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地球物理改正对CRYO2ICE反演海冰表面积雪深度的影响
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作者 耿通 张胜凯 +3 位作者 肖峰 李佳星 李丹丹 李斐 《地球物理学报》 北大核心 2026年第3期985-1004,共20页
海冰表面积雪深度是重要的地球物理变量,也是基于卫星测高技术反演海冰厚度的关键参数.近年来,CRYO2ICE双星协同观测行动的实施为联合雷达与激光测高数据反演海冰表面积雪深度提供了新契机.然而,海洋动力学过程与固体地球效应会影响卫... 海冰表面积雪深度是重要的地球物理变量,也是基于卫星测高技术反演海冰厚度的关键参数.近年来,CRYO2ICE双星协同观测行动的实施为联合雷达与激光测高数据反演海冰表面积雪深度提供了新契机.然而,海洋动力学过程与固体地球效应会影响卫星测高观测精度,不同测高产品间地球物理改正模型的差异可能在积雪深度反演过程中引入偏差.为评估地球物理改正模型差异对积雪深度反演的影响,本文基于CRYO2ICE行动在北极地区获取的协同观测轨迹,系统分析了CryoSat-2 Baseline E与ICESat-2 ATL07高程产品中六种主要地球物理改正项的时空分布差异,并量化了这些差异对积雪深度反演的影响.结果表明,两种测高产品间海洋潮汐改正项差异最大,在近岸浅水区域空间异质性显著;逆气压改正存在显著的系统偏差,秋季表现尤为突出;固体地球潮汐改正整体偏差较小,但在近岸区域存在放大效应;长周期平衡潮、海洋负荷潮和地心极潮改正的差异相对较小.采用一致的地球物理改正模型后,冰间水道处海面高度异常观测的一致性得到改善,平均绝对偏差由0.8 cm减小至0.6 cm,标准差由8.0 cm减小至7.6 cm.对积雪深度反演结果的影响评估显示,逆气压改正差异的影响范围最大,相对影响超过5%的观测数据在一年冰和多年冰区域分别占62.9%和57.3%;海洋潮汐改正次之,相对影响超过5%的观测数据在一年冰和多年冰区域分别占55.0%和50.5%,在北冰洋边缘海域相对影响可达60%;其他改正项相对影响普遍小于5%.采用一致的改正模型后积雪深度的修正幅度显著增大,表明地球物理改正模型差异存在累积效应.研究结果为提高北极海冰厚度遥感反演精度提供了科学依据. 展开更多
关键词 cryo2ice行动 地球物理改正 北极海冰 积雪深度 ICESat-2 CryoSat-2
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