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青藏高原表层土壤湿度遥感反演及其空间分布和多年变化趋势分析

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刘强 1   杜今阳 1 *   施建成 1   蒋玲梅 2  
文摘 青藏高原地区高精度的长时间序列的土壤水分数据对亚洲季风和全球大气循环研究有着极大的影响, 但目前青藏高原地区地面站点稀少, 已严重影响青藏高原气候变化研究. 本文基于双通道土壤水分反演算法和AMSR-E卫星数据反演青藏高原地区2003~2010年表层土壤水分, 并分析青藏高原地区土壤水分空间分布的季节性变化及多年变化趋势的空间分布. 与地面站点土壤水分比较, 新算法反演的土壤水分产品精度在地面站点区域, 优于AMSR-E官方产品. 通过对青藏高原年平均土壤水分空间分布和月平均土壤水分空间分布的季节性变化进行分析, 结果表明二者与青藏高原降雨分布和水汽输送路径一致. 基于此产品对青藏地区的多年土壤水分变化趋势空间分布进行了分析, 通过与同一时期青藏高原气象站点的降水量数据的变化趋势比较, 发现土壤水分变化趋势和降水量的变化趋势在空间分布上比较吻合.
来源 中国科学. 地球科学 ,2013,43(10):1677-1690 【核心库】
关键词 青藏高原 ; 土壤水分 ; 被动微波 ; 双通道算法 ; 空间分布
地址

1. 中国科学院遥感应用研究所, 北京, 100101  

2. 北京师范大学地理学与遥感科学学院, 北京, 100875

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1674-7240
学科 地球物理学
基金 国家高技术研究发展计划 ;  国家自然科学基金
文献收藏号 CSCD:4960008

参考文献 共 57 共3页

1.  马耀明. 青藏高原能量和水循环试验研究--GAME/Tibet与CAMP/Tibet研究进展. 高原气象,2006,25:344-351 被引 93    
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引证文献 24

1 朱绪超 青藏高原土壤水分研究进展 土壤通报,2015,46(6):1523-1528
被引 3

2 卓嘎 2009-2010年青藏高原土壤湿度的时空分布特征 冰川冻土,2015,37(3):625-634
被引 12

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