初级产量估计算法的改进

土佐湾和ECS大陆架水域的IPP估价值约为黑潮水域估价值的三倍温度制度(14-30°C)。养分可能被证明是改进初级产量估计算法的有前途的参数(Berger等人,1989;Behrenfeld et al., 2002)。IPP的差异可能是由营养供应水平造成的,而营养供应水平可能受到,例如,的影响

通过陆架上的再悬浮和黑潮锋面下陆架断裂的局部上升流(Yanagi et al., 1998)。土佐湾的高产似乎是由于黑潮曲流的影响,温水的侵入,以及与上涌到地下层有关的一种新的营养供应所诱导的海岸上涌在夏季水柱分层时(Ichikawa and Hirota, 2004)。另一方面,由于小穗过渡水域的初级产量在春季和夏季集中在表层,没有地下最大值,因此海面卫星观测是综合估算初级产量的有效手段真光区(IPP) (Kasai et al., 1998)。然而,在Oyashio水域以东受铁限制的近海地区(Tsuda et al., 2003)将需要不同的算法来估计初级产量(Behrenfeld et al., 2002)。

Asanuma(2006)利用卫星观测得到的海表温度、海面叶绿素a和每日PAR建立了深度和时间分辨的初级生产力模型,并在该模型与GCMAPS数据集验证时记录了良好的一致性。根据Asanuma(2006)绘制的1998年至2002年的初级生产地图(图8)显示,在长江口附近的高产地区和亲潮水域的入侵,而在黑潮曲流和日本大陆东部的温暖核心环中,产量较低。Ning et al.(1995)报道,渤海的年初级产量(gC/m2/y)为104,黄海为155,长江口为252。Ning等人(1995)为这些沿海水域记录的年度初级生产数据低于本研究中对ECS大陆架水域的测量数据,可能是由于光照限制悬浮物在沿海水域。然而,估算中国沿海水域初级产量的算法作为典型的案例II,应该使用与叶绿素a、悬浮物和有色溶解有机物(C-DOM)。

此外,在高产水域(图8),如小尾海水域和ECS大陆架水域,年度初级产量的逐年变化应该会导致初级产量的全球变化。在GCMAPS项目中,我们构建了一个包含日本周边176个初级生产测量数据的数据集(表1),以验证转换的算法SeaWiFS初级生产数据。通过对现场数据的验证和改进,卫星海洋颜色观测将成为一种更有效的初级生产监测工具,在全球范围内具有良好的时空分辨率。卫星估算的食物网和有机生产碳固定在表层可能有助于更好地了解渔业生产和全球变暖过程的变化。

海鱼年初级产量
图8:根据Asanuma(2006)制作的1998年至2002年初级产量(gC/m2/年)地图(彩色版本见彩板部分)。

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