• 遙感技術與應用 · 2020年第6期1263-1272,共10頁

    北半球及典型區雪深時空分布與變化特征

    作者:岳珊娜,車濤,戴禮云,肖林,鄧婕

    摘要:基于歐空局的GlobSnow雪水當量數據集和國家青藏高原科學數據中心的北半球長時間序列雪深數據集NHSD研究了北半球及9個典型區的雪深時空分布與變化特征。結果表明:北半球1988~2018年平均雪深總體呈顯著下降趨勢(p<0.01),年際變化幅度為-0.55 cm·(10 a)^-1。在高緯度地區,加拿大北部和阿拉斯加年平均雪深下降明顯(p<0.01),下降速率分別為3.48 cm·(10 a)^-1和3 cm·(10 a)^-1,兩地區月平均雪深在冬季顯著下降。西西伯利亞平原和東歐平原年平均雪深呈下降趨勢,其中東歐平原雪深下降較為明顯(p<0.01),變化速率為-2.3 cm·(10 a)^-1,兩地區的月平均雪深在春季顯著下降,其中5月份最為明顯。東西伯利亞山地的雪深年際變化呈增加趨勢,除堪察加半島外,其月平均雪深在冬季呈顯著增加趨勢。對于高山區,阿爾卑斯山脈和落基山脈的年平均雪深呈緩慢增長趨勢,而青藏高原地區雪深呈緩慢下降趨勢。阿爾卑斯山脈的月平均雪深在冬季呈顯著增加趨勢,5月份顯著減小。落基山脈和青藏高原雪深變化呈現出空間異質性:在整個研究時段,落基山脈北部月平均雪深呈下降趨勢,中部和南部呈上升趨勢;青藏高原的北部邊緣山脈雪深呈顯著上升趨勢,中部大多數地區呈下降趨勢。喜馬拉雅山脈的北坡雪深增加,南坡雪深減小,但其變化率絕對值小于0.5 cm·a^-1。東南部雪深較大的念青唐古拉山脈冬季雪深呈顯著下降趨勢。對9個典型區雪深的年內分析(2001~2010年平均值)結果顯示:高山區雪深峰值遠低于高緯度地區雪深峰值。除青藏高原外,高山區的積雪融化起始日期明顯早于高緯度地區。

    發文機構:中國科學院西北生態資源環境研究院 中國科學院大學 四川農業大學林學院

    關鍵詞:雪深北半球高山區高緯度地區遙感Snow depthNorthern HemisphereHigh mountainous areaHigh latitudeRemote sensing

    分類號: TP75[自動化與計算機技術—檢測技術與自動化裝置]

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