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Three-dimensional temperature variations measured with fibre-optic sensors and boreholes at a boreal permafrost site in Interior Alaska

内陸アラスカの北方林生態系において光ファイバーセンサーおよびボーリング孔を用いて測定された温度の3次元変動

斉藤 和之*; 岩花 剛*; 伊川 浩樹*; 永野 博彦   ; Busey, R. C.*

Saito, Kazuyuki*; Iwahana, Go*; Ikawa, Hiroki*; Nagano, Hirohiko; Busey, R. C.*

北方林生態系における地表面温度の3次元変動を明らかにするため、光ファイバーケーブルを利用するDTS(Distributed Temperature Sensing)システムを内陸アラスカの北方林観測サイトに展開した。観測サイトの地表面温度は、-40$$^{circ}$$Cから+30$$^{circ}$$Cまで大きく変動する。本DTSシステムでは、比較的平らなエリアを観測する2.7km(Loop1)、および4つの30m$$times$$30m区画と丘陵斜面を観測する5.5km(Loop2)を観測対象とした。本システムにより広範囲の地表面温度を高解像度(0.5m毎、30分間隔)で連続的に観測することが可能であった。また、ケーブルの一部を垂直コイル構成(高さ1.2m)でボーリング孔に埋設し、地上約60cmから地下約60cmまでの温度プロファイル(約5mm間隔)を各Loop内の数か所で測定した。Loop1では2012年10月から2014年10月までの2年間、Loop2では、2016年7月から2019年2月までの32か月間にわたり観測を行った。観測サイトの主要な植生は永久凍土層の上に生育するクロトウヒであったが、植生分布の不均質性が高いため、各Loopの土地被覆タイプを6つのカテゴリーに分類した。測定された地表面温度は大きな空間的および時間的変動を示し、変動の様子は土地被覆タイプごとで明らかに異なっていた。積雪の発生と断熱効果の違いも、土地被覆タイプごとで異なっていた。丘陵斜面の観測データは大気境界層の発達を示した。地中温度の鉛直プロファイル観測では、気柱, 積雪、および地表についての高解像度時系列データが生成された。本調査では、亜寒帯の生態系においてDTSシステムを配置し維持する際に生じうるいくつかの技術的課題も確認された。

A DTS (distributed temperature sensing) system using fibre-optic cable as a sensor, based on the Raman-scattering optical time domain reflectometry, was deployed to monitor a research site (Poker Flat Research Range) in the boreal forest of interior Alaska. Surface temperatures range between -40 $$^{circ}$$C in winter and 30 $$^{circ}$$C in summer at this site. A fibre-optic cable sensor system monitored ground surface temperatures across the landscape at high resolution. The total cable ran 2.7 km with about 2.0 km monitoring a horizontal surface path on a flat area (loop1), and another 5.5 km that covers four 30-m quadrats and hill slope (loop2). Sections of the cable sensor were deployed in vertical coil configurations (1.2m high) to measure temperature profiles from the ground up at 5mm intervals. Measurements were made continuously over two separated periods; a 2-year period from October 2012 to October 2014 (loop1), and a 32-month period from July 2016 and February 2019 (loop1 and loop2). Vegetation at the site consists primarily of black spruce underlain by permafrost, but shows large heterogeneity. We classified land cover types within the study area into six descriptive categories. The measured horizontal temperature data exhibited spatial and temporal changes within the diurnal and seasonal variations, and showed different characteristic behaviours for specific land cover type. Differences in snow pack evolution and insulation effects also co-varied with the land cover types. The hill-slope measurements illustrated the development of the atmospheric boundary layer. The apparatus used to monitor vertical temperature profiles generated high-resolution data for air column, snow cover, and ground surface, to deduce the distribution and seasonal changes in thermal diffusivity of the snow pack and the upper soil layer. This research also identified several technical challenges in deploying and maintaining a DTS system under subarctic environments.

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