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巴西 遥 感 监 测 国 的 作 物 长 势
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本监测期内,除巴西东北地区的玉米外,其余地区秋粮作物(包括玉米、大豆和水稻)的收获工作已基本结束。小麦在4-5月播种,并在7月份达到生长高峰。与近5年平均水平相比,巴西农作物长势接近平均水平。

与过去15年平均水平相比,温度略偏高0.1℃,光合有效辐射偏高1%,而降雨则偏低4%,小幅偏低的降水导致潜在生物量较平均水平偏低1%。尽管巴西全国农业气象指标总体接近平均水平,但巴西各州差异显著,以降水为例,圣保罗州降水亏缺最为严重,偏低45%,而皮奥伊州则显著偏高33%。同样的,4-7月间各州的累积降水量也存在显著差异,其中阿马帕州降水量最高,达到1358 mm,而圣保罗州降水量最少,仅为174 mm。其他各州中,北里奥格兰德州、巴伊亚州和塞尔希培州降水量也存在较大距平值,分别比平均水平偏高22%、24%和26%。南马托格罗索州和里约热内卢的降水偏少,比过15年平均水平分别偏低29%和27%。各州的光合有效辐射距平值也有一定差异,其中巴伊亚州偏低幅度最大,偏低约6%,而巴拉那州偏高11%。圣保罗、马托格罗索州和圣卡塔琳娜州光合有效辐射均比平均水平偏高超过5%。从4-7月间的降水变化过程来看,除了4月初至5月初这段时间,其余时段降水总体处于平均状况。巴西各州的气温总体上接近平均水平,未出现较大幅度的气温异常。潜在生物量方面,联邦区、戈亚斯州和米纳斯吉拉斯州由于降水、气温和光合有效辐射均低于平均水平,导致上述三个州潜在生物量较平均水平分别偏低11%、8%和7%。南马托格罗索州、圣卡塔琳娜州、阿拉戈阿斯州、巴拉那州和圣保罗州的光合有效辐射高于平均水平,有利于各州生物量积累,促使各州潜在生物量较平均水平偏高超过5%。更多详细信息,建议访问农情指标在线CropWatch Explore模块(http://cropwatch.com.cn/newcropwatch/main.htm?language=ch)。

基于NDVI的作物生长过程线显示巴西作物长势略低于平均水平,到6月下旬恢复到平均水平。由NDVI距平聚类图及相应的类别曲线可见,作物长势不及平均水平的地区多处于巴西南部,包括圣保罗、南里奥格兰德、巴拉那、圣卡塔琳娜州和南马托格罗索州,偏低的NDVI可能是由于自年初以来持续偏少的降雨所致,各州降水指标距平状况图也反映出降水偏少的态势(图h)。与此同时,上述各州零散分布的较低的VCIx值(低于0.8),进一步证实了该地区相对较差的作物长势。巴西东北部和东海岸北部降水充沛(图h),促使该地区作物生长状况在整个监测期内始终高于平均水平。其他地区作物长势总体接近近5年平均水平。图f展示了巴西全境在2020年4-7月期间不同长势距平状况占耕地总面积比例动态变化过程,总体上监测期各时段作物长势优于平均水平的耕地占比介于20%-35%之间,而低于平均水平的长势占比小于20%;在6月下旬至7月初,优于平均水平的农作物所占比例降至最低点,但由于大多数秋粮作物已经收获,因此对作物生产的影响有限。图g反映出2020年4-7月不同旱情等级发生面积占耕地总面积比例动态变化,总体上监测期内受旱耕地(包括重旱、中旱和轻旱)比例总体保持在20%以下。自5月中旬以来,降水量超过平均水平,在一定程度上缓解了干旱状况,受旱耕地占比呈现下降趋势。全国VCIx为0.92,全国几乎所有的耕地均有作物生长或在监测期内收获,耕地种植比例比平均水平偏高1%。东北部部分地区的VCIx高于1.0,主要得益于该地区有利的农业气象条件。巴西南部的5个农业主产州VCIx总体低于0.9,这与NDVI距平聚类图反映出的该地区偏差的长势相吻合。总而言之,巴西作物长势接近平均水平,CropWatch估计大豆和玉米产量接近平均水平。值得注意的是,监测期后起光照充足,有利于南部各州秋粮作物的收割和晾晒(图i)。


区域分析

综合考虑各地区耕作制度、气候分区以及地形要素等,巴西划分为8个农业生态区,包括:中部热带稀树草原区、东部沿海区、巴拉纳河流域、亚马逊雨林区、马托格罗索及周边区域、亚热带农牧区、东北部农牧交错区以及巴西东北区。其中,4个农业生态区降水接近平均水平,包括亚热带农牧区、东北部农牧交错区、亚马逊雨林区和东部沿海区。中部热带稀树草原区(+20%)和巴西东北区(+26%)的降水显著高于平均水平,而巴拉纳河流域(-19%)和马托格罗索及周边区域(-9%)的降水显著低于平均水平。自去年10月以来,巴拉纳河流域和马托格罗索及周边区域持续少雨,阻碍了该地区的作物的生长发育,对秋粮作物的产量造成了不利影响。值得一提的是,巴拉纳河流域也是各农业生态区中光合有效辐射偏高幅度最大的区域,持续晴朗的天气进一步加剧了该地区的旱情。8个农业生态区的气温均接近平均水平,其中东北部农牧交错区气温偏高幅度最大,比平均温度高0.4℃。与过去15年相比,中部热带稀树草原区(-3%)和亚热带农牧区(+4%)潜在生物量偏离平均水平幅度最大,其他农业生态区潜在生物量总体接近平均水平。

巴西东北区和中部热带稀树草原区的农业气象条件良好,促使这两个区域的农作物生长状况均高于平均水平,显著偏高的NDVI过程线也证实了这一点。水稻和晚季玉米是上述两个农业生态区在本监测期内的主要农作物,并于7月前结束收获。良好的气象条件有利于农业生产,耕地种植比例(CALF)比近5年平均水平分别偏高7%和3%,而其他6个农业生态的耕地种植比例均与近5年平均水平持平。巴西东北区的VCIx最高,超过1.0,达到1.06,表明该地区作物长势总体超过近5年最佳状况。CropWatch预计上述两个区域水稻和玉米的产量将超过近5年平均产量。

亚马逊雨林区、东部沿海区、东北部农牧交错区以及马托格罗索及周边区域的作物长势处于或接近近5年平均水平。在上述4个农业生态区中,马托格罗索及周边区域是大豆和玉米主产区,而其他三个周均为非农业主产区。各区域大豆和第一季玉米已于4月收获,而晚季玉米成熟期较晚,截止到7月末,收割工作仍在进行中。除马托格罗索州降水偏少外,农业生态区其他地区农业气象条件总体正常,考虑到马托格罗索州晚季作物有较大比例依赖灌溉,有助于削弱干旱少雨天气对作物生长的负面影响。CropWatch预计马托格罗索及周边区域的晚季玉米产量处于平均水平。

由巴拉纳河流域和亚热带农牧区的NDVI作物生长过程线可见,作物长势总体低于平均水平。在之前发布的全球农情遥感速报报告中已经论述了长势偏差的现象,主要原因是这两个农业生态区持续偏少的降水导致作物受旱。本监测期内,上述区域的小麦仍处于早期发育阶段,并于7月份进入抽穗期,而大多数秋粮作物已经收割。预计巴拉纳河流域的玉米和大豆产量均低于平均水平;亚热带农牧区持续的干燥炎热天气对小麦的播种和早期生长也产生了不利影响,基于NDVI的作物生长过程线也反映出该地区作物生长高峰较平均水平滞后约1个月(图q)。与近5年平均水平相比,该地区小麦单产预计低于平均水平。


图 3.11 2020年4-7月巴西作物长势

(a) 巴西主要作物物候历

(b) 基于NDVI的巴西作物生长过程线

(c)巴西降水过程线

(d)NDVI距平聚类图(与5年平均相比)

(e) 最佳植被状况指数

(f)2020年4-7月不同长势距平状况占耕地总面积比例动态变化

(g)2020年4-7月不同旱情等级发生面积占耕地总面积比例动态变化

(h)2020年4-7月巴西各州降水距平(%)(与过去15年同期相比)

(i)2020年4-7月巴西各州光合有效辐射距平(%)(与过去15年同期相比)

(j) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(亚马逊雨林区)

(k) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(中部热带稀疏草原区)

(L) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(东部沿海区)

(m) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(马托格罗索及周边区域)

(n) Crop condition development graph based on NDVI (left) and rainfall profile (right) of Nordeste

(n) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(巴西东北区)

(o) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(东北部农林交错带)

(p) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(巴拉纳河流域)

(q) 基于NDVI的作物生长过程线和降水过程线(亚热带农牧区)


表3.13巴西农业生态分区2020年4月-7月与过去15年(15YA)同期农业气象指标

区域累计降水平均气温光合有效辐射潜在生物量
当前值(mm)距平(%)当前值(℃)距平(℃)当前值(MJ/m2)距平(%)当前值(gDM/m2)距平(%)
亚马逊雨林区824225.10.31079-1667-1
中部热带稀疏草原区2352021.9-0.31048-3476-5
东部沿海区320220.50866-2487-2
农牧交错区586-125.40.411390668-2
马托格罗索及周边区域246-923.70.310701490-1
巴西东北区2572623.7-0.21030-26290
巴拉纳河流域292-1918.40.188553912
亚热带农牧区530-215.1-0.164242634



表3.14巴西农业生态分区2020年4月-7月与近5年(5YA)同期农情指标

区域耕地种植比例最佳植被状况指数
当前值(%)距平(%)当前值
亚马逊雨林区10000.97
中部热带稀疏草原区9830.98
东部沿海区10000.99
农牧交错区10000.97
马托格罗索及周边区域10000.94
巴西东北区10071.06
巴拉纳河流域10000.87
亚热带农牧区9800.81


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