2025-02-22T17:57:34-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22uajuacgovua-article-153%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T17:57:34-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22uajuacgovua-article-153%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T17:57:34-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-22T17:57:34-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response

Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets

Some previous studies showed that ecosystem biogeochemical processes were significantly affected by variation of the temperature regime. For example, experimental warming led to photosynthesis intensification and increasing of the vegetation productivity and biomass accumulation (Elmendorf et al. 20...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Movchan, Dmytro
Format: Article
Language:English
Published: Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 2019
Subjects:
Online Access:https://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/153
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id uajuacgovua-article-153
record_format ojs
institution Ukrainian Journal of Remote Sensing of the Earth
collection OJS
language English
topic vegetation productivity
climate change
remote sensing
carbon stock
MODIS
производительность растительного покрова
изменение климата
дистанционное зондирование Земли
запас углерода
MODIS
продуктивність рослинного покриву
зміна клімату
дистанційне зондування Землі
запас вуглецю
MODIS
spellingShingle vegetation productivity
climate change
remote sensing
carbon stock
MODIS
производительность растительного покрова
изменение климата
дистанционное зондирование Земли
запас углерода
MODIS
продуктивність рослинного покриву
зміна клімату
дистанційне зондування Землі
запас вуглецю
MODIS
Movchan, Dmytro
Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets
topic_facet vegetation productivity
climate change
remote sensing
carbon stock
MODIS
производительность растительного покрова
изменение климата
дистанционное зондирование Земли
запас углерода
MODIS
продуктивність рослинного покриву
зміна клімату
дистанційне зондування Землі
запас вуглецю
MODIS
format Article
author Movchan, Dmytro
author_facet Movchan, Dmytro
author_sort Movchan, Dmytro
title Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets
title_short Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets
title_full Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets
title_fullStr Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets
title_full_unstemmed Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets
title_sort spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in europe using modis data sets
title_alt Пространственно-временной анализ тренда производительности растительного покрова в Европе с использованием спутниковых данных MODIS
Просторово-часовий аналіз тренду продуктивності рослинного покриву в Європі з використанням супутникових даних MODIS
description Some previous studies showed that ecosystem biogeochemical processes were significantly affected by variation of the temperature regime. For example, experimental warming led to photosynthesis intensification and increasing of the vegetation productivity and biomass accumulation (Elmendorf et al. 2012; Lin et al. 2010; Lu et al. 2013; Wu et al. 2011). However, such association is not so clear under natural conditions (Mohamed et al. 2004). This study provides the results of a pixel-wise trend analysis which has been performed to identify regional trends in the vegetation productivity for the European territory over the last 14 years. The moderate-resolution imaging spectroradiometer (MODIS) time series data have been used to analyse net primary productivity (NPP) trends. The changes in terrestrial carbon stock caused by the dynamics of vegetation productivity have been estimated. The negative trend of the vegetation productivity was found for Eastern Europe. It was found that the increased summer temperatures negatively influenced the vegetation productivity in Western, Eastern and Southern Europe. The findings suggest that the mean summer temperatures have reached a threshold in Southern Europe and its subsequent growth would lead to reducing the vegetation productivity. At the same time in the northern regions, the threshold has not been reached; therefore, summer temperatures increasing will stimulate the growth of vegetation. Analysing the changes for different types of vegetation it can be noted that the carbon stocks of agricultural land have been decreased by 2.67 Mt C, while forests and savannah areas have positive dynamic (the carbon stocks have been increased by 1.64 and 3.7 Mt C respectively). Summary results for the whole European region indicate a positive trend (2.67 Mt) of C stock in the terrestrial vegetation.
publisher Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
publishDate 2019
url https://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/153
work_keys_str_mv AT movchandmytro spatiotemporaltrendanalysisofvegetationproductivityineuropeusingmodisdatasets
AT movchandmytro prostranstvennovremennojanaliztrendaproizvoditelʹnostirastitelʹnogopokrovavevropesispolʹzovaniemsputnikovyhdannyhmodis
AT movchandmytro prostorovočasovijanalíztrenduproduktivnostíroslinnogopokrivuvêvropízvikoristannâmsuputnikovihdanihmodis
first_indexed 2024-04-21T19:48:03Z
last_indexed 2024-04-21T19:48:03Z
_version_ 1796974977825636352
spelling uajuacgovua-article-1532020-03-31T21:23:20Z Spatio-temporal trend analysis of vegetation productivity in Europe using MODIS data sets Пространственно-временной анализ тренда производительности растительного покрова в Европе с использованием спутниковых данных MODIS Просторово-часовий аналіз тренду продуктивності рослинного покриву в Європі з використанням супутникових даних MODIS Movchan, Dmytro vegetation productivity climate change remote sensing carbon stock MODIS производительность растительного покрова изменение климата дистанционное зондирование Земли запас углерода MODIS продуктивність рослинного покриву зміна клімату дистанційне зондування Землі запас вуглецю MODIS Some previous studies showed that ecosystem biogeochemical processes were significantly affected by variation of the temperature regime. For example, experimental warming led to photosynthesis intensification and increasing of the vegetation productivity and biomass accumulation (Elmendorf et al. 2012; Lin et al. 2010; Lu et al. 2013; Wu et al. 2011). However, such association is not so clear under natural conditions (Mohamed et al. 2004). This study provides the results of a pixel-wise trend analysis which has been performed to identify regional trends in the vegetation productivity for the European territory over the last 14 years. The moderate-resolution imaging spectroradiometer (MODIS) time series data have been used to analyse net primary productivity (NPP) trends. The changes in terrestrial carbon stock caused by the dynamics of vegetation productivity have been estimated. The negative trend of the vegetation productivity was found for Eastern Europe. It was found that the increased summer temperatures negatively influenced the vegetation productivity in Western, Eastern and Southern Europe. The findings suggest that the mean summer temperatures have reached a threshold in Southern Europe and its subsequent growth would lead to reducing the vegetation productivity. At the same time in the northern regions, the threshold has not been reached; therefore, summer temperatures increasing will stimulate the growth of vegetation. Analysing the changes for different types of vegetation it can be noted that the carbon stocks of agricultural land have been decreased by 2.67 Mt C, while forests and savannah areas have positive dynamic (the carbon stocks have been increased by 1.64 and 3.7 Mt C respectively). Summary results for the whole European region indicate a positive trend (2.67 Mt) of C stock in the terrestrial vegetation. Проведенные предыдущие исследования показали, что изменение температурного режима оказывает существенное влияние на биогеохимические процессы в экосистемах. Для примера, лабораторные эксперименты с повышением температуры приводили к интенсификации фотосинтеза и увеличению продуктивности растительности и накоплению биомассы (Elmendorf et al. 2012; Lin et al. 2010; Lu et al. 2013; Wu et al. 2011). Однако подобного рода связь не так очевидна в естественных условиях (Mohamed et al. 2004). В этом исследовании представлены результаты попиксельного анализа региональных тенденций продуктивности растительного покрова, который был проведен для европейской территории. Для анализа тенденций чистой первичной производительности (ЧПП) были использованные данные временных рядов спектрометра среднего разрешения (MODIS). Были проведены оценки изменений запасов углерода в почве, вызванные динамикой продуктивности растительности. Была обнаружена негативная тенденция уменьшения продуктивности растительности в Восточной Европе. Было установлено, что главным температурным фактором отрицательного влияния на продуктивность растительности в Западной, Восточной и Южной Европе было повышение летних температур. Полученные данные свидетельствуют о том, что в Южной Европе средние летние температуры достигли порога, и их последующий рост с большой вероятностью будет способствовать снижению продуктивности растительности. В то же время в северных регионах порог еще не достигнут, следовательно, повышение летних температур будет стимулировать рост растительности. Анализируя изменения для различных типов растительности, можно отметить, что запасы углерода на сельскохозяйственных угодьях сократились на 2,67 млн. т, в то время как леса и луга показывают положительную динамику (запасы углерода увеличились на 1,64 и 3,7 млн. т соответственно). Общие результаты по всему европейскому региону указывают на положительную тенденцию (2,67 млн. т) стока углерода в наземную растительность. Проведені попередні дослідження показали, що зміна температурного режиму впливає на біогеохімічні процеси в екосистемах. Для прикладу, лабораторні експерименти з підвищенням температури приводили до інтенсифікації фотосинтезу і збільшення продуктивності рослинності і накопичення біомаси (Elmendorf et al. 2012; Lin et al. 2010 року; Lu et al. 2013; Wu et al. 2011). Однак подібного роду зв'язок не є таким очевидним в природних умовах (Mohamed et al. 2004). У цьому дослідженні представлені результати попіксельного аналізу регіональних тенденцій продуктивності рослинного покриву, який був проведений для європейської території. Для аналізу тенденцій чистої первинної продуктивності (ЧПП) були використані дані часових рядів спектрометра середньої роздільної здатності (MODIS). Були проведені оцінки змін запасів вуглецю в ґрунті, спричинені динамікою продуктивності рослинності. Була виявлена негативна тенденція зменшення продуктивності рослинності в Східній Європі. Було встановлено, що головним температурним фактором негативного впливу на продуктивність рослинності в Західній, Східній і Південній Європі було підвищення літніх температур. Отримані дані свідчать про те, що в Південній Європі середні літні температури досягли свого порогу, і їх подальше зростання з великою ймовірністю буде сприяти зниженню продуктивності рослинності. У той же час в північних регіонах поріг ще не досягнутий, отже, підвищення літніх температур буде стимулювати зростання рослинності. Аналізуючи зміни для різних типів рослинності, можна відзначити, що запаси вуглецю на сільськогосподарських угіддях скоротилися на 2,67 млн. т, в той час як ліси і луки показали позитивну динаміку (запаси вуглецю збільшилися на 1,64 і 3,7 млн. т відповідно). Загальні результати по всьому європейському регіону вказують на позитивну тенденцію (2,67 млн. т) стоку вуглецю в наземну рослинність. Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 2019-09-30 Article Article application/pdf https://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/153 10.36023/ujrs.2019.22.153 Ukrainian journal of remote sensing; No. 22 (2019); 4-11 Украинский журнал дистанционного зондирования Земли; № 22 (2019); 4-11 Український журнал дистанційного зондування Землі; № 22 (2019); 4-11 2313-2132 en https://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/153/176 Copyright (c) 2019 Ukrainian journal of remote sensing