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Distribution and changes of active layer thickness(ALT) and soil temperature(TTOP) in the source area of the Yellow River using the GIPL model 被引量:16
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作者 LUO DongLiang JIN HuiJun +1 位作者 Sergei MARCHENKO Vladimir ROMANOVSKY 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2014年第8期1834-1845,共12页
Active layer thickness(ALT) is critical to the understanding of the surface energy balance, hydrological cycles, plant growth, and cold region engineering projects in permafrost regions. The temperature at the botto... Active layer thickness(ALT) is critical to the understanding of the surface energy balance, hydrological cycles, plant growth, and cold region engineering projects in permafrost regions. The temperature at the bottom of the active layer, a boundary layer between the equilibrium thermal state(in permafrost below) and transient thermal state(in the atmosphere and surface canopies above), is an important parameter to reflect the existence and thermal stability of permafrost. In this study, the Geophysical Institute Permafrost Model(GIPL) was used to model the spatial distribution of and changes in ALT and soil temperature in the Source Area of the Yellow River(SAYR), where continuous, discontinuous, and sporadic permafrost coexists with seasonally frozen ground. Monthly air temperatures downscaled from the CRU TS3.0 datasets, monthly snow depth derived from the passive microwave remote-sensing data SMMR and SSM/I, and vegetation patterns and soil properties at scale of 1:1000000 were used as input data after modified with GIS techniques. The model validation was carried out carefully with in-situ ALT in the SAYR interpolated from the field-measured soil temperature data. The results of the model indicate that the average ALT in the SAYR has significantly increased from 1.8 m in 1980 to 2.4 m in 2006 at an average rate of 2.2 cm yr–1. The mean annual temperature at the bottom of the active layer, or temperature at the top of permafrost(TTOP) rose substantially from –1.1°C in 1980 to –0.6°C in 2006 at an average rate of 0.018°C yr–1. The increasing rate of the ALT and TTOP has accelerated since 2000. Regional warming and degradation of permafrost has also occurred, and the changes in the areal extent of regions with a sub-zero TTOP shrank from 2.4×104 to 2.2×104 km2 at an average rate of 74 km2 yr–1. Changes of ALT and temperature have adversely affected the environmental stability in the SAYR. 展开更多
关键词 GIPL model active layer thickness ttop degradation of permafrost
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MODIS地表温度产品在青藏高原冻土模拟中的适用性评价 被引量:28
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作者 王之夏 南卓铜 赵林 《冰川冻土》 CSCD 北大核心 2011年第1期132-143,共12页
利用MODIS地表温度反演产品,以青藏高原为研究区域,通过单点、区域、模型3方面来验证MODIS地表温度产品在青藏高原冻土模拟中的适用性.通过69个气象站点观测的地表0cm温度数据与所在位置的MODIS地表温度数据比较,二者在时间序列上的变... 利用MODIS地表温度反演产品,以青藏高原为研究区域,通过单点、区域、模型3方面来验证MODIS地表温度产品在青藏高原冻土模拟中的适用性.通过69个气象站点观测的地表0cm温度数据与所在位置的MODIS地表温度数据比较,二者在时间序列上的变化趋势基本一致,但是平均误差较大.在区域验证中,实测地表温度数据采用经纬度海拔回归方法和克里金插值地统计方法得到空间温度分布,与MODIS地表温度产品进行面状要素的时间序列比较,其结果与MODIS地表温度产品在时间和空间上变化趋势是稳定的,但也存在一定的差异.单点和区域验证都揭示两个数据集在暖季(5—8月)比冷季(9月至翌年4月)差异大,相关系数小.模型验证中,选用半经验半物理的TTOP模型,分别应用实测地表温度数据和MODIS地表温度产品模拟青藏高原多年冻土分布情况,MODIS地表温度产品的模拟结果比实测数据的模拟结果更接近青藏高原冻土图. 展开更多
关键词 地表温度 MODIS 青藏高原 冻土模拟 ttop模型
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基于多源RS数据的多尺度青藏高原冻土监测 被引量:3
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作者 黄博文 高瑞翔 +2 位作者 陈一仰 范增辉 刘修国 《安全与环境工程》 CAS 北大核心 2020年第4期24-30,共7页
青藏高原作为世界上中低纬度海拔最高、面积最大的多年冻土区域,其冻土环境变化会对中国东部乃至东亚气候的形成、变化和发展造成重大影响。RS技术对于冻土环境动态监测具有特别优势。针对青藏高原冻土的特点,提出一种基于多源RS监测数... 青藏高原作为世界上中低纬度海拔最高、面积最大的多年冻土区域,其冻土环境变化会对中国东部乃至东亚气候的形成、变化和发展造成重大影响。RS技术对于冻土环境动态监测具有特别优势。针对青藏高原冻土的特点,提出一种基于多源RS监测数据的融合技术反演地表温度,实现不同空间尺度条件下冻土分类的自动提取方法。该技术方法先利用MODIS全年温度产品数据集,结合地表覆盖类型数据,使用TTOP模型反演得到1 km空间分辨率的冻土分布;然后对Landsat数据源采取PSC反演算法获得30 m空间分辨率的地表温度数据;最后利用多项式拟合技术,将Landsat反演地表温度与MODIS温度数据相互融合,以提高Landsat反演地表温度的准确度,并据此数据利用TTOP模型提取30 m空间分辨率的冻土分布,实现了小尺度精细化的冻土分类与制图。结果验证分析表明:本文的技术方法具有较好的可信度。 展开更多
关键词 青藏高原 冻土 RS监测 多源数据 融合 ttop模型
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2017年中巴经济走廊冻土分布数据集
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作者 艾鸣浩 张耀南 +2 位作者 康建芳 冯克庭 田德宇 《中国科学数据(中英文网络版)》 CSCD 2019年第3期4-13,共10页
中巴经济走廊穿越帕米尔高原和喀喇昆仑山系,在海拔4000 m以上区域广泛发育和分布着多年冻土冻融作用导致的多种地质灾害。研究中巴经济走廊冻土分布和制图是解决其实际工程问题的基础,也对水资源利用、生态安全和边防建设有重要意义。... 中巴经济走廊穿越帕米尔高原和喀喇昆仑山系,在海拔4000 m以上区域广泛发育和分布着多年冻土冻融作用导致的多种地质灾害。研究中巴经济走廊冻土分布和制图是解决其实际工程问题的基础,也对水资源利用、生态安全和边防建设有重要意义。研究区大致空间范围大致为23°47′N–40°55′N,60°20′E–80°16′E,包括中国新疆喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州以及巴基斯坦全境。本文收集了2013–2017年MODIS地表温度数据,2009年中国帕米尔高原冰川编目数据,2003–2004年巴基斯坦冰川编目数据和2008年世界土壤数据库(HWSDv1.2),基于多年冻土顶板温度模型(TTOP)得到中巴经济走廊多年冻土分布数据(GeoTIFF格式,空间分辨率1 km)。采用统计学中的决定系数对数据制备方法进行分析和评估,并通过现有文献资料对数据结果质量进行验证。本数据集可作为中巴经济走廊多年冻土变化的本底调查资料,为该区域工程建设中冻胀融沉研究提供基础数据支撑,也可与气候、水文等数据综合分析,揭示中巴经济走廊喀喇昆仑山区水–土–气–生之间定量联系,深化对该区域气候变化背景下生态环境和可持续发展的科学认识。 展开更多
关键词 中巴经济走廊 多年冻土分布 ttop模型 MODIS地表温度
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基于高分五号和MODIS卫星遥感的青藏公路典型路段冻土分布反演
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作者 曹慧宇 高冰 +2 位作者 龚婷婷 张蕴灵 傅宇浩 《公路》 北大核心 2021年第6期17-24,共8页
冻土的冻融变化对寒区道路路基和路面等的修建具有重要影响。由于寒区地面观测数据较少,因此需发展基于遥感的高分辨率冻土分布估算模型。中国新一代高分五号卫星(GF-5)搭载的全谱段成像光谱仪有4个40m空间分辨率的热红外波段,为高空间... 冻土的冻融变化对寒区道路路基和路面等的修建具有重要影响。由于寒区地面观测数据较少,因此需发展基于遥感的高分辨率冻土分布估算模型。中国新一代高分五号卫星(GF-5)搭载的全谱段成像光谱仪有4个40m空间分辨率的热红外波段,为高空间分辨率的地表温度反演提供了可能。以青藏公路典型路段作为研究区,采用劈窗算法,利用GF-5热红外数据反演地表温度,并将结果与同期的MODIS地表温度产品和站点实测数据进行了比较。结果表明,该方法反演出的地表温度与实测结果的平均误差为-2.34℃,相关系数为0.86,表明结果具有较好的精度。以遥感地表温度作为输入,基于TTOP模型计算出了研究区的冻土分布图,得出研究区现状多年冻土面积为0.963×104 km^(2)、季节性冻土面积为2.543×104 km^(2),与已有研究给出的研究区冻土分布图结果较为接近,表明建立的冻土分布反演模型具有可靠性和进一步应用的潜力。此外,还基于Stefan公式计算了研究区2018年~2019年的季节性冻土最大冻结深度和多年冻土活动层厚度,结果表明研究区内多年冻土活动层厚度在11cm~260cm之间,季节性冻土最大冻结深度在36cm~249cm之间。季节性冻土最大冻结深度随高程增加而增大,多年冻土活动层厚度随高程增加而减小。以上结果对研究区公路工程的建设和安全监测具有参考价值。 展开更多
关键词 青藏公路 冻土分布 “高分五号”卫星 地表温度 ttop模型
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