Гидравлической емкости биомассы является ключевым компонентом бюджета воды растительности, который служит в качестве буфера против краткосрочные и долгосрочные засуха напряжений. Здесь мы представляем протокол для калибровки и использования влажности почвы емкостных датчиков для мониторинга содержания воды в стебли больших деревьев.
Водный транспорт и хранение через континуум почва растение атмосфера имеет решающее значение для наземного водного цикла и стала направлением основных исследований. Биомассы емкость играет важную роль в целях предотвращения гидравлических ухудшение транспирации. Однако высокое временнóе разрешение измерения динамических изменений в гидравлической емкости больших деревьев являются редкими. Здесь мы представляем процедуры для калибровки и использовании емкостных датчиков, обычно используется для наблюдения за содержание воды в почве, измерять содержание воды в деревья в поле. Частоты домена рефлектометрии стиль замечания чувствительны к плотности в исследуемых СМИ. Таким образом это необходимо для выполнения вегетационных калибровок для преобразования из значения датчика сообщили диэлектрической проницаемости в содержание воды. Калибровка производится по заготавливаемым филиал или стволовых клеток, нарезать сегменты, которые были сушеные или Регидратированные производить полный спектр воды содержимое, используемое для создания наилучшего регрессии с датчика наблюдения. Датчики вставляется в калибровки сегментов или установлен в деревьях после предварительного сверления отверстий с допуском подходят с помощью готовых шаблонов для обеспечения надлежащего дрель выравнивание. Особое внимание уделяется убедитесь, что датчик зубья делают хороший контакт с окружающим СМИ, позволяя им быть вставлен без чрезмерной силы. Воды содержание динамика наблюдается через представлена методология выравнивания с sap расходометрии записаны с помощью методов теплового рассеивания и экологические воздействия данных. Содержание данных могут использоваться для наблюдения за наступлением водный стресс, засухи реагирования и восстановления, и имеет потенциал, чтобы быть применены для калибровки и оценки новых моделей гидродинамики завод уровня, а также разделять удаленно почувствовал биомассы воды Влажность продукции в выше – и Билогические компоненты.
Вода хранится в растительного материала играет важную роль в растений способность справляться с кратко – и долгосрочной перспективе воды стресса1,2. Растения хранить воду в корни, стебли, и листья в внутриклеточного и внеклеточным (например, сосуды ксилемы) запрещено 2,3,4. Было показано, что эта вода способствует между 10 и 50% суточных выяснится воды2,5,6,,78. Таким образом завод гидравлических емкость является ключевым компонентом земной водного баланса, может использоваться в качестве показателя дефицита воды, засуха реагирования и восстановления1и является важнейшим фактором необходимо исправить для наблюдаемых задержек между 9,10,11Поток транспирацию и sap. Режиме реального времени мониторинг растительности содержание воды может также использоваться в сельскохозяйственных видах применения чтобы помочь ограничить Орчард и обрезать орошения с целью повышения полива эффективности12,13. Однако измерения содержания непрерывного, монолитного ствола воды древесных видов7,14,,1516,17,18, 19 редки по сравнению с sap потока измерения20. Здесь мы приводим процедуры для калибровки емкостных датчиков контролировать содержание воды в пределах стволы деревьев5,21.
Гидродинамические поведения и регулирование использования водных ресурсов, растительности являются неотъемлемым компонентом22,почва растение атмосфера континуум23 и поэтому важные элементы для потоков воды и углерода между Биосфера и атмосфера24,25. Динамика содержания стволовых воды находятся под влиянием биотических и абиотических факторов. Истощение и пополнения стволовых хранят воды страдают от кратко – и долгосрочных тенденций в условиях окружающей среды, в частности, дефицит давления паров и почвы воды содержание1,26. Физические свойства древесины27 (например, плотность, структура судна) и возникающим гидравлические стратегия25 (например, iso – или анизогидрические устьиц регулирование) определить растения способность хранить и использовать воду 19 , 26 , 28и может широко варьировать видов29,30. Предыдущие исследования показали различные роли емкости в тропических16,27,,3132,33 и умеренных5,7 ,21 видов и в обоих Покрытосеменные1,2,34 и голосеменных6,11,17,19.
Хорошее знание содержание воды биомассы будет улучшить понимание стратегий растительности для приобретения воды и использовать1,2, а также видов уязвимости для прогнозируемых изменений в режимах осадков35 ,36. Углублению понимания использования водных растений, стратегии поможет предсказать изменения демографических моделей под будущие климатические сценарии37,38. Через слияние данных модели техники39, содержание воды стволовых, данные, полученные с использованием этой методологии может использоваться для информирования и проверить масштабируемые, завод уровня гидродинамики модели40,41, 42,,4344 с целью улучшения расчеты устьичную проводимость и, таким образом, Симуляторы транспирации и поглощение фотосинтеза углерода. Эти передовые гидродинамической модели может обеспечить значительное сокращение неопределенности и ошибка когда включены в большие поверхности земли и земли систем модели25,45,46, 47,48.
Методы, используемые для мониторинга или рассчитать содержание воды стволовых включают дерево керна33,49, электронные dendrometers2,15,50, электрическое сопротивление 51, гамма излучения затухания52, дейтерий Трейсеры19, сетей sap потока датчики32,33,53, остановить Психрометры49, и амплитуда11 и время4,12,13 домена рефлектометрии (ДТР). Недавние усилия протестировали жизнеспособность емкостных датчиков, которые традиционно используются для измерения почвы воды содержание5,18,21,27. Частоты домена рефлектометрии (ФРР)-стиль емкостные датчики являются низкая стоимость и использование относительно небольшое количество энергии для непрерывных измерений, что делает их привлекательным инструментом для высокого временного разрешения измерений в области сценариев. Простота автоматизации ФДР над Датчики TDR-стиль облегчает сбор непрерывной солнце почасовой наборов данных и устраняет многие из проблем, присущих TDR измерений, требующих существенной длины кабеля13. Использование in situ емкостных датчиков устраняет необходимость для повторяющихся керна или филиал сбора урожая и может обеспечить повышение точности для пород.Древесных видов, которые главным образом лишать воды внеклеточного пространства, такие как ксилемы судов, или имеют высокий древесины или коры модули упругости, как правило не являются хорошими кандидатами для популярных dendrometer методы измерения из-за низкого упругой стволовые расширение 2. датчики Емкостные оценить диэлектрической проницаемости, который может быть прямо преобразован в содержание воды. Однако измерения емкости чувствительны к плотности СМИ вокруг датчика. Поэтому мы выступаем за вегетационных калибровок для преобразования выходных данных датчиков в объемной дерева воды содержание5,21.
Мы представляем собой протокол для вегетационных калибровки для преобразования выход датчика емкости для воды содержание древесины. Также приведены инструкции для поля установки емкостных датчиков в зрелые деревья и обсуждение метода сильных и слабых сторон и предположений. Эти методы предназначены для контролировать содержание воды в стволе, крупнейший дерево воды хранения водохранилище8, но может быть легко расширена на весь дерево с установкой дополнительных датчиков вдоль ветвей. Измерения содержания воды растения динамических будет заранее области гидродинамики растительности, биометеорологии и моделирования поверхности земли.
Сезонные и суточные шаблоны в стволовых содержание воды наблюдается через емкостные датчики выровнять с тенденциями в параллельных sap потока и окружающей среды, заставляя измерений (рис. 3, Рисунок 4, рис. 5). Резервуары ?…
The authors have nothing to disclose.
Финансирование этого исследования оказали Министерство энергетики США по вопросам науки, Отделение биологических на всей территории отеля и в экологических исследований, земных наук экосистем программы награду № ДЕ-SC0007041, программа управления Ameriflux под флюсом основной сайт соглашение № 7096915 через Лоуренса Беркли национальной лаборатории и Национальный фонд науки гидрологической науки Грант 1521238. Любые мнения, выводы и выводы и рекомендации, высказанные в этом материале являются мнениями авторов и не обязательно отражают взгляды финансирующих учреждений.
Ruggedized Soil Moisture Sensor | METER Group Inc. | GS-3 | Capacitance sensors |
1/8" drill bit | Any | N/A | |
9/64" drill bit | Any | N/A | |
Drying oven | Any | N/A | |
Chainsaw | Any | N/A | |
Electric drill | Any | N/A | |
Bucket for water bath | Any | N/A | |
Alcohol swabs | Any | N/A | |
Draw knife | Any | N/A | |
Data logger | Any | N/A | |
Silicon sealant | Any | N/A |