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准全球陆表干旱严重程度的多传感器遥感监测方法研究

2014-08-04陈洪萍1贾根锁1冯锦明1董燕生3张安治1

大气科学 2014年5期
关键词:区域检测

陈洪萍1, 2 贾根锁1 冯锦明1 董燕生3 张安治1



准全球陆表干旱严重程度的多传感器遥感监测方法研究

陈洪萍贾根锁冯锦明董燕生张安治

1中国科学院大气物理研究所东亚区域气候—环境重点实验室,北京100029;2中国科学院大学,北京100049;3北京市农林科学院北京农业信息技术研究中心,北京100097

在全球气候变暖的背景下,持续的干旱事件将对生态系统和人类社会产生不利影响。尽管存在多源卫星遥感资料及多种干旱指数,然而区域和全球尺度干旱事件的监测仍具有挑战。采用TRMM(Tropical Rainfall Measuring Mission)数据量化降水异常、MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)和陆表温度(Land Surface Temperature,LST)数据表征植被生长异常,构建了一种兼顾降水异常和植被生长状况异常的多传感器陆表干旱严重程度指数(Multi-sensors Drought Severity Index,MDSI)。结果表明:MDSI能够准确检测准全球范围(50°S~50°N,0°~180°~0°)的气象干旱事件,如亚马逊流域2005和2010年干旱、中国川渝地区2006年干旱、中国云南2010年干旱、非洲东部2011年干旱、2012年美国中部干旱等;MDSI与PDSI(Palmer Drought Severity Index)呈现出大致相同的干湿空间格局,并且MDSI有助于湿润地区干旱程度的检测。

干旱 遥感 TRMM多传感陆表 干旱严重指数

1 引言

尽管干旱可以分为气象干旱、农业干旱、水文干旱、社会经济干旱,但对于生态系统和人类社会而言,干旱是一种不利的重要气候事件,受其影响的人口数量均大于其他任何自然灾害(Wilhite, 2000)。自从1850年以来,全球平均气温已经升高了大约0.76°C,并且到本世纪末,预计将会升高1.5~6.4°C(IPCC,2007)。在全球气候变暖的背景下,持续的干旱或将增加(Dai et al., 2004),因而干旱可能更为长久影响生态系统和人类社会。……

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