1979—2017年雅鲁藏布江流域雪深时空分布特征及其影响因素分析
2021-09-22谭秋阳徐宗学赵彦军刘江涛刘晓婉
冰川冻土 2021年4期
谭秋阳, 程 磊, 徐宗学, 赵彦军, 刘江涛, 刘晓婉
(1.北京师范大学水科学研究院,北京100875;2.城市水循环与海绵城市技术北京市重点实验室,北京100875;3.武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072;4.中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程重点实验室,北京100101;5.中国科学院大学,北京100049)
0 引言
积雪是冰冻圈的重要组成部分,积雪的时空分布,雪深、积雪覆盖率等变化对全球能量平衡以及水文循环具有显著的影响[1-2]。被称为“世界屋脊”的青藏高原是北半球中纬度海拔最高、积雪覆盖范围最广的区域,在气候变化的背景下,其积雪变化异常强烈。IPCC第五次评估报告指出,由于人类活动和气候变化的影响,全球平均气温自1880年至2012年上升了0.85℃,且青藏高原对气候变化的响应尤为强烈[3]。青藏高原复杂多变的地形和较高的海拔是维持和影响高原积雪变化的重要条件,雪深作为反映积雪动态变化特征的重要参数,研究其时空分布和动态变化规律,对研究高寒地区积雪具有重要意义[4-6]。
早期学者主要通过获取地面观测资料研究积雪的时空变化,但青藏高原地区属于典型的缺资料地区,站点分布稀疏,因此研究范围十分有限。随着遥感技术的发展,20世纪70年代以来,为获得长时间序列、大范围的积雪时空动态变化,遥感数据被广泛应用于不同尺度区域的冰雪研究,这也为青藏高原地区积雪监测提供了有效手段。1998年,柯长青等[7]利用美国国家海洋气象局(NOAA)周积雪面积、美国宇航局(NASA)研制的多通道微波扫描辐射仪SMMR微波候积雪深度产品和地面气象台站雪深资料研究了青藏高原积雪的空间分布特征;……
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