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青藏高原希夏邦马峰地区雪冰有机质的气候与环境意义  [PDF]
谢树成,姚檀栋,康世昌,段克勤,徐柏青,L.G.Thompson
中国科学 地球科学 中国科学 地球科学 , 1999,
Abstract: ?从青藏高原希夏邦马峰达索普冰川海拔6400~7000m(相当于对流层的中上部)雪冰中检测出源于自然生物的有机化合物有C15~C33正构烷烃、C6~C18的一元正脂肪酸、C24~C31的正脂族2酮及酯,但未能发现在对流层下部存在的稳定性较低的化合物,显示了对流层中上部与对流层下部在有机组成上不同的一面.检出了源于石油残余物的姥鲛烷、植烷、C19~C29的长链三环萜、C24四环萜、C27~C35的αβ型藿烷、C27~C29甾烷以及叠加于生物源上的正构烷烃,表明这一偏远的、处于对流层中上部的希夏邦马峰地区已受到人类活动有机质的污染.污染源不在中国境内,而主要与世界上产油量最高的中东地区有关,并记录了海湾战争的影响.一些有机指标与δ18O有很好的对应关系,可明显地划分出夏半年(季风盛行)和冬半年(西风盛行),对本区乃至青藏高原大气环流有指示意义.夏季风盛行时,正构烷烃nC17>nC29,正构烷烃的nC29/nC27,nC22+/nC21-,nC29/nC24,nC30酮/C30酯,C24四环萜/C24三环萜等比值和CPIn值降低.而西风盛行时,正构烷烃nC29>nC17,正构烷烃的nC29/nC27,nC29/nC24,nC30酮/C30酯,C24四环萜/C24三环萜等比值和CPIn值升高.
天山典型区卫星雪盖的年内变化特征分析  [PDF]
李海星,冯学智,肖鹏峰
遥感技术与研究 , 2011,
Abstract: 利用2000年1月~2001年5月位于天山中段的landsattm及etm+卫星遥感数据,提取逐月雪盖信息,结合研究区数字高程模型数据获取不同地形条件、不同垂直带上的雪盖逐月分布状况,从而分析雪盖的空间分布特征和时间变化规律。研究结果表明,年内雪盖面积与海拔带、坡向带、坡度带之间呈现一定的相关性。总体而言雪盖比率随海拔上升而增大,随坡度增大而减小;雪盖边界高度呈现明显夏秋高、冬春低的变化规律;雪盖面积在特定时间段存在东西坡向上的差异,总体差异小于南北坡向的差异。研究结论为天山水资源的合理利用以及气候与环境变化研究提供科学依据。
欧亚大陆季节增(融)雪盖面积变化特征分析  [PDF]
穆松宁,周广庆
气候与环境研究 , 2009, DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2009.05.05
Abstract: 利用美国冰雪资料中心(nationalsnowandicedatacenter)提供的近40年逐周的卫星反演雪盖资料,定义了各季节新增(融化)雪盖面积指数(freshsnowextent),即增/融雪覆盖率pfse、增/融雪面积afse、欧亚大陆北部增/融雪面积之和tfse,针对欧亚大陆各季节平均的雪盖面积本身(snowextent,pse、ase、tse)和其增(融)雪盖面积,分析比较了二者的变化特征。结果表明,欧亚大陆各季节平均的雪盖面积和相应增(融)雪盖面积不论是气候态分布还是其年际、十年际变化均有明显不同,其中以冬、春季差别更为明显;夏、秋季二者虽有较好的一致性,但增(融)雪盖面积的变率明显强于雪盖面积本身;另外,冬季欧洲新增雪盖对欧亚北部冬季雪盖面积以及其后的春季雪盖都有较显著的影响,而春季欧洲和中纬度亚洲地区的融雪则受到冬、春两季雪盖情况的影响。进一步分析欧亚大陆冬、春两季增(融)雪盖与enso关系显示,二者除在个别地区(西伯利亚北部、欧洲中东部以及青藏高原)存在较明显关系外,整体上,欧亚大陆北部雪盖变化既不受控于enso,也不会显著影响enso。
一个改进的简单雪盖-大气-土壤传输模式  [PDF]
刘辉志,翟晓东,孙菽芬,冯健武,王雷
中国科学 地球科学 中国科学 地球科学 , 2011,
Abstract: ?本文基于Sun等1999年发展的一个简单雪盖-大气-土壤传输模式(SAST),改进了其雪盖的分层,提出了新的模式数值求解方法.改进后的新模型使用温度和雪层内的冰质量作为预报变量,在雪层处于冻结和融化状态时,有效地求解雪层温度分布和冻融过程,减少迭代次数,节省计算时间并提高其计算精度.新模型采用7层分层方法来代替旧SAST模型3层分层方法,在厚雪情况下3层分层方法过于简单.通过与5个前苏联站点观测数据的比较,新模式的模拟结果与大部分站点的观测值符合得较好.而当雪层较厚时,7层分层的模拟情况要好于3层分层.在Khabarovsk站,雪被强风吹走造成的差异以及土壤性质的差异,可能对模拟值与观测值的差别造成重要影响.在Tulun站,模拟结果的差异主要出现在雪盖厚度上,而对雪水当量的模拟情况与观测值实际吻合得很好.在对雪盖的生命期和积雪完全融化时间的模拟上面,从春季雪盖融化的趋势来看,新模式消融期和消融结束时间的模拟和实际观测符合得较好,并且7层分层结果要好于3层分层.在运算效率方面,新的3层模型比旧SAST模型运行时间要缩短20%.而由于7层分层方案有更多层来处理,它运行的速度与旧SAST相同,但更准确.考虑强风及改进雪面反照率参数化方案将是今后改进本雪盖模式的主要方向.
noaa/avhrr数据的雪盖信息提取与复合  [PDF]
李震,张文煌,孙文新,冯学智
遥感技术与研究 , 1995,
Abstract: 在对noaa/avhrr数据特征与雪冰波谱特性分析的基础上,对各种提取雪盖信息的方法进行了比较,指出了各种方法的优劣,认为在实时的雪灾监浏与评估系统中,直方图分割的方法快速有效。另一方面,通过雪盖影像与gis中各种矢量图形的复合配准实验,指出宜先对avhrr影像进行点位计算,然后利用控制点、进行精校正,所产生的图像才能达到与矢量图形的准确配准。
Analyses of Seasonal Fresh Snow Extent over Northern Eurasia
欧亚大陆季节增(融)雪盖面积变化特征分析

穆松宁,周广庆
气候与环境研究 , 2009,
Abstract: 利用美国冰雪资料中心(National Snow and Ice Data Center)提供的近40年逐周的卫星反演雪盖资料,定义了各季节新增(融化)雪盖而积指数(fresh snow extent),即增/融雪覆盖率P_(FSE)、增/融雪面积A_(FSE)、欧亚大陆北部增/融雪面积之和T_(FSE),针对欧亚大陆各季节平均的雪盖面积本身(snow extent,P_(SE)、A_(SE)、T_(SE)和其增(融)雪盖面积,分析比较二者的变化特征.结果表明,欧亚大陆各季节平均的雪盖面积和相应增(融)雪盖面积不论是气候态分布还是其年际、十年际变化均有明显不同,其中以冬、春季差别更为明显;夏、秋季二者虽有较好的一致性,但增(融)雪盖面积的变率明显强于雪盖而积本身;另外,冬季欧洲新增雪盖对欧业北部冬季雪盖面积以及其后的春季雪盖都有较显著的影响,而春季欧洲和中纬度亚洲地区的融雪则受到冬、春两季雪盖情况的影响.进一步分析欧亚大陆冬、春两季增(融)雪盖与ENSO关系显示,二者除在个别地区(两伯利业北部、欧洲中东部以及青藏高原)存在较明显关系外,整体上,欧亚大陆北部雪盖变化既不受控于ENSO,也不会显著影响ENSO.
雪冰中生物质燃烧记录研究进展  [PDF]
游超,姚檀栋,邬光剑
地球科学进展 , 2014, DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2014.06.0662
Abstract: 生物质燃烧释放的大量温室气体和烟尘气溶胶能够显著改变大气化学组成、扰动大气环流和水文过程、影响地表辐射平衡,是地球气候和环境过程的主要影响因素之一。生物质燃烧产生的烟尘颗粒等能够随大气环流过程进行迁移输送,在重力作用下或随降水过程沉降到地球表面,成为沉积物地球化学的重要组成部分。雪冰中诸如黑碳、钾离子、左旋葡聚糖等特征标志物记录能够较好地反映区域乃全球尺度的生物质燃烧信息。利用雪冰开展生物质燃烧现代过程和历史记录的研究对系统认识地球气候环境演变过程具有重要意义。从雪冰中可用于开展生物质燃烧记录研究的特征指标、不同地区的研究现状以及生物质燃烧的影响因素等方面综述了近20年来国内外的主要研究成果。并对当前在青藏高原地区利用雪冰开展生物质燃烧记录研究存在的主要问题以及未来研究工作的重点进行了探讨。
日本雪冰学界一瞥  [PDF]
施雅风,黄茂桓
冰川冻土 , 1980,
Abstract: 去年十月,我们应日本雪冰学会邀请,出席了该学会秋季大会,会后参观访问了日本雪冰研究机构。对于日本雪冰学机构多,队伍大,技术先进,基础宏厚,后继有人,兴旺发达有着深刻印象。
我国冰川的雪冰化学研究  [PDF]
王平
冰川冻土 , 1986,
Abstract: 冰川的主要补给来源是大气固态降水(或雪)。雪或冰不是绝对纯粹的物质,在其晶体内或晶体与晶体之间含有各种不同的矿物质和有机质,统称化学物质。这些物质主要来自海洋水或地壳风化尘埃。研究冰川的雪冰化学元素和氢氧同位素含量及分布规律,可揭示冰川形成的气候环境。在我国,章申等最早对珠穆朗玛峰绒布冰川和希夏邦马峰野博康加勒冰川进行了雪冰化学的研究。
北半球大范围雪盖变化特征  [PDF]
王光宇,曾群柱
冰川冻土 , 1992,
Abstract: 本文利用1967-1983年北半球卫星雪盖资料,分析了北美、欧亚和青藏高原三个区域雪盖面积的变化特征以及它们之间的相互联系。结果表明,三个区域雪盖面积有着不同的演变规律,雪盖的年内变化以欧亚大陆最大,年际变化以青藏高原最大,并且三个区域雪盖面积变化具有准周期振荡现象,在6年振荡周期上有显著凝聚,北美比欧亚超前约2个月,青藏高原比欧亚超前10.58个月。
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