东亚与南亚夏季风在青藏高原相对势力的空间分析

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lichlei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由于海陆分布的差异以及青藏高原的影响,亚洲成为全球最大的季风区,亚洲的季风包括了东亚季风(EASM)和南亚季风(SASM)两个子系统。中国的气候变化受到东亚季风以及南亚季风的影响,很多科学家也探索了中国不同地区的气候要素对于季风的响应。青藏高原位于中国西部,是中国最大的高原,其具有的特殊地形以及独特的热力循环系统,在高原地区产生了特殊的气候系统,也对我国乃至全球的气候产生了深远的影响。本研究选择了气候变化的敏感区——青藏高原作为研究核心区,在对青藏高原降水分析的基础上,基于STL、MK非参数检验、偏相关、聚类分析等方法以及CRU_TS3.23栅格降水数据、东亚夏季风指数(EASMI)、南亚夏季风指数(SASMI)等数据,识别与分析了青藏高原受东亚季风以及南亚季风(太平洋以及印度洋)影响的强度、时空格局及演变过程,以期望为深入研究气候变化对自然生态系统的作用提供了支持。  研究首先分析了中国降水时间序列的时空变化特征,分析结果表明:中国1970年-2014年年平均降水量呈现出由沿海向内陆、由东南部向西北部递减的分布形式。中国降水的时间变化趋势较为复杂,存在较大的区域差异。东亚夏季风(EASM)与中国夏季降水呈现正相关的区域分布于江南地区以及东北地区;南亚夏季风(SASM)与中国夏季降水呈现正相关的区域分布于青藏高原的西南部、中国华北地区以及中国华南的部分地区。  紧接着结合地形的影响,分析了青藏高原降水空间序列的时空变化特征以及对于东亚与南亚夏季风的响应格局。总体上,1970年-2014年青藏高原的年平均降水量南北差异较大,而且呈现出从南部向北部递减的分布形式。EASM正向作用于柴达木盆地周边、高原东南部横断山脉,这表明EASM是穿过河西走廊从北部以及经过横断山脉从东南部对青藏高原产生影响。SASM正向作用于青藏高原南部以及高原东南部横断山脉。以青藏高原降水序列的空间相关系数矩阵为聚类变量,将青藏高原划分为藏东北、藏东南、藏南、藏西、藏北五种类型。  分析NDVI与青藏高原夏季降水、东亚夏季风以及南亚夏季风相关关系,得出结论,青藏高原的植被覆盖是受到青藏高原降水以及东亚南亚夏季风共同影响,且不同高原区域的植被覆盖受到不同因素的主导影响。
其他文献
本文通过对荣华二采区10
期刊
水葫芦是世界公认的十大害草之一,但由于其极强的无性繁殖能力和对水体氮磷的吸附能力,目前,已被许多学者应用于修复富营养化水体领域。滇池是中国目前受到重度污染的著名高原湖
学位
等离子体显示器在进入21世纪后已经在市场上确立了其在大屏幕高清晰度显示领域的重要地位,但是目前仍然有许多需要改进的地方,如效率、功耗、成本等。新型荫罩式等离子体显示
在药用植物研究中,现代生物学研究是历史发展的必然。药用植物现代化的含义除了药理研究外还包括对植物本身研究的现代化。研究药用植物的基础生物学、有效成分的生物合成机理
本文以我国沙漠化发展较为严重的科尔沁沙地为研究区域,应用时空转换的方法,通过野外调查和实验室分析,围绕严重沙漠化沙质草地生态恢复这一主题,探讨流动沙丘在禁牧围封和造林两
祁连圆柏(Sabinaprzewalskii)和青海云杉(PiceacrassifoliaKom.)是我国青藏高原东北缘主要优势乔木树种,生长在全球气候变化的敏感区和脆弱区,是研究陆地生态系统对气候变化适应与
多晶Si薄膜太阳电池研究引起了人们的广泛关注,而采用大晶粒多晶Si薄膜是提高其能量转换效率的一条可行途径。本工作采用低压化学气相沉积(LPCVD)和高频感应加热化学气相沉积(HFCVD)工艺,在SiO2表面上成功地制备了大晶粒多晶Si薄膜。利用α台阶仪和扫描电子显微镜(SEM)研究了衬底温度、反应气体压强和硅烷(SiH4)浓度等工艺参数对大晶粒多晶Si薄膜的生长速率和晶粒尺寸的影响,获得了制备最大
浮萍(Duckweed)是世界公认的、最小的、浮水生高等开花植物。其繁殖速度快,并具有独特的生理特性,在生物质资源和污水处理方面有非凡的应用潜能。  浮萍以无性繁殖为主,可以通
随着通信和信息产业的高速发展,国家大力推进三网(电信网、广播电视网、互联网)融合相关的工作,以实现信息化水平的全面提高。本文以三网融合的技术需求为背景,研制了射频前