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| 1 | 近50a气候变化背景下青藏高原冰川和湖泊变化显示文摘论文综述了近年来青藏高原冰川和湖泊变化研究取得的成果,并特别着重于冰川和湖泊变化的相互关系论述。在全球变暖背景下,近几十年青藏高原冰川以退缩为主,湖泊水量以增加为主。论文一方面对青藏高原冰川末端退缩、冰川面积和冰川储量变化方面的研究成果进行了综合分析,探讨了冰川变化的时空特征;另一方面从湖泊面积和水位与水量变化探讨了湖泊变化的时空规律。结果表明青藏高原冰川退缩的幅度总体上呈从青藏高原外缘向内陆呈减小的变化态势,受冰川融水补给比较大的湖泊近期面积扩张、水位上升明显。最后指出了青藏高原冰川、湖泊变化研究中存在的问题及今后的发展趋势。 | 李治国 | 2012 | 自然资源学报2012,27,8: | 41 |
| 2 | 近40年可可西里地区湖泊时空变化特征显示文摘以可可西里地区1970s地形图和1990s、2000-2011年Landsat TM/ETM+遥感影像为基础,通过数字化和影像解译获取研究区83个面积大于10 km2湖泊变化数据,并对湖泊变化成因进行了分析。研究结果表明:1)1970s初期至2011年,可可西里地区湖泊经历了'先萎缩后扩张'的变化过程,其中1970s-1990s期间湖泊面积普遍减小,1990s-2000年湖泊出现扩张,并在2000年恢复到1970s湖泊规模,2000年之后湖泊面积急剧增大。2)2000-2011年间,可可西里地区不同规模等级湖泊整体呈扩张趋势,但表现出一定的区域差异性。面积呈增加趋势的湖泊数量最多,亦分布最广,一些湖泊由于扩张迅速出现湖泊合并或湖水外泄情况;面积呈减少趋势或波动起伏的湖泊数量较少,零散分布在研究区中部和南部,湖泊动态变化与其自身补给条件或与下游湖泊(河道)存在水力联系有关。3)在研究时段内,降水增多、蒸发减少是可可西里地区湖泊扩大的主要原因,而气候变暖引起的冰川融水增加、冻土水分释放是次要原因。 | 姚晓军 刘时银 李龙 孙美平 罗晶 冯娅娅 | 2013 | 地理学报2013,68,7: | 42 |
| 3 | 青藏高原湖泊变化遥感监测及其对气候变化的响应研究进展显示文摘青藏高原位于中国西南部、亚洲中部,平均海拔高程大于4000 m,面积约300万km2,是'世界屋脊',与周边地区一起常被称为地球的'第三极'。青藏高原分布着约1200个面积大于1 km2的湖泊,占中国湖泊数量与面积的一半;同时也是黄河、长江、恒河、印度河等大河的源头,被称为'亚洲水塔'。近几十年来,在全球变暖的背景下,青藏高原升温更加突出,其能量与水循环发生了显著变化,气候趋于暖湿化,冰川加速消融,湖面水位上升。湖泊是气候变化的重要指标,青藏高原湖泊分布密集、人为活动影响较小,多源遥感数据的广泛应用,为监测高原湖泊变化提供了难得的契机。本文依托国家自然科学基金青年项目'基于多源遥感的青藏高原内流区湖泊水量变化及水体相态转换研究(2000-2009年)',主要研究进展为:初步查明了西藏高原的湖泊数量、面积及水位变化与时空格局,以及湖泊水量变化与水量平衡;探讨了湖泊变化对气候变化的响应。目前对青藏高原湖泊的变化及驱动因素虽有一些认识,但其定量的水量平衡及驱动机制还有待于进一步研究。这对了解世界第三极、一带一路国家和地区水资源状况与变化、生态文明和生态安全屏障建设具有重要的意义,同时也可为第三极国家公园的建立提供重要的科学基础。 | 张国庆 | 2018 | 地理科学进展2018,37,2: | 48 |
| 4 | 青藏高原湿地研究进展显示文摘全球湿地资源约有80%正在退化或丧失,湿地生态系统已成为世界上受威胁最为严重的生态系统之一。青藏高原作为全球变化敏感区和亚洲生态安全屏障,其湿地面积约为13.19×104km2,是中国重要的湿地分布区之一。本文基于1992-2013年间青藏高原湿地遥感研究文献,分析了青藏高原湿地遥感研究的监测方法、研究主题及其进展与存在的问题,得出以下结论:130年来,青藏高原湿地基于遥感技术开展全高原湿地面积、景观格局、生态环境等方面的动态变化监测,并注重以生态系统视角构建模型分析高原湿地三维方向上的变化趋势;2高原湿地遥感研究的主要进展为:1990-2006年间,青藏高原湿地面积总体上以-0.13%/a的速率减少,景观多样性以-0.17%/a的速率下降;但湖泊湿地变化趋势则相反,湖泊深度在2003-2009年间以0.20 m/a的速率加深,水量在1970-2011年间以2.2 km3/a的速率增加,内流区域湖泊面积在1976-2009年间以0.83%/a的速率扩张。1965-2002年间,高原湿地变化态势总体上受气候变化控制,人类活动区域周边湿地退化及近期变化是人类活动强度增大所致;3高原湿地遥感研究面临的主要问题包括,计算机解译精度和去云处理技术精度有待提高,缺乏综合视角研究青藏高原湿地系统等;4高原湿地遥感研究近期重点应围绕青藏高原湿地综合研究、资料匮乏区湿地遥感研究、全球变化背景下的青藏高原湿地生态系统的响应与适应机制等方面展开。 | 赵志龙 张镱锂 刘林山 刘峰贵 张海峰 | 2014 | 地理科学进展2014,33,9: | 39 |
| 5 | Glacial distribution and mass balance in the Yarlung Zangbo River and its influence on lakes显示文摘Glaciers in the Yarlung Zangbo River witness severe glacial retreat nowadays,which gives important influence on lake processes in the region.We have studied glacial distribution,glacial mass balance and found large deficit in glacial mass and its impact in the region.Our study also integrated the variation in glacial-fed lakes of the Nam Co and Ranwu Lake,and presented an initial assessment of the impact of glacial mass balance on lakes.The study has shown a significant contribution of glacial melting to recent lake expansion and lake level rising. | YAO TanDong LI ZhiGuo YANG Wei GUO XueJun ZHU LiPing KANG ShiChang WU YanHong YU WuSheng | 2010 | Chinese Science Bulletin2010,55,20: | 34 |
| 6 | Lakes' state and abundance across the Tibetan Plateau显示文摘Understanding the changes in number and areal extent of lakes,as well as their abundance and size distribution is important for assessments of regional and global water resources,biogeochemical cycles,and changes in climate.In this study,changes in lake area greater than 1 km2are mapped using Landsat datasets,spanning the 1970s,1990,2000,and 2010.In addition,high-resolution images(GeoCover Landsat mosaic 2000,with a pixel size of 14.25 m)are used for the first time to map lakes as small as 0.001 km2across the entire Tibetan Plateau(TP).Results show that the numbers and areal extent of individual lakes[1 km2in size show a slight decrease between the 1970s and 1990,followed by a clear increase from 1990 to 2010.Ninety-nine new lakes are identified between the 1970s and 2010,71 of which are found between 1990 and 2010.This indicates the accelerated glacier melt and/or increased difference of precipitation minus evaporation since the 1990s.More than 80%of the lakes show an increase in their area between the 1970s and2010.The lake census,using 2000 imagery,shows that there are 32,843 lakes with a total area of 43,151.08±411.49 km2,which makes up 1.4%of the total area of the TP.Around 96%of all lakes are small,with an area\1 km2,while the 1,204 large lakes([1 km2)account for96%of the total lake area.The TP is subdivided into 12greater drainage basins,and of these the inner TP dominates in terms of the number of lakes(55.03%),the total area of lakes(66%),and lake density(0.026/km2compared to the mean,0.011/km2).A plot of lake abundance against size shows that the size distribution of lakes departs from a typical power-law distribution,but displays such a distribution at the mean elevation(4,715 m),with an r2value of 0.97 and a slope of-0.66.The slopes of the abundance-size equations from each of the 12 greater basins,and from all basins together,are larger than-1,supporting the inference that larger lakes,rather than the small lakes,contribute more to the total lake surface area across the TP.The lake inventory provided in this study,along with the assessment of lake size distribution,have important implications for estimates of water balance,for water resource management,and for lake area estimations in the TP. | Guoqing Zhang Tong Yao Hongjie Xie Kexiang Zhang Fujing Zhu | 2014 | Chinese Science Bulletin2014,59,24: | 33 |
| 7 | 青藏高原最近40年湖泊变化的主要表现与发展趋势显示文摘青藏高原的湖泊面积超过我国湖泊总面积的50%以上,是“亚洲水塔”的重要组成部分。20世纪70年代—2018年,湖泊数量和面积均出现明显增长,但变化速率并不均一。1990年之前,低温抑制冰川融水导致湖泊水量出现负平衡。1990—2000年,温度升高使得冰川融水和湖泊水量增加。2000年以后,降水是导致湖泊水量增加的主要因素,但2005—2013年的连续气温上升,使得蒸发加强并削弱了湖泊水量增加的速率。在青藏高原中西部和西北部地区,2000—2013年的湖泊水量增加则更多是受冰川融水的主要影响。20世纪70年代—2013年,青藏高原湖泊水量变化的空间特征与西风和印度季风区降水变化趋势一致。气温上升和增加的长波辐射使得湖泊水温明显增加,并促进了食物链的传输效率。随着湖泊水量增加,湖泊盐度普遍下降,继而增加了生物多样性,使湖泊生态系统结构相对复杂。未来20年,青藏高原内陆封闭湖泊水量将继续增长,但速率将有所下降。对“亚洲水塔”而言,青藏高原的湖泊研究应聚焦宏观尺度的水量赋存与水量平衡、湖水主要理化性质与生态系统参数,以及湖泊变化在大尺度气候变化中的水循环作用过程。 | 朱立平 张国庆 杨瑞敏 刘翀 阳坤 乔宝晋 韩博平 | 2019 | 中国科学院院刊2019,34,11: | 31 |
| 8 | 1972-2012年青藏高原中南部内陆湖泊的水位变化显示文摘青藏高原的湖泊水位变化能够清晰的记录湖泊波动,分析近几十年来气候变暖背景下青藏高原典型湖泊水位的动态变化,对理解全球变化的区域响应特征和规律有重要意义。本文利用多源遥感数据,获取1972-2012年青藏高原南部地区5个典型湖泊的面积与水位序列,并分析了40年来湖泊水位的变化特征。研究结果表明,1972-2012年,普莫雍错,塔若错,扎日南木错水位呈上升趋势,分别上升了0.89 m、0.70 m、0.40 m;同期,佩枯错与玛旁雍错的水位呈下降趋势,分别下降了1.70 m、0.70 m。总体来看,五个湖泊在1990s-2012年的变化比1970s-1990s的变化更剧烈,从空间变化看,处于青藏高原边缘地带的佩枯错与玛旁雍错发生的变化呈现一致性,而位于中部地带的塔若错与扎日南木错的变化也呈现一致性。 | 张鑫 吴艳红 | 2014 | 地理学报2014,69,7: | 27 |
| 9 | “亚洲水塔”的近期湖泊变化及气候响应:进展、问题与展望显示文摘青藏高原分布的众多封闭湖泊是'亚洲水塔'的重要组成部分.最近几十年,青藏高原的升温速率是全球平均升温速率的2倍,并且呈现了明显的降水增长.作为中低纬度分布的最大冰冻圈系统,青藏高原的气温和降水变化对湖泊变化产生了深刻的影响.湖泊水量和盐度变化是气候变化下湖泊水量平衡形成的结果,是定量反映气候变化影响程度的重要指标,而变化的时空特征可能反映了西风季风环流对地表水循环的影响.湖泊水体的物理化学参数是影响湖泊生态系统的重要因素,其在气候变化下的改变深刻地影响着湖泊生态系统的组成与变化趋势.本文基于大量的青藏高原湖泊面积、水位、水量、水体物理化学参数与气候变化关系研究的分析,梳理了青藏高原湖泊变化对气候变化响应的研究进展,提出了第二次青藏高原综合科学考察研究任务中湖泊考察研究的主要目标和内容. | 朱立平 鞠建廷 乔宝晋 杨瑞敏 刘翀 韩博平 | 2019 | 科学通报2019,64,27: | 27 |
| 10 | 我国喜马拉雅山区冰湖扩张特征及其气候意义显示文摘分析冰湖扩张特征和扩张方式及其气候意义,有利于认识冰川—冰湖—气候三者的变化关系和冰湖溃决灾害危险性程度。基于大比例尺地形图、DEM、ASTER影像等数据,分析近30年来我国喜马拉雅山区不同海拔高度冰湖变化的特征及冰湖—母冰川的相对位置的变化关系,探讨其气候效应。结果显示:(1)存在冰湖的面积增大是冰湖面积扩张的主要贡献者,占总面积净增量的67%,新增湖的面积占总面积净增量的33%;(2)不同高度带冰湖面积多呈扩张态势,净增面积在5000~5300m出现峰值,指示气候变化的垂直差异性;(3)在2000s母冰川—冰湖距离为0的冰湖,数量占扩张冰湖总数的19%,而其冰湖面积增量却占了总面积增量的60%,为冰湖扩张的主体,反映出冰湖与母冰川关系越紧密,气候效应越强烈,冰湖面积增加越显著。 | 王欣 刘时银 莫宏伟 姚晓军 蒋宗立 郭万钦 | 2011 | 地理学报2011,66,7: | 26 |
| 11 | 1970—2009年纳木错湖泊面积扩张的遥感卫星观测证据及原因之商榷显示文摘基于不同时期的遥感影像、航测地形图和DEM,运用GIS和RS技术对纳木错1970—2009年间湖泊面积变化进行了分析,利用周边气象台站资料,通过对纳木错湖面蒸发及降水、冰川融水、非冰川区径流补给的趋势性分析,从流域水量平衡角度商榷了纳木错湖面扩张的原因.结果表明:近40a来纳木错湖泊面积不断扩张,尤其是近10a来最为剧烈,2001—2009年间湖面扩张超过50km2.流域降水变化是纳木错湖泊面积扩张的直接原因,另外伴随蒸发力下降,湖面蒸发减少也是湖泊面积扩张的原因之一. | 马颖钊 易朝路 吴家章 金耀 | 2012 | 冰川冻土2012,34,1: | 25 |
| 12 | Water balance estimates of ten greatest lakes in China using ICESat and Landsat data显示文摘湖水平和区域变化对地区性的气候变化敏感并且能被用来间接地估计湖的水平衡。在这研究,在中国的 10 个最大的湖, 1000 km2 或更大,被检验在从在 2003 和 2009 之间记录的 ICESat 和 Landsat 数据分别地导出的湖水平和区域决定变化。湖水平和在西藏的高原( TP )和在东北中国的克辛凯·莱克的 Selin 公司, Nam 公司,和金海·莱克的区域的时间系列展出一个增加的趋势与在湖水平( 0.69 m/a )显示出最快的上升的 Selin 公司,区域( 32.59 km2/a ),和在 10 之中的体积( 1.25 km3/a )检验了湖。在北中国的干旱、半干旱的区域的 Bosten 和 Hulun 湖在湖水平和区域显示出衰落,与显示出在湖水平(0.43 m/a ) 和显示出最大的区域收缩(35.56 km2/a ) 的胡伦·莱克的最大的减少的博斯顿·莱克一起。然而,没有任何明显的趋势,在长江盆的中间降低活动范围的 Dongting, Poyang, Taihu,和 Hongze 湖介绍季节的可变性。湖水平和区域为 Selin 公司, Nam 公司, Qinghai, Poyang, Hulun,和 Bosten 湖显示出强壮的关联(R 2 > 0.80 ) 并且为 Taihu, Hongze,和 Xingkai 湖和为东方东廷·莱克(0.37 ) 的弱关联(0.70 ) 。湖水平变化和水体积变化在为所有湖的很好的同意(R 2 > 0.98 ) 。10 个湖的水平衡根据湖水平和区域变化被导出,与分别地显示出 9.08, 4.07, 2.88,和 1.09 km3 的积极的水预算的 Selin 公司, Nam 公司, Qinghai,和 Xingkai 湖。分别地, Bosten 和 Hulun 湖显示出 3.01 和 4.73 km3 的否定预算,沿着长江的四个湖不显示出明显的变化。对在这四个湖的湖水平和区域变化的可能的解释也被讨论。这研究建议遥感能为估计湖水平衡作为一个快、有效的工具服务的那颗卫星。 | ZHANG GuoQing XIE HongJie YAO TanDong KANG ShiChang | 2013 | Chinese Science Bulletin2013,58,31: | 25 |
| 13 | 全球变化下青藏高原湖泊在地表水循环中的作用显示文摘青藏高原是地球上最重要的高海拔地区之一,对全球变化具有敏感响应.青藏高原作为'亚洲水塔',其地表水资源及其变化对高原本身及周边地区的经济社会发展具有重要的影响.然而,在气候变暖的情况下,构成高原地表水资源的各个组分,如冰川、湖泊、河流、降水等水体的相变及其转化却鲜为人知.湖泊是青藏高原地表水体相变和水循环的关键环节.湖泊面积、水位和水量对西风和印度季风的降水变化非常敏感,但湖泊面积和水量变化在不同区域和时段的响应也不尽相同.湖泊水温对气候变暖具有明显响应,湖泊水温和水下温跃层深度的变化能够对水—气的热量交换具有明显影响,从而影响了区域蒸发和降水等水循环过程.由于湖泊水量增加,高原中部色林错地区湖泊盐度自1970s以来普遍下降.根据60多个湖泊实地监测建立的遥感反演模型研究发现,2000—2019年湖泊透明度普遍升高.对不同补给类型的大湖水量平衡监测发现,影响湖泊变化的气象和水文要素具有较大差异.在目前的暖湿气候条件下,青藏高原的湖泊将会持续扩张.为了深入认识湖泊变化在青藏高原区域水循环和气候变化中的作用,需要全面了解湖泊水量赋存及连续的时间序列变化,需要深入了解湖泊理化参数变化及对湖泊大气之间热量交换的影响,需要更多来自大湖流域的综合连续观测数据. | 朱立平 彭萍 张国庆 乔宝晋 刘翀 杨瑞敏 王君波 | 2020 | 湖泊科学2020,32,3: | 24 |
| 14 | 青藏高原多圈层地气相互作用过程研究进展和回顾显示文摘青藏高原高大的地形条件,使得其具有十分显著的动力作用和热力作用,这导致高原地表与大气之间的相互作用和大气边界层发展过程对高原及周边地区的天气过程和气候变化的影响至关重要。自20世纪60年代,特别是1979年以来,人们先后开展了'第一次青藏高原气象科学试验(QXPMEX)'、'第二次青藏高原大气科学试验(TIPEX-Ⅱ)'、'全球能量水循环亚洲季风青藏高原试验研究(GAME/Tibet)'、'全球协调加强观测计划亚澳季风之青藏高原试验(CAMP/Tibet)'、'青藏高原观测研究平台'(TORP)及'第三次青藏高原大气科学试验(TIPEX-Ⅲ)'等观测研究项目,地气相互作用过程以及大气边界层过程的观测分析、数值模拟及卫星遥感应用研究都是其中最重要的研究内容。本文以地气相互作用研究为主线,回顾了40年来历次重大青藏高原大气科学试验,系统归纳总结了陆面过程和大气边界层过程观测试验,分别从地气相互作用过程观测研究、大气边界层过程观测研究、地面和大气热源观测与估算研究、地表蒸散发遥感估算研究以及地气相互作用过程数值模拟研究等方向,对相关研究成果进行了简要的归纳梳理,并且针对野外观测、资料分析以及模式发展方面存在的不足进行了讨论,同时对青藏高原地气相互作用研究在这几个方面未来的发展进行了展望。 | 马耀明 胡泽勇 王宾宾 马伟强 陈学龙 韩存博 李茂善 仲雷 谷良雷 孙方林 赖悦 刘莲 谢志鹏 韩熠哲 袁令 姚―楠 石兴东 | 2021 | 高原气象2021,40,6: | 24 |
| 15 | 1974—2009年西藏羊卓雍错湖泊水位变化分析显示文摘羊卓雍错(简称羊湖)是青藏高原南部最大的一个封闭型内陆湖泊,位于西藏自治区浪卡子县境内,与纳木错、玛旁雍错一起并列为西藏三大圣湖,是藏南地区重要的风景旅游区。始建于1989年的羊湖发电站于1997年正式投入运营,为世界上海拔最高的抽水蓄能电站。在全球气候变暖和人类活动的影响下,其湖面水位变化及其成因备受国内外关注。利用1974—2009年羊湖白地水文观测资料,分析了36年来羊湖水位年际、年内变化特征及其与自然要素(气温、降水和蒸发等)和人类活动之间的关系。结果表明,羊湖平均水位为19.06 m,历史最高值出现在1980年,为21.37 m,2009年水位降至17.08 m的历史最低值。自1974年有水位观测资料以来,羊湖水位呈波动式下降趋势,其中,1974—1977年水位表现为逐年下降,幅度为0.26 m/a;之后至1980年以0.4 m/a呈上升态势,1980年羊湖水位达到了历史最高值;此后,至1996年水位呈显著下降趋势,减少速率为2.08 m/(10 a),1996年是羊湖水位上升的一个转折点,至2004年水位在逐年上升;2004—2009年是一个水位显著下降的时段,速率为0.57 m/a,也是水位下降趋势最为显著的时段。羊湖水位下降年份占整个时段的56%,而44%的年份水位在上升。1974—1984年及2001—2005年水位高于多年平均值,而1985—2000年及2006年之后水位都低于多年平均值。羊湖水位的年内最低值一般出现在6月,最高值则在10月。羊湖年内水位变化对流域降水量的响应具有一定的滞后性,时间为2个月左右。羊湖水位变化主要是由降水波动、气温上升、蒸发的变化等自然因素共同作用的结果,特别是,流域年际降水量波动是湖面水位升降的主要影响因子,人为和工程的影响范围和程度均较小。自羊湖电站1997年运行以来,流域的环境在暖湿的气候大背景下有所改善,且对羊湖水位变化无明显影响。但如果电站不能蓄水与发电并举,达不到总体不消耗羊湖水量的设计目标和水量平衡,对羊湖水位的影响将不可忽视。 | 除多 普穷 旺堆 米玛次仁 拉巴卓玛 张雪芹 孙瑞 | 2012 | 山地学报2012,30,2: | 22 |
| 16 | Monitoring lake changes of Qinghai-Tibetan Plateau over the past 30 years using satellite remote sensing data显示文摘During the years 2006–2009,lakes in the Qinghai-Tibetan Plateau(QTP)were investigated using satellite remote sensing strategies.We report the results of this investigation as well as follow-up research and expanded work.For the investigation,we mainly focused on lakes whose areas are more than 1 km2.The remote sensing data that we used included 408 scenes of CBERS CCD images and 5 scenes of Landsat ETM?images in Qinghai Province and Tibet Autonomous Region.All these data were acquired around years 2005–2006.Besides remote sensing images,we also collected 1,259 topographic maps.Numbers and areas of lakes were analyzed statistically,which were then compared with those coming from the first lake investigation(implemented between the1960s and 1980s).According to our investigation,up to and around year 2005–2006,the total number of lakes in the QTP was 1,055(222 in Qinghai and 833 in Tibet),accounting for more than 30%of that of China.Thirty newborn lakes with area[1 km2were found,and 5 dead lakes with initial area[1 km2were also found.Among those 13 big lakes([500 km2),Yamzhog Yumco had seriously shrunk,and it has continued to shrink in recent years;Qinghai Lake had shrunk during the period,but some new researches indicated that it has been expanding since the year 2004;Siling Co,Nam Co,and Chibuzhang Co had expanded in the period.We divided the newborn lakes into six categories according to their forming reasons,including river expansion,wetland conversion,etc.The changes of natural conditions led to the death of four lakes,and human exploitation was the main reason for the death of Dalianhai Lake in Qinghai.We picked out three regions which were sensitive to the change of climate and ecological environment:Nagqu Region,Kekexili Region,and the source area of the Yellow River(SAYR).Lakes in both Nagqu and Kekexili have been expanded;meanwhile,most lakes in the SAYR have obviously been shrunk.These regional patterns of lake changes were highly related to variations of temperature,glacier,precipitation,and evaporation.Our investigation and analysis will provide references for researches related to lake changes in the QTP and the response to climate fluctuations. | Wei Wan Pengfeng Xiao Xuezhi Feng Hui Li Ronghua Ma Hongtao Duan Limin Zhao | 2014 | Chinese Science Bulletin2014,59,10: | 22 |
| 17 | 青藏高原湖泊面积动态监测显示文摘高原湖泊的动态变化对区域水循环具有重要影响。受全球气候变化的影响,青藏高原湖泊自20世纪90年代开始呈现剧烈扩张趋势。为揭示近年来青藏高原湖泊面积的时空变化规律,本文提出了一种改进的半自动湖泊提取算法,结合环境减灾卫星(HJ-1A/1B)和Landsat系列卫星影像数据,对青藏高原内流流域中面积大于50 km^2的127个湖泊进行了连续6年的动态监测,并分析了该区域2009-2014年湖泊面积时空变化特征。研究结果表明,该区域湖泊整体呈现显著扩张趋势,年均变化速率为231.89 km^2yr^(-1)(0.87%yr^(-1)),6年间湖泊面积扩张速率有所减缓。其中,扩张湖泊有104个,收缩湖泊有23个,变化速率分别为271.08 km^2yr^(-1)(1.02%yr^(-1))和-39.19 km^2yr^(-1)(-0.15%yr^(-1))。不同区域湖泊面积变化具有明显差异,主要表现为东部及北部大部分区域湖泊扩张,南部地区大部分湖泊面积稳定,萎缩湖泊主要分布于研究区四周。最后,本文通过分析冰川融水补给对湖泊面积变化的影响,发现存在冰川融水补给的湖泊面积变化率远大于不存在冰川融水补给的湖泊。由此可见,近年来冰川融水的增加是促进青藏高原内流流域湖泊扩张的主要因素之一。 | 杨珂含 姚方方 董迪 董文 骆剑承 | 2017 | 地球信息科学学报2017,19,7: | 20 |
| 18 | 基于MODIS的青藏高原湖泊透明度遥感反演显示文摘湖泊透明度是湖泊水体性质的一个重要参数,是湖泊浮游生物和进入湖泊的有机和无机颗粒溶解程度的综合反映,对湖泊生态环境研究具有重要的科学及实践意义。遥感影像是获取面积广、时间长的湖泊透明度的重要手段,但由于实测数据缺乏,目前对青藏高原地区湖泊透明度的遥感反演研究相对不足。本文基于青藏高原地区24个湖泊实测透明度SD(Secchi Depth)值和相应的MODIS遥感影像,建立了该地区湖泊水体透明度SD值MODIS遥感反演模型。结果表明:基于MODIS绿色波段B4的单波段幂函数模型在该地区反演效果最好,精度较高(R2=0.91,N=24),并具有较好的稳定性。以当惹雍错为例,选用该模型反演得到湖泊透明度的时间变化序列,发现该湖存在明显的季节波动和较为明显的年际变化。初步分析得出,降水/融水季节的湖泊透明度与湖泊所在流域的降水率具有密切的关系。本文结果表明,利用遥感手段能够有效地开展青藏高原地区湖泊透明度的反演,可为进一步深入研究该地区湖泊透明度及其影响要素奠定基础。 | 刘翀 朱立平 王君波 乔宝晋 鞠建廷 黄磊 | 2017 | 地理科学进展2017,36,5: | 18 |
| 19 | 1976-2017年青藏高原可可西里盐湖面积动态变化及成因分析显示文摘青藏高原湖泊是全球气候变化的敏感指示器。近56年来,可可西里地区气候呈显著暖湿化趋势,其中气温上升速率为0.33℃·(10a)-1(R=0.746,P<0.01),降水增加速率为23.4mm·(10a)^(-1)(R=0.422,P<0.01)。近40年来,盐湖面积总体呈增大趋势,其中,1976-2011年溃堤前盐湖面积以1.63 km^2·a^(-1)的速率扩大,溃堤后以8.51 km^2·a^(-1)的速率持续扩大。总体来看,近40多年来,盐湖面积先后经历了缓慢增大(1976-2011年)→急剧增大(2012-2013年)→稳定增大(2014-2017年)三个阶段。盐湖面积前期缓慢扩大的主要原因是可可西里地区气候暖湿化的结果,而后期面积急剧扩大的主要原因是因为2011年9月15日盐湖上游的卓乃湖溃堤,导致下游的3个湖泊(库赛湖、海丁诺尔湖和盐湖)串连成一体;冰川和冻土融水可能是引起可可西里盐湖面积扩张的原因,但并非主要原因。后期盐湖面积还将呈稳定增大趋势。盐湖面积扩大导致盐湖湖水淡化,周边草地受到淹没破坏的面积不断扩大,这种变化不仅对其周边草地生态环境产生破坏,还可能对可可西里周边重大工程设施产生不利影响。鉴于盐湖面积今后还将持续增大,并对其周边重大工程设施产生不利影响。因此,应用多源卫星资料对盐湖进行长期持续的跟踪观测仍将是相关政府部门关注的重点。 | 杜玉娥 刘宝康 贺卫国 段水强 侯扶江 王宗礼 | 2018 | 冰川冻土2018,40,1: | 18 |
| 20 | High-altitude salt lake elevation changes and glacial ablation in Central Tibet, 2000-2010显示文摘This research quantifies lake level variations in the Siling Co, Co'e and Bangor Co salt lakes in Central Tibet from 1976 to 2010, and most notably for the 2000-2010 periods. In particular, the effects of different water replenishment modes on the lakes have been analyzed. Here we have provided new evidences for climate warming and accelerated glacial ablation on the Central Tibetan Plateau from 2000 to 2010. Based on fieldwork involving Differential Global Positioning System (DGPS) surveying and Remote Sensing (RS) interpretations of the lake area, we have drawn the following conclusions. (1) From 1976 to 2010, the process of lake level variation in Siling Co can be divided into two stages. From 1976 to 2000, the lake level rose 4.3 m in a steady fashion (from 4530 to 4534.3 m); the rise rate was 0.18 m/a. From 2000 to 2010, the lake level rapidly rose 8.2 m (from 4534.3 to 4542.5 m), with a dramatically higher rise rate of 0.82 m/a. Compared with the rapidly increasing lake level of Siling Co from 2000 to 2010, the fluctuations observed at Co'e and Bangor Co were smooth and inconspicuous. (2) From 1976 to 2009, the lake area of Siling Co experienced a steady-rapid-steady expansion pattern. The lake area of Siling Co increased 656.64 km2 in the 34 years to 2010, a proportional growth of 39.4%. This was particularly significant in the 2000-2010 period, when the lake area of Siling Co increased by 549.77 km2, a proportional growth of 30.6%. (3) According to correlation analysis, the rise in regional temperatures, which has led to the ablation of glaciers, is the main reason for the rapid rise in Siling Co lake levels in the 10 years to 2010. During this period, Siling Co rose approximately 8 m as the direct result of glacial melting. An increase in precipitation in the Siling Co catchment area is the secondary factor. This contrasts with Bangor Co, where the dominant factor in lake level change is the long-term increase in precipitation; here, the increasing temperature is the secondary factor. | MENG Kai SHI XuHua WANG Erchie LIU Feng | 2012 | Chinese Science Bulletin2012,57,5: | 17 |