地碳循环的重要环节,代表植被固定的大气碳量,是反应生态系统碳汇强弱的重要指标。现有的一些研究已对全球或区域的NPP变化情况进行了探索分析,这些传统的方法在分析NPP变化时,会将区域按照地理位置、植被类型、温度带等进行划分,然后对比NPP变化的异同,但是这种区域划分方法可能会将先验信息引入结论,不同分区方法的结果也会有很大差异。针对上述问题,本文基于1990~1999年GLOPEM AVHRR年NPP数据和2000~2014年MODIS MOD17A3年NPP数据,采用支持向量聚类的方法从数据驱动角度分析全球NPP的时空变化特征,利用地理信息技术及数学统计等方法,对比分析不同类别NPP与气候类型和植被类型分布的关系。本文的主要研究内容和结论包括:(1)分析了全球植被NPP的时空变化特征,1990-2014年全球植被总NPP总体呈上升趋势,NPP较大地区近年来NPP增强趋势明显。利用支持向量聚类方法得到12种全球NPP变化模式。热带低纬度地区NPP变化较为复杂且NPP水平较高,SVC3和SVC4NPP要明显高于同纬度其他地区。受气候条件影响,同一植被类型的NPP水平在不同NPP变化模式中有差异。(2)分析了全球森林NPP时空变迁和全球森林碳吸收的空间不均衡性。气候条件相似时,常绿阔叶林越多NPP可能更高,同纬度地区气候差异是影响NPP水平的重要因素。近年来全球森林碳吸收空间分布不均衡性有所下降,热带低纬度地区森林碳吸收相对强弱变化的差异性较为显著,森林碳吸收分布不均衡,而中高纬度地区变化模式较少,森林碳吸收分布较为均衡。(3)分析了全球森林碳吸收的时序不均衡性和时空耦合变化。1990-2014年,全球大部分地区森林碳吸收呈减弱趋势,安第斯山脉附近森林碳吸收增强。热带草原与热带雨林气候区森林碳吸收差异显著,时序不均衡性更加明显。纬度由高到低森林NPP时空耦合变化的差异性越显著。
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