青藏高原植被对陆表温度的影响及反馈

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全球变化及其应对是近期科学研究热点。气候变化(全球变暖、降水改变,极端气候)和土地利用变化深刻影响着地气系统之间的能量分配。陆表特征改变,尤其是植被变化对气候变化的反馈机理仍不明确。本研究基于遥感数据和机理模型,利用中分辨率成像光谱仪(MODIS,moderate-resolution imaging spectroradiometer)数据、BCC_CSM1.0模型数据和通量数据,量化分析了青藏高原植被变化对陆表温度的反馈特征,探讨了青藏高原植被变化对气候变化的反馈途径,研究发现:  (1)通过对陆表温度数据和植被NDVI数据的分析,得出在研究时间段内植被NDVI变化、最低陆表温度(MinLST)、最高陆表温度(MaxLST)和陆表温度日较差(DTR)变化的的空间分布。2003至2013年间,NDVI在青藏高原大部分地区变化幅度较小,基本在-0.5%~0.5%decade-1之间。最低陆表温度和最高陆表温度都以升温为主要趋势。最高陆表温度变化幅度大于最低陆表温度的变化幅度。最低陆表温度变化幅度最大的地区为藏东南林区与那曲中部地区,最高陆表温度变化幅度最大的地区为羌塘草原和三江源地区。  (2)分析不同研究尺度下植被对陆表温度的反馈特点:在局地尺度上,日间陆表温度围栏内外温差升高了0.03摄氏度,夜间陆表温差降低0.01摄氏度,但有很大的不确定性;在区域尺度上,随着NDVI变化速度的加快,最低陆表温度的变化趋势为升高速度逐渐降低(R2=0.88,P<0.001);最高陆表温度与陆表温度日较差的变化趋势为升高速度先上升后下降。  (3)通过分析植被对陆表温度反馈的途径,发现在青藏高原研究区内,蒸散对于最高陆表温度的降低作用非常显著,但是从蒸散和最高陆表温度变化趋势之间的关系分析,蒸散的降温效果存在阈值,即最高陆表温度并不是随着蒸散量的增加一直降低。分析青藏高原植被与蒸散、反照率的关系,得出蒸散量随着NDVI的增加而升高(R2=0.75,P=0.001),反照率随着NDVI的增加而降低(R2=0.94,P<0.001)。  (4)通过统一植被和陆表温度时空之间的变化关系,得出植被通过反照率对最小和最高陆表温度的反馈方向相同,都表现为随着NDVI增加,反照率下降,最小和最高陆表温度增温。植被通过反照率对最低陆表温度的反馈强度为:反照率增加1%,最低陆表温度降低0.35K。通过反照率对最高陆表温度的反馈强度为:反照率增加1%,最高陆表温度降低0.9K。  (5)通过模型模拟计算地表能量平衡的变化来反演陆表温度的变化和地表能量各通道对陆表温度改变贡献度的空间分布。青藏高原大部分地区陆表温度变化受向下的长波辐射波动控制,如青藏高原中部和南部。而受到向下短波辐射控制的地区却很少。在藏南森林地区和青藏高原东北部植被覆盖下降的地区日间陆表温度下降,主要是显热通量发生变化所致。青藏高原西北部和中东部地区日间陆表温度变化则受潜热通量变化引起。通过分析通量数据得出不同土地利用方式陆表温度差异的主要特点为草地的陆表温度在生长季明显高出湿地5摄氏度左右,非生长季两者相近。
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