基于多源陆面通量数据相融合的新资料及其在中国夏季风影响过渡区的应用
发布时间:2022-04-27 18:31
夏季风影响过渡区是陆面能量交换与区域气候相互作用显著的热点区域。然而,目前缺乏适用于该区域的高精度长期通量数据集,这限制了陆面水热交换与气候相互作用的研究。如何融合目前已有的多源通量资料进行重构建以及应用显得十分必要。本研究综合包括中国北方协同观测试验和中国通量网的多种下垫面通量观测以及多种格点资料,试图重构中国夏季风影响过渡区的陆面能量通量数据集。在筛选具有优良下垫面代表性站点并考察模拟和观测散点分布规律的基础上,利用多元回归模型构建了一套适用于夏季风影响过渡区并且受观测资料约束的月平均感热、潜热和净辐射数据集。交叉验证结果表明构建的数据集相对于几种原始格点数据集精度有一定提高,最大程度上消除了原始格点资料的系统偏差。进一步分析表明在地表能量平衡分量中,陆面湍流通量对夏季风的响应更为显著,并且夏季风影响过渡区陆面湍流热通量对夏季风持续时间呈现对数分布的年际变化规律;当夏季风处于低持续影响状态时陆面湍流热通量年际变化更为显著,偏弱的夏季风系统可能导致陆面过程对气候变化更强的影响。本文基于多源通量数据融合构建的新数据集可以为气候变化研究提供数据支撑,同时增加了对陆面过程与季风系统相互作用...
【文章页数】:19 页
【文章目录】:
1 引言
2 数据资料
2.1 夏季风影响过渡区范围
2.2 夏季风北边缘和持续时间指数
2.3 观测和格点资料
2.3.1 观测资料
2.3.2 格点通量产品
3 数据处理和研究方法
3.1 代表性站点的选择
3.2 长期数据集构建方法
3.3 数据集构建的精度验证方法
4 结果和讨论
4.1 通量数据集的构建
4.2 构建方法的验证
4.3 不确定性分析
4.3.1 原始格点数据集的影响
4.3.2 原始观测资料的影响
4.4 陆面热通量对夏季风的响应
5 结论和讨论
【参考文献】:
期刊论文
[1]Precipitation seesaw phenomenon and its formation mechanism in the eastern and western parts of Northwest China during the flood season[J]. Qiang ZHANG,Jingjing LIN,Weicheng LIU,Lanying HAN. Science China(Earth Sciences). 2019(12)
[2]夏季风过渡区的陆-气相互作用:述评与展望[J]. 张强,岳平,张良,王胜,张杰,赵建华,王润元,阳伏林. 气象学报. 2019(04)
[3]论东亚夏季风的特征、驱动力与年代际变化[J]. 丁一汇,司东,柳艳菊,王遵娅,李怡,赵亮,宋亚芳. 大气科学. 2018(03)
[4]东亚夏季风边缘摆动区陆面能量时空分布规律及其与气候环境的关系[J]. 曾剑,张强,王春玲. 气象学报. 2016(06)
[5]中美半干旱区长期地表通量序列的构建及检验[J]. 李杉,符淙斌. 气象科学. 2015(01)
[6]黄土高原区域气候暖干化对地表能量交换特征的影响[J]. 张强,黄菁,张良,张立阳. 物理学报. 2013(13)
[7]21世纪东亚季风变化:CMIP3和CMIP5模式预估结果[J]. 姜大膀,田芝平. 科学通报. 2013(08)
[8]中国东亚副热带夏季风北边缘带研究进展[J]. 李栋梁,邵鹏程,王慧,陈练. 高原气象. 2013(01)
[9]On the atmospheric movement and the imbalance of observed and calculated energy in the surface layer[J]. ZUO HongChao *,XIAO Xia,YANG QiDong,DONG LongXiang,CHEN JiWei & WANG ShuJin Key Laboratory for Semiarid Climate Change of the Ministry of Education,College of Atmospheric Sciences,Lanzhou University,Lanzhou 730000,China. Science China(Earth Sciences). 2012(09)
[10]Parameterizing soil organic carbon’s impacts on soil porosity and thermal parameters for Eastern Tibet grasslands[J]. CHEN YingYing1*, YANG Kun1, TANG WenJun1,2, QIN Jun1 & ZHAO Long1,2 1Key Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; 2Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. Science China(Earth Sciences). 2012(06)
本文编号:3648962
【文章页数】:19 页
【文章目录】:
1 引言
2 数据资料
2.1 夏季风影响过渡区范围
2.2 夏季风北边缘和持续时间指数
2.3 观测和格点资料
2.3.1 观测资料
2.3.2 格点通量产品
3 数据处理和研究方法
3.1 代表性站点的选择
3.2 长期数据集构建方法
3.3 数据集构建的精度验证方法
4 结果和讨论
4.1 通量数据集的构建
4.2 构建方法的验证
4.3 不确定性分析
4.3.1 原始格点数据集的影响
4.3.2 原始观测资料的影响
4.4 陆面热通量对夏季风的响应
5 结论和讨论
【参考文献】:
期刊论文
[1]Precipitation seesaw phenomenon and its formation mechanism in the eastern and western parts of Northwest China during the flood season[J]. Qiang ZHANG,Jingjing LIN,Weicheng LIU,Lanying HAN. Science China(Earth Sciences). 2019(12)
[2]夏季风过渡区的陆-气相互作用:述评与展望[J]. 张强,岳平,张良,王胜,张杰,赵建华,王润元,阳伏林. 气象学报. 2019(04)
[3]论东亚夏季风的特征、驱动力与年代际变化[J]. 丁一汇,司东,柳艳菊,王遵娅,李怡,赵亮,宋亚芳. 大气科学. 2018(03)
[4]东亚夏季风边缘摆动区陆面能量时空分布规律及其与气候环境的关系[J]. 曾剑,张强,王春玲. 气象学报. 2016(06)
[5]中美半干旱区长期地表通量序列的构建及检验[J]. 李杉,符淙斌. 气象科学. 2015(01)
[6]黄土高原区域气候暖干化对地表能量交换特征的影响[J]. 张强,黄菁,张良,张立阳. 物理学报. 2013(13)
[7]21世纪东亚季风变化:CMIP3和CMIP5模式预估结果[J]. 姜大膀,田芝平. 科学通报. 2013(08)
[8]中国东亚副热带夏季风北边缘带研究进展[J]. 李栋梁,邵鹏程,王慧,陈练. 高原气象. 2013(01)
[9]On the atmospheric movement and the imbalance of observed and calculated energy in the surface layer[J]. ZUO HongChao *,XIAO Xia,YANG QiDong,DONG LongXiang,CHEN JiWei & WANG ShuJin Key Laboratory for Semiarid Climate Change of the Ministry of Education,College of Atmospheric Sciences,Lanzhou University,Lanzhou 730000,China. Science China(Earth Sciences). 2012(09)
[10]Parameterizing soil organic carbon’s impacts on soil porosity and thermal parameters for Eastern Tibet grasslands[J]. CHEN YingYing1*, YANG Kun1, TANG WenJun1,2, QIN Jun1 & ZHAO Long1,2 1Key Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes, Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; 2Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. Science China(Earth Sciences). 2012(06)
本文编号:3648962
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