Индекс Винклера - Winkler index
Эта статья включает в себя список общих Рекомендации, но он остается в основном непроверенным, потому что ему не хватает соответствующих встроенные цитаты.Март 2013 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
В Индекс Винклера, иногда известный как Шкала Винклера или же Винклер Регионы, это метод классификации климат из вино растущие регионы на основе суммирования тепла или возрастающие градусо-дни. В системе географические области делятся на пять климатических регионов на основе температуры, преобразованной в возрастающие градусо-дни, и широко известен как Районы I – V (Смотри ниже). Система разработана в Калифорнийский университет в Дэвисе к А. Дж. Винклер и Мэйнард Америн.[1][2]
Система
Система основана как на гипотезе, так и на наблюдениях, что виноградная лоза не растут при температуре ниже 50 ° F (10 ° C).[2] Каждому дню в течение вегетационного периода (в системе предполагается, что это период с 1 апреля по 31 октября в Северном полушарии; с 1 октября по 30 апреля в Южном полушарии) возрастающие градусо-дни в зависимости от того, на сколько средняя дневная температура превышает этот порог; один градус в день на каждый градус Фаренгейт выше 50 ° F (или с SI единицы, градусы Цельсия свыше 10 ° C). Затем все дни в течение вегетационного периода суммируются (все отрицательные значения обнуляются), а сумма градусо-дней роста используется для определения классификации региона в исходном Индекс Винклера следующее:
Регион / класс | ° F единицы | ° C единицы | Общая способность к созреванию и стиль вина |
---|---|---|---|
Регион Ia | 1500–2000 | 850–1111 | Только очень раннеспелые сорта достигают высокого качества, в основном гибридный виноград разновидности и некоторые V. vinifera. |
Регион Ib | 2001–2500 | 1111–1389 | Только раннеспелые сорта достигают высокого качества, некоторые сорта гибридного винограда, но в основном V. vinifera. |
Регион II | 2501–3000 | 1389–1667 | Ранние и среднеспелые столовые вина позволяют производить вина хорошего качества. |
Регион III | 3001–3500 | 1668–1944 | Подходит для производства столовых вин стандартного и хорошего качества. |
Регион IV | 3501–4000 | 1945–2222 | Благоприятно для высокого производства, но в лучшем случае приемлемого качества столового вина. |
Регион V | 4001–4900 | 2223–2700 | Обычно выращиваются только для очень высокой продуктивности, столового вина хорошего качества или столовых сортов винограда, предназначенных для потребления в начале сезона. |
Система изначально разрабатывалась и официально используется в Калифорния и был основан на общих способностях созревания и стилях вина[1][2] этого можно достичь в климатических условиях за счет накопления тепла (нарастание градусо-дней). Общие возможности для созревания включают гибридные сорта винограда в течение раннего, среднего и позднего созревания. V. Vinifera и даже столовый виноград в самых теплых регионах Региона V. Общие стили вин включают более легкие, более тонкие вина с более низким содержанием алкоголя и более яркими фруктовыми ароматами и вкусами (включая шампанское и другие игристые вина), встречающиеся в более прохладном климате (регионы Ia, Ib, II и ниже III), до более смелых, больших вин, часто с более высоким содержанием алкоголя и пышными, более темными фруктовыми ароматами и вкусами, которые встречаются в более теплых климатах (регионы III, IV и V ). Было заявлено, что регион V также имеет тенденцию быть более подходящим для вин более высокого производства, Шерри и другие крепленые вина.[1][2]
Одна проблема с оригинальной работой, выполненной Америн и Винклер[1] заключалась в том, что он не указывал нижний предел класса для Региона I (первоначально 2500 или меньше) или верхний предел класса для Региона V (первоначально 4000 или больше). Последующие исследования[3][4] с использованием пространственных климатических данных высокого разрешения эти ограничения были определены для Калифорнии, Орегона, Вашингтона и Айдахо, а также для Австралии. Результаты предоставили нижнюю границу для области I в 1500 F ° единиц (850 ° C) единиц и верхнюю границу для области V в 4900 F ° единиц (2700 C ° единиц). Кроме того, дополнительные исследования в других винодельческих регионах показали, что регион I лучше всего разделить на регион Ia (очень раннеспелые сорта, в основном гибридные сорта винограда) и регион Ib (раннеспелые сорта, в основном V. Vinifera ).[5][6]
В Индекс Винклера также широко используется во многих других регионах выращивания в Соединенные Штаты, Такие как Орегон и Вашингтон, вместе с Канада, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, и Европа. Однако он менее широко используется в Европе, где Индекс Хуглина[7] благоприятствует. Индекс Хуглина использует аналогичную формулу, но придает больший вес максимальным температурам и использует поправку на более длительную продолжительность дня, наблюдаемую в более высоких широтах.[7] Он также функционально аналогичен средним температурам вегетационного периода (простое среднее значение температуры за семь месяцев). сезон созревания ).[3][4][5]
Заявление
В таблице ниже представлены примеры концепции стиля выдержки и стиля вина, использованные при применении Индекс Винклера для многих винодельческих регионов мира. Регион Ia - самые крутые районы с известными регионами, включая шампанское, Центральный Отаго, и Вале. Регион Ia также включает в себя множество новых регионов, выращивающих виноград и производящих вино, включая южная англия, районы северных Европа, Новая Шотландия, и южные районы Чили и Аргентина. На участках региона Ia созревает ряд гибридный виноград и некоторые очень раннеспелые V. Vinifera. Регион Ib немного теплее, могут созревать ранние сорта, такие как Шардоне, Пино-Нуар, Совиньон блан или же Рислинг с характерными местами в Рейн и Мозель долины Бургундия и Долина Луары, или Willamette Valley в Орегон как хорошие примеры. Регион II включает более прохладные места в таких областях, как Бордо, Coonawarra и Валле-де-Курико в Чили. Более теплые области в этих винодельческих регионах попадают в Винклер-регион III, как и большая часть Северная Рона, Риоха, Умбрия, а Маргарет Ривер. Регион IV включает части Долина Напа, Стелленбош, Корсика, Тоскана, и Алентежу где более теплый климат позволяет созревать более поздние сорта, такие как Каберне Совиньон, Санджовезе, и Сира. Самые теплые районы находятся в регионе V и включают районы в Центральная долина Калифорнии, внутренние Австралия и винодельческие регионы в Марокко, Мадейра, Апулия, и Херес.
Страна | Винный регион | Город | GST (° F) | GDD (единицы F °) | Винклер регион |
---|---|---|---|---|---|
Аргентина | Рио-Негро | Барилоче | 55.6 | 1194 | Регион Ia |
Чили | Озерный район | Пуэрто-Монт | 55.8 | 1233 | Регион Ia |
Дания | Ольборг | 55.8 | 1233 | Регион Ia | |
Вашингтон | Пьюджет-Саунд | Углы порта | 56.1 | 1310 | Регион Ia |
Германия | Ruwer | Kasel | 56.9 | 1472 | Регион Ia |
Швеция | Гётеборг | 57.0 | 1502 | Регион Ia | |
Англия | Кент | East Malling | 57.3 | 1562 | Регион Ia |
Канада | Новая Шотландия | Kentville | 57.4 | 1579 | Регион Ia |
Мичиган | Полуостров Лиланау | Traverse City | 57.9 | 1695 | Регион Ia |
Австралия | Тасмания | Лонсестон | 58.0 | 1709 | Регион Ia |
Новая Зеландия | Центральный Отаго | Квинстаун | 58.1 | 1733 | Регион Ia |
Нидерланды | Маастрихт | 58.3 | 1772 | Регион Ia | |
Франция | шампанское | Реймс | 58.4 | 1805 | Регион Ia |
Австрия | Кремсталь | Кремс | 58.5 | 1821 | Регион Ia |
Польша | Любушское воеводство | Зелена-Гура | 58.6 | 1849 | Регион Ia |
Швейцария | Вале | Сион | 58.7 | 1871 | Регион Ia |
Англия | Сассекс | Истборн | 58.8 | 1887 | Регион Ia |
Канада | Долина Оканаган | Вернон | 59.0 | 1926 | Регион Ia |
Германия | Долина Рейна | Гейзенхайм | 59.4 | 2003 | Регион Ib |
Новая Зеландия | Мальборо | Blenheim | 59.7 | 2075 | Регион Ib |
Канада | Полуостров Ниагара | Св. Екатерины | 60.1 | 2152 | Регион Ib |
Франция | Бургундия | Дижон | 60.3 | 2196 | Регион Ib |
Испания | Рибера-дель-Дуэро | Вальядолид | 60.3 | 2211 | Регион Ib |
Франция | Эльзас | Кольмар | 60.4 | 2218 | Регион Ib |
Венгрия | Токай | Токай | 60.4 | 2229 | Регион Ib |
Австралия | Тасмания | Хобарт | 60.4 | 2234 | Регион Ib |
Орегон | Willamette Valley | McMinnville | 60.6 | 2273 | Регион Ib |
Румыния | Zeletin | Бакэу | 60.7 | 2295 | Регион Ib |
Калифорния | Центральное побережье | Санта Мария | 60.7 | 2296 | Регион Ib |
Франция | Долина Луары | Нант | 61.0 | 2355 | Регион Ib |
Германия | Баден | Фрайбург | 61.2 | 2403 | Регион Ib |
Франция | Савойя | Шамбери | 61.5 | 2454 | Регион Ib |
Украина | Крым | Симферополь | 61.7 | 2504 | Регион II |
Австралия | Coonawarra | Coonawarra | 61.9 | 2553 | Регион II |
Испания | Риас Байшас | Виго | 62.2 | 2619 | Регион II |
Новая Зеландия | Хокс-Бей | Napier | 62.9 | 2768 | Регион II |
Австралия | Аделаида Хиллз | Lenswood | 63.2 | 2817 | Регион II |
Португалия | Долина Дору | Вила Реал | 63.4 | 2861 | Регион II |
Чили | Валле-де-Курико | Курико | 63.4 | 2864 | Регион II |
Италия | Пьемонт | Турин | 63.8 | 2958 | Регион II |
Франция | Бордо | Мериньяк | 63.8 | 2961 | Регион II |
Вашингтон | Columbia Valley | Проссер | 64.0 | 2993 | Регион II |
Италия | Альто-Адидже | Больцано | 64.1 | 3016 | Регион III |
Франция | Северная Рона | Валентность | 64.1 | 3027 | Регион III |
Италия | Фриули | Удине | 64.4 | 3082 | Регион III |
Италия | Умбрия | Перуджа | 64.6 | 3132 | Регион III |
Испания | Риоха | Логроньо | 64.8 | 3167 | Регион III |
Калифорния | Сонома-Вэлли | Сонома | 64.9 | 3189 | Регион III |
Болгария | Фракийская долина | Пловдив | 64.9 | 3192 | Регион III |
Россия | Краснодар | Краснодарский край | 65.0 | 3219 | Регион III |
Австралия | Долина Ярра | Healesville | 65.5 | 3325 | Регион III |
Калифорния | Mendocino | Ukiah | 65.8 | 3384 | Регион III |
Вирджиния | Монтичелло | Шарлоттсвилль | 66.1 | 3442 | Регион III |
Австралия | Маргарет Ривер | Маргарет Ривер | 66.2 | 3472 | Регион III |
Италия | Верона | Верона | 66.4 | 3509 | Регион IV |
Франция | Лангедок | Безье | 66.7 | 3577 | Регион IV |
Калифорния | Долина Напа | Святой Елены | 66.8 | 3601 | Регион IV |
Калифорния | Северная Сонома | Healdsburg | 67.1 | 3650 | Регион IV |
Франция | Южная Рона | Авиньон | 67.4 | 3725 | Регион IV |
Южная Африка | Стелленбош | Ниетвоорбий | 67.5 | 3751 | Регион IV |
Австралия | Долина Баросса | Нуриотпа | 67.6 | 3756 | Регион IV |
Франция | Руссильон | Перпиньян | 67.6 | 3769 | Регион IV |
Франция | Корсика | Бастия | 67.6 | 3775 | Регион IV |
Испания | Каталония | Реус | 68.0 | 3845 | Регион IV |
Португалия | Алентежу | Эвора | 68.1 | 3874 | Регион IV |
Италия | Тоскана | Firenze | 68.3 | 3907 | Регион IV |
Португалия | Эстремадура | Лиссабон | 68.7 | 3995 | Регион IV |
Калифорния | Лоди | Лоди | 68.7 | 4005 | Регион V |
Япония | Яманаси | Кофу | 69.3 | 4140 | Регион V |
Марокко | Мекнес-Тафилалет | Мекнес | 69.4 | 4149 | Регион V |
Португалия | Мадейра | Фуншал | 69.8 | 4243 | Регион V |
Италия | Апулия | Бриндизи | 69.9 | 4250 | Регион V |
Греция | Патры | Патры | 70.1 | 4292 | Регион V |
Австралия | Hunter Valley | Cessnock | 71.0 | 4497 | Регион V |
Испания | Херес | Херес-де-ла-Фронтера | 71.4 | 4575 | Регион V |
Проблемы и ограничения
Существует множество проблем и ограничений, связанных с использованием увеличивающегося числа дней обучения. Во-первых, индекс Винклера и его классификация климатических регионов по возрастанию градусо-дней описывают только один аспект климата региона - среднесуточную температуру. Многие другие важные факторы, которые влияют на пригодность региона для виноградарства (и его терруар ) исключены; среди них солнце, широта, осадки, состояние почвы и риск экстремальных погодных условий, которые могут повредить виноградные лозы (например, зимние заморозки, весенние и осенние заморозки, град и т. д.).[6] Первоначально климат Калифорнии определялся для относительно больших территорий с использованием только одной или двух климатических станций. Такой подход на макроуровне неизменно не улавливает влияния микромасштабов, которые являются важным аспектом выращивания любой культуры. Для решения этих проблем в исследованиях все чаще используются пространственные климатические данные, чтобы лучше отобразить различия в климате в пределах региона и даже в пределах виноградников.[6] и, следовательно, потенциал созревания и стиля вина. Для создания пространственно подходящих климатических данных используются многочисленные станции и / или датчики для сбора данных, которые затем могут быть интерполированы по ландшафту из-за известных взаимодействий с высотой, аспектом, уклоном и расстоянием до побережья или других водоемов с использованием Географические информационные системы (ГИС).[10] Вместо того, чтобы изображать регион как один регион Винклера (Напа Вэлли AVA (например, регион III), сводки пространственных данных[3] показать, что долина Напа имеет полный спектр регионов Винклера, 12% - регион II, 56% - регион III и 30% - регион IV (тогда как в таблице выше показана одна станция в Напе, остров Св. Елены, как регион IV) .
Другие существенные различия существуют в зависимости от периода времени данных и формулы, используемой для расчета градусо-дней. Во-первых, чтобы быть сопоставимыми, увеличивающееся количество дней обучения из разных источников должно происходить за один и тот же период времени.[3] Благодаря как изменчивому климату, так и изменение климата, сравнение десятилетнего периода 1970-х и 2000-х годов было бы неуместным, поскольку вариации и тенденции во времени сделали бы их несопоставимыми. Кроме того, предлагается достаточный период времени, чтобы позволить усреднению сгладить некоторую изменчивость. Стандартный период времени - это климатологическая норма срок 30 лет,[11] однако, если данные за 30 лет недоступны, следует использовать как минимум пять лет. Однако пятилетний период нельзя напрямую сравнивать с 30-летним периодом. Также очень важно, как усредняются данные (т.е. ежечасно, ежедневно или ежемесячно). В то время как сегодня метеостанции могут усреднять данные с точностью до часа, минуты или даже секунды, исторические данные, используемые для расчета возрастающих градусо-дней, были сделаны в основном на основе дневных или месячных средних значений (приведенная выше таблица была составлена с использованием месячных климатологических норм). Более короткий период усреднения до минут или, чаще, почасового, возможно, лучше отражает истинное тепловое воздействие на посевы, но приведет к увеличению значений градусо-день, которые ниже, чем дневные и месячные.[3][12] Ежемесячные усредненные данные могут быть очень проблематичными, поскольку они могут недооценивать накопление тепла в течение первого и последнего месяцев вегетационного периода. Следовательно, крайне важно знать период времени, из которого вычисляются растущие значения градусо-дней, чтобы быть сопоставимыми.
Индекс Винклера использует стандартный метод расчета градусо-дней в виноградарстве и основан на использовании базовой температуры 50 ° F (10 ° C) без верхнего предела температуры. Первая проблема заключается в том, что 50 ° F (10 ° C) вряд ли является лучшей базовой температурой, хотя это наиболее часто используемое значение. Даже в ранних исследованиях по этой теме подчеркивалось, что базовый температурный порог накопления для сортов с ранней и поздней бутонизацией, вероятно, сильно зависит от сорта.[1][2] Различные исследования во всем мире указывают на базовые температуры в диапазоне от 39 до 45 ° F (от 4 до 7 ° C), но мало подтверждений этих пороговых значений во многих винодельческих регионах и для более широкого диапазона сортов.[13] На другом конце формулы вычисление для растущих градусо-дней, используемых в виноградарство и производство вина обычно не использует верхнюю отсечку. Концептуально будет применяться верхнее пороговое значение, если система растений в какой-то момент перестанет быть фотосинтетически активной из-за теплового стресса от высоких температур. Хотя это может быть доказано для некоторых культур, не существует универсального числа для верхнего порога для винограда, поэтому большинство опубликованных данных для целей сравнения в виноградарство и производство вина не ограничивает максимальные температуры.[14] Эта проблема проблематична, потому что сегодня многие метеостанции интегрировали метод «градус-день» выращивания кукурузы в свое программное обеспечение. Метод градусо-дня выращивания кукурузы использует как базовую температуру, так и верхний порог.[15] ни один из них не является общим в виноградарство и использование в производстве вина, и может затруднить любое сравнение с опубликованными данными с использованием метода простого среднего.[3]
Кроме того, были введены более сложные климатические индексы для устранения видимых недостатков индекса Винклера, включая индекс Хуглина,[7] Индекс биологически эффективной степени-дня,[16] и Система многокритериальной климатической классификации (Geoviticulture MCC).[17] Эти индексы пытаются учесть продолжительность дня и изменчивость солнечного света, морозов и засухи, которые можно найти в разных местах. Каждый из них использовался в различных исследовательских целях,[3] но имеют некоторые ограничения для обычного пользователя в том смысле, что некоторые переменные, необходимые для расчета индексов, не всегда доступны со всех метеорологических / климатических станций и / или для широкой публики.
В целом, каждый из этих вопросов должен быть тщательно рассмотрен при сравнении растущих значений градусо-дней из опубликованных данных в журналах, книгах, научных статьях и даже от производителей из того же региона.
Смотрите также
Примечания
- ^ а б c d е Amerine, M.A .; Винклер, А.Дж. (1944). «Состав и качество сусла и вин из калифорнийского винограда». Хильгардия. 15 (6): 493–675. Дои:10.3733 / hilg.v15n06p493.
- ^ а б c d е Winkler, A.J .; и другие. (1974). Общее виноградарство. Калифорнийский университет Press. ISBN 978-0520025912.
- ^ а б c d е ж грамм Jones, G.V .; и другие. (2010). «Пространственный анализ климата в регионах выращивания винограда на западе США». Американский журнал энологии и виноградарства. 61 (3): 313–326.
- ^ а б Холл, А .; Джонс, Г.В. (2010). «Пространственный анализ климата в винодельческих регионах Австралии». Австралийский журнал исследований винограда и вина. 16 (3): 389–404. Дои:10.1111 / j.1755-0238.2010.00100.x. ISSN 1755-0238.
- ^ а б Андерсон, J.D .; Jones, G.V .; Tait, A .; Холл, А .; Тэги, M.C.T. (2012). «Анализ структуры климата региона виноградарства и пригодности в Новой Зеландии». OENO One. 46 (3): 149–165. Дои:10.20870 / oeno-one.2012.46.3.1515. ISSN 2494-1271.
- ^ а б c Jones, G.V .; и другие. (2012). Климат, виноград и вино: структура и пригодность в изменчивом и меняющемся климате, в географии вина: регионы, терруар и методы. Нидерланды: Springer Press. С. 109–133. ISBN 9789400704640. OCLC 771916683.
- ^ а б c Хуглин, П. (1978). "Новая мода оценки возможностей Héliothermiques d'un Milieu Viticole". C.R. Acad. Agr. Франция. 64: 1117–1126.
- ^ Робинсон, Дженсис; Джонсон, Хью (2013). Мировой атлас вина. Соединенное Королевство: Митчелл Бизли. ISBN 9781845336899. OCLC 859400304.
- ^ Jones, G.V .; Шульц, Х.Р. (2016). «Изменение климата и появление прохладного климата винодельческих регионов». Журнал вина и виноградарства. 31 (6): 51–53.
- ^ Daly, C .; Halbleib, M .; Smith, J.I .; Gibson, W.P .; Доггетт, М.К .; Taylor, G.H .; Curtis, J .; Пастерис, П. (2008). «Физиографически чувствительное картографирование климатологической температуры и осадков на территории Соединенных Штатов». Международный журнал климатологии. 28 (15): 2031–2064. Bibcode:2008IJCli..28.2031D. Дои:10.1002 / joc.1688. ISSN 1097-0088.
- ^ Национальная служба погоды, Министерство торговли США, NOAA, Национальная служба погоды. «О климатических нормах». www.weather.gov. Получено 2017-01-04.
- ^ Баттани, М. (2009). «Улучшение подсчета дипломов». Практичный Винодельня Виноградник. Май / июнь: 25–26.
- ^ Гарсиа де Кортасар-Атаури, I .; Brisson, N .; Gaudillere, J.P. (2009). «Выполнение нескольких моделей для прогнозирования даты распускания почек виноградной лозы (Vitis vinifera L.)». Международный журнал биометеорологии. 53 (4): 317–326. Bibcode:2009IJBm ... 53..317G. Дои:10.1007 / s00484-009-0217-4. ISSN 0020-7128. PMID 19280231. S2CID 25168485.
- ^ Джексон, Р. (2000). Винная наука: принципы, практика, восприятие. Сан-Диего: Academic Press. ISBN 978-0123790620. OCLC 162129379.
- ^ "Информация о днях роста кукурузы NDAWN". ndawn.ndsu.nodak.edu. Получено 2017-01-04.
- ^ Gladstones, J.S. (1992). Виноградарство и окружающая среда. Winetitles. ISBN 9781875130122. OCLC 38326786.
- ^ Tonietto, J .; Карбонно, А. (2004). «Многокритериальная система климатической классификации для виноградарских регионов мира». Сельскохозяйственная и лесная метеорология. 124 (1–2): 81–97. Bibcode:2004АгФМ..124 ... 81Т. Дои:10.1016 / j.agrformet.2003.06.001.
дальнейшее чтение
- Америн, М.А., Винклер, А.Т. (1944). «Состав и качество сусла и вин из калифорнийского винограда». Хильгардия. 15 (6): 493–673. Дои:10.3733 / hilg.v15n06p493.
- «Климатические регионы Калифорнии». спутник любителя вина (онлайн). Эпический.
- Рон Хербст и Шэрон Тайлер Хербст (2003). Спутник любителя вина (2-е изд.). Образовательная серия Бэррона. ISBN 978-0-7641-2003-9.
- Винклер AJ, Кук JA, Kliere WM, Lider LA (1974). Общее виноградарство (2-е изд.). Калифорнийский университет Press. ISBN 978-0-520-02591-2.
- «Климат Балларата». Домашняя страница Ballarat Wineries. Винодельни Балларат.
- Гладстоунз Дж. (Январь 2000 г.). «Прошлые и будущие климатические показатели виноградарства». 5-й Международный симпозиум по виноградарству и энологии с прохладным климатом. Мельбурн, Австралия.
- Джонс, Г.В., Рид, Р., А. Вилкс (2012). Климат, виноград и вино: структура и соответствие изменчивому и изменяющемуся климату, стр. 109–133 в книге «География вина: регионы, терруар и методы», под редакцией П. Догерти. Springer Press, 255 стр. ISBN 9789400704640