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Spatiotemporal Variability of Chlorophyll a and Sea Surface Temperature in the Northern South China Sea from 2002 to 2012

机译:2002-2012年南海北部叶绿素a与海表温度的时空变化

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摘要

Eleven-year time series data gathered by the moderate-resolution imaging spectroradiometer (MODIS) for chlorophyllarn(Chl-a) and sea surface temperature (SST) were collected. Empirical orthogonal function (EOF) decomposition and krigingrninterpolation were applied to capture the main variations of Chl-a and SST. The results showed that Chl-a and SST exhibited fourrnbasic patterns: (i) Chl-a and SST were relatively well correlated (R~2=0.48) and had a converse season cycle. (ii) The coastal regionsrnwere characterized by high Chl-a concentrations and low SST, whereas the open sea area had relatively low Chl-a concentrationsrnand high SST. (iii) Chl-a and SST showed a seasonal pattern for almost every category. In summer, Chl-a concentrations werernrelatively low (<0.2 mg·m~(-3)) and SST was high (>27℃); in spring and autumn, Chl-a concentrations and SST were dominatedrnby values of 0.1–0.2 mg·m~(-3) and 25–29℃, respectively; in winter, Chl-a concentrations were relatively high (0.2–0.4 mg·m~(-3)), andrnSST was low (<27℃). (iv) The EOF mode for the variations in Chl-a and SST in the northern South China Sea (SCS) regionsrnaccounts for approximately two thirds of the total variance. This study demonstrated that the EOF could provide a preliminaryrnquantification of synoptic Chl-a and SST distributions.%Une série chronologique de 11 ans de données de chlorophylle-a (Chl-a) et de températures de surface de la mer (SST) mesurées par le spectroradiomètre imageur à résolution modérée (MODIS) a été recueillie. La décomposition eafonctions orthogonales empiriques (FOE) et l'interpolation par krigeage ont été appliquées pour identifier les principales variations de la Chl-a et de la SST. Les résultats ont montré que la Chl-a et la SST présentent quatre tendances de base: (1) la Chl-a et la SST étaient relativement bien corrélées (R~2 = 0,48) et avaient un cycle saisonnier inverse. (2) Les régions côtières étaient caractérisées par de fortes concentrations de Chl-a et par une SST basse, alors qu 'au large on retrouvait des concentrations relativement faibles de Chl-a et une SST haute. (3) La Chl-a et la SST montraient une tendance saisonnière pour presque toutes les catégories. En été, les concentrations de Chl-a étaient relativement faibles (<0,2 mg·m~(-3)) et la SST était élevée (>27 ℃); au printemps et en automne, les concentrations de Chl-a et la SST étaient dominées par des valeurs de 0,1 à 0,2 mg·m~(-3) et de 25 à 29 ℃, respectivement; en hiver, les concentrations de Chl-a étaient relativement élevées (0,2 à 0,4 mg·m~(-3)) et la SST était basse (<27 ℃). (4) Le mode des FOE pour les variations de la Chl-a et de la SST dans les régions septentrionales de la mer de Chine méridionale représente environ les deux tiers de la variance totale. Cette étude a démontré que les FOE pourraient fournir une quantification préliminaire des distributions synoptiques de la Chl-a et de la SST.
机译:收集了由中分辨率成像光谱仪(MODIS)收集的叶绿素(Chl-a)和海表温度(SST)的11年时间序列数据。经验正交函数(EOF)分解和krigingrn插值用于捕获Chl-a和SST的主要变化。结果表明,Chl-a和SST表现出四种基本模式:(i)Chl-a和SST的相关性相对较好(R〜2 = 0.48),并且具有相反的季节周期。 (ii)沿海地区的特点是Chl-a浓度高而SST较低,而公海地区的Chl-a浓度则相对低而SST较高。 (iii)Chl-a和SST几乎显示了每个类别的季节性模式。夏季,Chl-a浓度相对较低(<0.2 mg·m〜(-3)),SST较高(> 27℃);在春季和秋季,Chl-a浓度和SST的值分别为0.1-0.2 mg·m〜(-3)和25-29℃。冬季,Chl-a浓度较高(0.2-0.4 mg·m〜(-3)),SST浓度较低(<27℃)。 (iv)EOF模式用于南中国海北部(SCS)地区Chl-a和SST的变化,约占总方差的三分之二。这项研究表明,EOF可以提供对天气Chl-a和SST分布的初步量化。11年级的叶绿素a(d)的年代学和Lamer的表面温度(SST)的测量光谱解析度图像(MODIS)和重新制作图像。正交经验法(FOE)和插补法在应用中的应用范围主要是de la Chl-a et de la SST。蒙特利尔的Chla-a和SST的敏感度基本趋势:(1)Chl-a和SST的相对亲和力(R〜2 = 0,48)和有效的非周期Saisonnier倒数。 (2)在Chl-a及SST低音炮上的高等浓度的葡萄酒,在Chl-a及SST炮台上的浓度相关性证明上可以追溯。 (3)La Chla和La SST单向性倾倒性地吹捧着美食。继续,相对浓度的可信度(<0.2 mg·m〜(-3))和最高温度(> 27℃)有关;所有印刷品中的Chla和SST的主要浓度值分别为0.1à0.2 mg·m〜(-3)以及25à29℃;此外,其相对浓度(0.2,0.4 mg·m〜(-3))和SST低音(<27℃)的浓度有关。 (4)各种形式的合作伙伴之间的相互交换和合作的方式。 CETédudeadéréréque les FOE有限责任公司定量定量法的同质性,由Chla和la SST共同制定。

著录项

  • 来源
    《Canadian Journal of Remote Sensing》 |2015年第6期|547-560|共14页
  • 作者单位

    School of Information Engineering, China University of Geosciences, Beijing 100083, China;

    School of Information Engineering, China University of Geosciences, Beijing 100083, China;

    Tianjin Institute of Geotechnical Investigation & Surveying, Tianjin 300191, China;

    School of Information Engineering, China University of Geosciences, Beijing 100083, China;

    School of Information Engineering, China University of Geosciences, Beijing 100083, China;

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