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在全球碳达峰碳中和战略深入推进的当下,这已成为生态遥感和精准农业领域的核心痛点2025年,《陆地生态系统碳汇核算指南》等三项林草碳汇领域国家标准正式发布,明确了森林、草原、湿地等陆地生态系统的碳汇核算规范,对高精度地面监测数据的需求日益迫切。
近日,莱森光学正式发布iSpecSIF全自动日光诱导荧光观测系统,凭借其全自动、高频次、多尺度的综合优势,为陆地生态系统碳循环监测和植被健康评估带来了一套全新的技术方案。
SIF技术重塑植被监测TECHNOLOGY01
什么是日光诱导叶绿素荧光(SIF)
日光诱导叶绿素荧光(SIF)是植物叶绿体在吸收太阳光能后,以光子形式释放出的微弱辐射信号,其波长范围位于650-800nm,在685nm和740nm处各有一个峰值。作为光合作用的直接副产物,SIF的产生与光合电子传递速率紧密耦合,直接反映植被实际光合作用的动态变化。
SIF对比传统指数优势
与NDVI、EVI等传统植被指数主要反映植被覆盖度和“绿度”信息不同,SIF不受冠层饱和以及林下土壤、水体等杂质的干扰,是更直接、更纯净的植被生理信号,被学界誉为“光合作用的探针”。

全自动全天候观测INTELLIGENT02
多通道配置
提供单通道、4通道(可定制)及多角度(-10°至20°)观测,全面捕捉冠层不同方向的光学信息,满足复杂植被结构研究需求。
高精度光谱核心
在650-800nm核心荧光波段,光谱分辨率≤0.3nm,采样间隔0.17nm,信噪比≥1000:1,动态范围≥10000:1,等效噪声辐射低至4.4×10⁻⁸ W/cm²/nm/sr,精准捕捉微弱SIF信号。
智能运维与多指标反演
具备自适应采集、全流程自诊断、异常自恢复及在线升级功能,适应野外长期无人值守运行。同步获取光合有效辐射、植被指数等,集成FBER、SIF、SIFT、TRP、SIFY五种算法,深度挖掘植被生理参数。

多场景应用 精准支撑APPLICATION03
典型应用
动态监测与数据验证
可部署于塔基或地面平台,实现SIF日变化与季节变化的定点监测,为卫星与无人机遥感提供高精度地面真值支撑。
碳汇与森林生态
SIF与植被总初级生产力(GPP)高度相关,系统可支撑全球碳收支评估及森林结构与功能监测,为国家碳汇核算提供关键地面数据。