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青藏高原所估算珠峰地区复杂地表区域能量通量

近日,中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心研究员马耀明课题组(韩存博博士生为第一作者)利用高分辨率的ASTER卫星遥感数据和珠峰站的地面观测数据,校正了地形对地表反照率和向下短波辐射的影响,估算了珠峰地区的地表特征参数(地表反照率、地表温度和NDVI)和地表通量(净辐射通量、土壤热通量、感热通量和潜热通量)。同时利用珠峰站的观测数据,对估算得到的地表反照率、地表温度、地表辐射平衡各分量和地表能量平衡各分量进行了验证。结果表明估算结果和观测值之间有很高的相关性,平均偏差和均方根误差均很小(图1、图2、图3)。 高海拔的山地地区的地表特征参数和地表通量的反演和估算是一件非常困难的事情。虽然该文的地面验证数据是在相对比较平坦的河谷里观测得到的,但通过对比地形校正前后地表特征参数和地表通量的空间分布情况,也能明显的看到地形对地表反照率、净辐射通量以及感热通量的影响。青藏高原地形复杂,有众多的山地地区,在今后的工作中需要开展更多的......阅读全文

青藏高原山地有效空气动力学粗糙度确定

  青藏高原地形复杂,海拔起伏剧烈,尤其是南部的喜马拉雅山区。研究青藏高原山地地区的陆气相互作用过程,对理解整个青藏高原的地表过程有着重要的意义。空气动力学粗糙度是陆面过程模式中计算动量和能量通量必不可少的参数,由于理论上的局限性和观测数据的缺乏,山地地区的空气动力学粗糙度研究到目前为止非常有限。 

青藏高原山地有效空气动力学粗糙度确定

  青藏高原地形复杂,海拔起伏剧烈,尤其是南部的喜马拉雅山区。研究青藏高原山地地区的陆气相互作用过程,对理解整个青藏高原的地表过程有着重要的意义。空气动力学粗糙度是陆面过程模式中计算动量和能量通量必不可少的参数,由于理论上的局限性和观测数据的缺乏,山地地区的空气动力学粗糙度研究到目前为止非常有限。 

“国之重器”高速前行

   散裂中子源、强磁场装置、同步辐射光源、大型天文望远镜……近年来,一项项神秘的大科学装置陆续建成并投入使用,它们或隐世于高山峡谷,或藏身在喧嚣城市的地下,虽然不被世人所熟悉,却自带耀眼的光环。它们作为重大科技基础设施,伴随着一项项大科学计划,缔造着中国乃至世界科学的未来。   这些大科学装置何以