Eddy Kovaryansı
Eddy Covariance Flux Measurement Method · Ayrıca şöyle bilinir: Eddy covariance, EC flux, Eddy correlation, Direct flux measurement
Eddy covariance yöntemi, rüzgar hızı ile sıcaklık, nem ve CO2 gibi skaler özelliklerin yüksek frekanslı dalgalanmaları arasındaki kovaryansı hesaplayarak momentum, ısı, su buharı ve CO2'nin türbülanslı akışlarını doğrudan ölçen mikrometeorolojik bir tekniktir. Ekosistem-atmosfer değişimlerini ölçmek ve model parametrizasyonlarını doğrulamak için altın standarttır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Ekosistem-atmosfer akışlarının (net ekosistem üretimi, buharlaşma-terleme, momentum) doğrudan ölçümü için, kara yüzeyi modellerinin ve parametrizasyonlarının doğrulanması için, türbülans ve taşınım süreç çalışmaları için ve uzun süreli ekolojik araştırma alanlarında uzun süreli izleme için eddy covariance kullanın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Ampirik transfer katsayıları olmadan doğrudan ölçüm; temel kütle ve enerji korunumu ilkelerine dayanır
- Yüksek zamansal çözünürlük, akışlardaki günlük döngüleri ve fırtına ölçeğindeki değişimleri çözer
- Birden fazla skaler akışın eş zamanlı ölçümü, kapanış çalışmaları ve süreç anlayışı sağlar
- Toplu yöntemlerin başarısız olduğu heterojen yüzeyler ve karmaşık araziler için çok uygundur
- Yüksek sermaye ve bakım maliyetleri; konuşlandırma ve veri kalitesi kontrolü için eğitimli teknisyenler gerektirir
- Sensörler kayabilir veya arızalanabilir; kalibrasyon ve doğrulama sürekli gereksinimlerdir
- Enerji dengesi genellikle yalnızca %70–80'e kadar kapanır; eksik süreçler (depolama, yatay taşınım, mezoskal dolaşım) boşluğu açıklar
- Küçük bir ayak izi alanını temsil eder (tipik olarak 10–100 m); daha büyük ölçeklere ekstrapolasyon dikkat gerektirir
SSS
Eddy covariance ölçümleri neden enerji dengesini kapatmıyor?
Boşluk (genellikle net radyasyonun %10–30'u) yatay taşınım, mezoskal dolaşım, kanopi/topraktaki ısı ve nem depolanması ve sistematik enstrüman hatalarına atfedilir. Birden fazla çalışma, boşluğun yerel dikey ölçümlerde yakalanmayan gerçek fiziği yansıttığını öne sürmektedir.
WPL düzeltmesi nedir ve neden önemlidir?
WPL (Webb-Pearman-Leuning) düzeltmesi, ölçülen dikey rüzgarı etkileyen ısı ve su buharı dalgalanmalarının neden olduğu yoğunluk dalgalanmalarını hesaba katar. Bu düzeltme, ölçülen duyulur ve gizli ısı akışlarının %10'unu aşabilir ve tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.
Ortalama periyodu nasıl seçerim?
Standart uygulama, durağanlık varsayımları ile türbülanslı girdapların topluluk ortalamasını dengeleyen 30 dakika ila 1 saattir. Daha kısa periyotlar (10–15 dk), çok zayıf rüzgar koşullarında daha iyi olabilir; daha uzun periyotlar geçişler sırasında durağanlığı ihlal etme riski taşır.
Ayak izi nedir ve eddy covariance ne kadar ileriye doğru ölçüm yapar?
Akışlara katkıda bulunan yukarı akış alanı olan ayak izi, durağanlığa, rüzgar hızına ve ölçüm yüksekliğine bağlıdır. Tipik ayak izleri 10–100 m yukarı akışa kadar uzanır; güçlü dikey karışıma sahip kararsız koşullar altında, ayak izi daha büyüktür.
Kaynaklar
- Baldocchi, D. (2003). Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide fluxes of ecosystems: past, present and future. Global Change Biology, 9(4), 479-492. DOI: 10.1046/j.1365-2486.2003.00629.x ↗
- Foken, T. (2006). The energy balance closure problem: An overview. Ecological Applications, 18(6), 1351-1367. DOI: 10.1890/06-0922.1 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Eddy Covariance Flux Measurement Method. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/meteorology/eddy-covariance
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Yığınsal Aerodinamik AkıMeteoroloji↔ karşılaştır
- Monin-Obukhov Benzerlik TeorisiMeteoroloji↔ karşılaştır
- WRF ModeliMeteoroloji↔ karşılaştır