第二次青藏高原綜合科學考察研究叢書
亞洲水塔區能量和水循環關鍵參數的
衛星遙感研究
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本書詳細闡述適用于亞洲水塔區的云、輻射、地表溫度、地表發射率、地表反照率、大氣水汽總量、土壤水分、地表凍融、積雪、水體動態變化、陸地水儲量、蒸散發以及P–ET(降水– 蒸散發)等能量和水循環關鍵參數的遙感反演或估算方法、精度評估以及時空分布特征和變化趨勢分析。本書通過遙感觀測的手段,獲取高精度、長時間序列的亞洲水塔區能量和水循環關鍵參數的系統性遙感觀測資料,并分析其時空分布特征和變化趨勢,為大氣– 陸面模型和多圈層水文模型的評估和改進以及亞洲水塔變化成因分析提供了關鍵支撐。
本書可供能量及水循環和地理學科領域的專家、學者、研究人員、學生以及對該領域感興趣的讀者閱讀參考。
青藏高原,被譽為“亞洲水塔”,是西風與季風交互作用最顯著的區域。在全球變暖背景下,這里正經歷著冰川退縮、凍土退化、降水增加、湖泊擴張等一系列劇烈變化,直接影響著我國乃至南亞、東南亞近20億人的水資源安全。然而,高原復雜的地形和惡劣的自然環境,使得地面觀測站網難以全面覆蓋,傳統粗分辨率的大氣模式和再分析數據也無法準確刻畫復雜地形下的能量與水循環過程。
衛星遙感,成為突破這一瓶頸的關鍵手段。但國際上已有的全球遙感產品,很少專門考慮青藏高原特殊環境和復雜地形的影響,難以形成對亞洲水塔區能量—水循環系統特征及變化的系統分析能力。
作為第二次青藏高原綜合科學考察“亞洲水塔區水循環動態監測與模擬”專題的重要成果,本書由施建成研究員、胡斯勒圖研究員領銜,聯合國內外十余家科研機構的數十位學者共同完成。研究團隊發展了適應青藏高原特殊條件的衛星組網觀測方法,系統性研制了13類高質量能量和水循環關鍵參數遙感數據集,為準確認識亞洲水塔變化成因、支撐國家水資源決策提供了關鍵科學依據。
13類參數系統反演
覆蓋云、輻射、地表溫度、地表發射率、地表反照率、大氣水汽、土壤水分、近地表凍融、積雪、水體動態、陸地水儲量、蒸散發及P-ET(降水減蒸散發),形成亞洲水塔區首套系統性遙感數據集。
高原特色算法創新
針對復雜地形和特殊環境,提出了適用于青藏高原高海拔區的云分類方法,發展了耦合地形因子的反照率反演模型、多通道協同土壤水分反演算法、適用于高原的凍融判識算法等系列自主算法。
揭示變暖變濕趨勢
基于近20年遙感數據發現:青藏高原云量微弱減少,長波下行輻射、大氣水汽、土壤水分、水體面積、蒸散發呈升高趨勢;近地表凍融面積、積雪覆蓋和雪深呈減少趨勢——與地表溫度升高趨勢高度吻合。
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本文摘 自《亞洲水塔區能量和水循環關鍵參數的衛星遙感研究》 ( 施建成等著,科學出版社,2026.6.),有刪減修改,標題為編者所加。
(本文編輯:王佳婧)
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