当前通报期包括了加拿大夏季作物的收获期和冬小麦的播种期。从11月份开始,该国大部分农业区都被冰雪覆盖,这限制了基于NDVI指标的相关性。
在全国范围内,降雨量比平均值高6%,这增加了冬小麦的土壤水分储存量。 温度(TEMP)和光合有有效辐射(RADPAR)均略低于平均值(TEMP,-0.2℃;RADPAR,-1%),最佳植被状态指数(VCIx)为0.71。潜在的生物量(BIOMASS)和耕地种植比例(CALF)都低于最近的五年平均值(BIOMSS -12%;CALF,-15%)。在三个主要的冬小麦省,降水都低于平均水平(艾伯塔-13%,曼尼托巴-14%,萨斯克彻温-20%),这导致潜在生物量与过去5年相比偏低(艾伯塔-2%,曼尼托巴-24%,萨斯克彻温-14%)。
由于冰雪等可能原因,11月至1月的NDVI值均低于0.15,这限制了基于NDVI指标在当前通报期内与作物长势的相关性。
虽然全国降雨量高于平均水平,但三个主产区的条件并不利,这可能导致冬小麦缺水,如果降雨量持续偏低,产量可能会比2018年差。
区域分析
大草原区(VCIx地图中标识为30的区域)和大西洋区(26,覆盖安大略省和魁北克省)是加拿大的主要农业区域。
大草原区是加拿大主要的粮食产区,其降雨量低于平均值(146毫米或-14%),温度略高于平均值(+ 0.6°C),而光合有效辐射与平均值持平。潜在生物量低于过去五年平均值(BIOMSS,-10%)。由于降雪,CALF显著下降(CALF,-30%),VCIx为0.64。从11月至12月,NDVI大幅低于往年平均值,到1月份有所好转,略低于往年平均值。2019年该地区如果降雨亏缺持续,作物产量将可能不乐观。
在加拿大大西洋区地区,降雨量高于过去15年的平均值(421毫米,相当于+32%),温度和光合有效辐射都低于平均值(TEMP,-1.5°C; RADPAR,-5%)。潜在累积生物量大大低于过去5年的平均值(BIOMSS,-17%),CALF持平,VCIx为0.89,而NDVI情况与大草原地区类似。如果2019年,该地区降雨充沛,冬小麦产量可能会提高。
总体而言,如果加拿大的环境条件持续不利,尤其是三个主要生产省份的大幅降水亏缺将可能会导致作物产量下降。
图 3.14. 2018年10月-2019年1月加拿大作物长势
(a) 主要作物物候历
(b) 基于 NDVI 的作物生长过程线 (c) 最佳植被状况指数
(d)NDVI 距平空间聚类图 (e) NDVI 距平聚类过程线
(f) 基于 NDVI的作物生长过程线(加拿大大草原区(左)和大西洋区(右))
表3.14. 加拿大农业分区2018年10月-2019年1月与过去15年(15YA)同期农业气象指标
累计降水 | 平均气温 | 光合有效辐射 | ||||
当前值 (mm) | 距平 (%) | 当前值 (°C) | 距平 (°C) | 当前值 (MJ/m2) | 距平 (%) | |
加拿大大西洋区 | 421 | 32 | -3.6 | -1.5 | 304 | -5 |
加拿大大草原区 | 146 | -14 | -6.0 | 0.6 | 287 | 0 |
表3.15. 加拿大农业分区2018年10月-2019年1月与过去5年(5YA)同期农情指标
潜在生物量 | 耕地种植比例 | 最佳植被状况指数 | |||
当前值 (gDM/m2) | 距平 (%) | 当前季(%) | 距平 (%) | 当前季 | |
加拿大大西洋区 | 521 | -17 | 99 | 0 | 0.89 |
加拿大大草原区 | 408 | -10 | 27 | -30 | 0.64 |