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基于探地雷达技术估算喀斯特峰丛洼地不同坡位土壤有机碳密度的方法
引用本文:夏银行,黎蕾,陈香碧,何寻阳,刘坤平,吴金水,苏以荣.基于探地雷达技术估算喀斯特峰丛洼地不同坡位土壤有机碳密度的方法[J].农业环境科学学报,2015,34(5):920-927.
作者姓名:夏银行  黎蕾  陈香碧  何寻阳  刘坤平  吴金水  苏以荣
作者单位:中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院大学, 北京 100049;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 广西 环江 547100,中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院大学, 北京 100049;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 广西 环江 547100,中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 广西 环江 547100,中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 广西 环江 547100,中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 广西 环江 547100,中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125,中国科学院亚热带农业生态研究所亚热带农业生态过程重点实验室, 长沙 410125;中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站, 广西 环江 547100
基金项目:国家科技支撑计划项目(2012BAD05B03-6);中国科学院战略性先导科技专项(XDA05070403);国家自然科学基金项目(41171246)
摘    要:在典型喀斯特峰丛洼地区按上、中、下坡位和洼地分别选取四个样方,利用探地雷达技术探测土壤深度,获得各层次土壤体积分数,结合土壤剖面采样获得的土壤有机碳含量、石砾含量和容重等数据,计算土壤有机碳密度。结果表明:该峰丛洼地区上、中、下坡位的土壤主要集中在0~30 cm深度范围内,体积分数范围为72%±16%~78%±6%,洼地的土壤则主要集中在0~70 cm,体积分数为64%±17%;土壤剖面0~30 cm内有机碳含量逐层显着下降(P<0.05),在深度30 cm以下下降趋势变缓,表层土壤有机碳含量从上坡至洼地逐渐降低,符合喀斯特地区特有的“养分倒置”现象;基于探地雷达法测得的0~20 cm土壤有机碳密度由上坡至洼地逐渐减小,上坡与洼地差异显着(P<0.05),而0~100 cm土壤有机碳密度则洼地显着大于坡地(P<0.05);探地雷达法与“平均深度法”相比,后者对前者的相对误差为0.3%~14.5%,未达到显着差异。通过研究建立了基于探地雷达准确获取土壤深度的土壤有机碳密度的估算方法,适用于喀斯特非连续性土壤,为进一步准确估算喀斯特地区土壤有机碳储量提供了更可靠的方法。

关 键 词:喀斯特峰丛洼地  探地雷达  土壤分布  土壤有机碳密度
收稿时间:2014/11/10 0:00:00

Estimating Soil Organic Carbon Density at Different Slope Positions in a Typical Karst Peak-cluster Depression Area by Ground Penetrating Radar Technology
XIA Yin-hang,LI Lei,CHEN Xiang-bi,HE Xun-yang,LIU Kun-ping,WU Jin-shui and SU Yi-rong.Estimating Soil Organic Carbon Density at Different Slope Positions in a Typical Karst Peak-cluster Depression Area by Ground Penetrating Radar Technology[J].Journal of Agro-Environment Science( J. Agro-Environ. Sci.),2015,34(5):920-927.
Authors:XIA Yin-hang  LI Lei  CHEN Xiang-bi  HE Xun-yang  LIU Kun-ping  WU Jin-shui and SU Yi-rong
Institution:The Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Sciences, Huanjiang 547100, China,The Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Sciences, Huanjiang 547100, China,The Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Sciences, Huanjiang 547100, China,The Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Sciences, Huanjiang 547100, China,Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Sciences, Huanjiang 547100, China,The Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China and The Key Laboratory of Agro-ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China;Huanjiang Observation and Research Station for Karst Ecosystems, Chinese Academy of Sciences, Huanjiang 547100, China
Abstract:
Keywords:Karst peak-cluster depression area  ground penetrating radar  soil distribution  soil organic carbon density
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