| 观测要素 | 硬性指标与操作流程 | 验收与质控规范 |
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| 气象与水文 | 布设自动气象站,监测温湿度、降水、辐射;地表径流场坡度需与石漠化微地形一致,地下漏失流需布设岩溶泉或暗河堰槽。 | 数据捕获率不低于95%,径流场泥沙含量测定误差小于5%。 |
| 土壤与岩石 | 土壤水分采用TDR或FDR传感器,分层埋设于基岩裂隙与土被交界处;岩石裸露率采用样线法或无人机正射影像提取。 | 传感器需定期标定,岩石裸露率提取精度需达到90%以上。 |
| 生物与群落 | 乔木层每木检尺,灌草层采用样方收割法;石漠化特有适生植物需记录物候期与根系分布特征。 | 样方设置需满足最小面积要求,生物量测定需烘干至恒重。 |
难点一:土被不连续导致土壤水分监测失真。岩溶区土壤呈斑块状分布且浅薄,常规传感器埋设易触及基岩,数据跳变频繁。对策:采用微型土壤水分探头,结合探地雷达查明土岩界面形态,在土被厚度大于15厘米的典型斑块中心分层布设,并增加基岩裂隙水势监测作为补充。
难点二:地下双层水文结构导致径流观测遗漏。地表径流场仅能收集地表产流,大量水分通过岩溶裂隙转入地下,造成水量平衡计算闭合差过大。对策:构建地表与地下联合观测体系。在地表径流场下方岩溶管道或泉水出露点安装自动水位计与流量计,同步监测地表产流与地下漏失流,修正水量平衡方程。
难点三:高郁闭度与复杂地形限制遥感验证。峰丛洼地地形起伏大,无人机航测易产生阴影与高程误差,影响石漠化等级分类精度。对策:采用机载激光雷达获取高精度点云数据,滤除植被冠层生成真实数字高程模型,结合多光谱影像进行地形校正与石漠化空间格局精准提取。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
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| LY/T 3247-2021 | 棕榈培育技术规程 | 现行 | 2021-06-30 | 2022-01-01 |