中国天山积雪研究

中国天山积雪研究
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作者: , ,
2018-01
版次: 1
ISBN: 9787109237544
定价: 38.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 201页
正文语种: 简体中文
分类: 自然科学
  •   《中国天山积雪研究》系统描述了我国天山山区降水与温度的时空变化特征和降水形态与气温的关系;论述了积雪消融实验观测和估算方法,分析了积雪融水补给的径流特征和洪水影响因素,以及气象要素、积雪变化与基流的关系;重建和评价了典型流域气象水文历史数据及其不确定性;应用融雪径流模型模拟了典型流域的融雪径流过程;基于数字相机摄像技术监测山区积雪消融动态。《中国天山积雪研究》可供积雪水文、气候等有关专业的研究和工程技术人员,以及政府决策、行政管理人员参考。   李兰海,2008.年中国科学院“百人计划”入选者,研究员,博士生导师。主要从事积雪水文和气候变化影响评价研究。曾任职于中国、英国、泰国与加拿大研究机构、大学、国际机构及咨询公司。主持国家自然科学基金项目、中国科学院知识创新工程重要方向项目、中华人民共和国科学技术部国家重点基础研究发展计划(973计划)项目前期专项课题和973计划研究专题、国际合作等项目20余项。 前言
    1 概论
    1.1 地理位置与特征
    1.2 地形地貌特征
    1.3 气候水文特征
    1.4 积雪分布

    2 中国天山山区的降水与温度时空分布
    2.1 气温年内与年际变化
    2.1.1 Mann-Kendall趋势检验
    2.1.2 气温年内分布
    2.1.3 气温年际变化
    2.2 气温空间分布
    2.2.1 多年平均值空间分布
    2.2.2 变化趋势空间分布
    2.3 降水年内与年际变化
    2.3.1 降水年内分布
    2.3.2 降水年际变化
    2.3.2.1 年降水量
    2.3.2.2 极端最大日降水量
    2.3.2.3 年降水日数
    2.4 降水空间分布
    2.4.1 多年平均值空间分布
    2.4.2 变化趋势空间分布
    2.5 气温和降水形态关系研究
    2.5.1 研究区、研究数据和研究方法
    2.5.1.1 研究区概况
    2.5.1.2 研究数据
    2.5.1.3 研究方法
    2.5.2 结果与分析
    2.5.2.1 气温与降雨形态的统计结果与分析
    2.5.2.2 气温与降雪形态的统计结果与分析
    2.5.2.3 气温与降水形态的关系
    2.5.3 结论与讨论
    2.5.3.1 结论
    2.5.3.2 讨论

    3 中国天山山区的积雪时空分布
    3.1 天山山区的积雪(站点观测)
    3.1.1 积雪深度年内变化
    3.1.2 积雪深度年际变化
    3.1.3 积雪深度空间分布
    3.1.4 积雪日数年内变化
    3.1.5 积雪日数年际变化
    3.1.6 积雪日数空间分布
    3.2 积雪遥感
    3.2.1 数据准备
    3.2.1.1 数据介绍
    3.2.1.2 数据选择
    3.2.2 积雪信息提取
    3.2.2.1 混合像元分解方法提取积雪信息
    3.2.2.2 归一化积雪指数方法提取积雪信息
    3.2.2.3 监督分类提取积雪信息
    3.2.3 各种方法的结果评价
    3.3 积雪制图
    3.3.1 制约积雪信息提取精度的因素
    3.3.1.1 云层的影响
    3.3.1.2 起伏地形的影响
    3.3.1.3 混合像元
    3.3.1.4 森林冠层
    3.3.1.5 判定阈值的影响
    3.3.2 专题地图的定义和构成
    3.3.2.1 专题地图的定义
    3.3.2.2 专题地图的构成
    3.3.3 编辑准备工作
    3.3.3.1 制图资料的搜集
    3.3.3.2 制图资料的分析和选择
    3.3.4 制图区域的研究及编制设计书的拟定
    3.3.4.1 制图区域研究
    3.3.4.2 编制设计书的拟定
    3.3.5 基础地理底图的编绘
    3.3.6 专题内容的编绘
    3.3.7 注记与整饰要素
    3.3.8 分幅方法
    3.3.9 实例分析
    3.4 天山中段山区积雪覆盖的变化

    4 中国天山山区的典型河流径流及洪水影响因素分析
    4.1 开都河的水文情势和径流特征
    4.1.1 研究区概况
    4.1.2 开都河径流年内变化情况
    4.1.3 开都河径流年际变化情况
    4.1.4 开都河流域气象因子对径流的通径分析
    4.1.5 开都河流域春夏季洪峰分析
    4.1.6 开都河流域春、夏季洪峰的影响因素分析
    4.1.6.1 春季洪峰影响因素分析
    4.1.6.2 夏季洪峰影响因素分析
    4.2 玛纳斯河的水文情势和径流特征
    4.2.1 研究区概况
    4.2.2 玛纳斯河径流年内变化情况
    4.2.3 玛纳斯河径流年际变化情况
    4.2.4 玛纳斯河流域气象因子对径流的通径分析
    4.2.5 玛纳斯河流域春夏季洪峰分析
    4.2.6 玛纳斯河流域春、夏季洪峰的影响因素分析
    4.2.6.1 春季洪峰影响因素分析
    4.2.6.2 夏季洪峰影响因素分析

    5 中国天山山区的融雪径流动态过程与模拟
    5.1 积雪水文研究概述
    5.2 融雪径流动态过程分析与假设(系统动力模型)
    5.2.1 积雪融雪模块
    5.2.2 植被截留模块
    5.2.3 表土层模块
    5.2.4 亚表土层模块
    5.2.5 地下水模块
    5.3 系统动力模型实例分析
    5.3.1 模型的运行
    5.3.2 模型的检验
    5.3.3 模型的敏感性分析和统计特征
    5.4 融雪径流模型(SRM)
    5.5 SRM实例分析
    5.5.1 SRM参变量确定
    5.5.1.1 气温
    5.5.1.2 积雪覆盖率
    5.5.1.3 降水
    5.5.1.4 径流系数
    5.5.1.5 退水系数
    5.5.1.6 度日因子
    5.5.1.7 温度直减率
    5.5.1.8 临界气温值
    5.5.1.9 融雪径流滞时
    5.5.2 模拟结果与分析
    5.6 基于数字相机拍摄影像的山区积雪消融动态观测研究
    5.6.1 研究区简介
    5.6.2 算法
    5.6.3 结果分析
    5.6.3.1 气象要素分析变化
    5.6.3.2 SNOWMAP算法与照片还原积雪面积对比
    5.6.3.3 雪深空间外推
    5.6.3.4 不同变量驱动SRM融雪模块
    5.7 讨论与结论

    6 气候变化对中国天山山区的积雪与水文的影响
    6.1 环境温度变化对积雪和土壤湿度的影响
    6.1.1 研究区概况
    6.1.2 实验设计
    6.1.3 实验装置和安装
    6.1.4 结果和讨论
    6.1.4.1 气温和雪深变化
    6.1.4.2 季节冻土土壤温度对人工增温的反应
    6.1.5 几点结论
    6.2 天山水文过程及其影响因素研究
    6.2.1 天山中段典型流域降水与径流年内分配特征分析
    6.2.1.1 资料来源
    6.2.1.2 分析方法
    6.2.1.3 结果分析
    6.2.1.4 结论与讨论
    6.2.2 天山中段典型流域基流及其影响因素研究
    6.2.2.1 研究方法
    6.2.2.2 数据来源
    6.2.2.3 结果分析
    6.2.2.4 几点结论
    6.2.3 积雪变化对天山水文过程的响应
    6.3 气象因子、积雪面积、水文过程的关系
    6.4 天山百年尺度气候和水文变化
    6.4.1 基于多种数据源模拟开都河流域站点气候资料重建
    6.4.1.1 双线性插值
    6.4.1.2 模拟精度评价指标
    6.4.1.3 模拟结果
    6.4.2 开都河流域未来气候变化降尺度
    6.4.2.1 降尺度气温时间序列
    6.4.2.2 降尺度降水时间序列
    6.4.3 开都河流域水文历史重建和未来情景预估
    6.4.3.1 开都河流域气象水文要素相关分析
    6.4.3.2 确定模型变量输入个数和精度评价指标
    6.4.3.3 重建开都河流域历史径流资料
    6.4.3.4 开都河流域未来径流变化情景
    6.4.4 开都河流域气候1901-21300年百年尺度变异
    6.4.4.1 气温190l一2000年百年尺度变异
    6.4.4.2 降水1901-2000年百年尺度变异
    6.4.4.3 水文1901-2000年百年尺度变异
    6.4.5 小结
    参考文献
  • 内容简介:
      《中国天山积雪研究》系统描述了我国天山山区降水与温度的时空变化特征和降水形态与气温的关系;论述了积雪消融实验观测和估算方法,分析了积雪融水补给的径流特征和洪水影响因素,以及气象要素、积雪变化与基流的关系;重建和评价了典型流域气象水文历史数据及其不确定性;应用融雪径流模型模拟了典型流域的融雪径流过程;基于数字相机摄像技术监测山区积雪消融动态。《中国天山积雪研究》可供积雪水文、气候等有关专业的研究和工程技术人员,以及政府决策、行政管理人员参考。
  • 作者简介:
      李兰海,2008.年中国科学院“百人计划”入选者,研究员,博士生导师。主要从事积雪水文和气候变化影响评价研究。曾任职于中国、英国、泰国与加拿大研究机构、大学、国际机构及咨询公司。主持国家自然科学基金项目、中国科学院知识创新工程重要方向项目、中华人民共和国科学技术部国家重点基础研究发展计划(973计划)项目前期专项课题和973计划研究专题、国际合作等项目20余项。
  • 目录:
    前言
    1 概论
    1.1 地理位置与特征
    1.2 地形地貌特征
    1.3 气候水文特征
    1.4 积雪分布

    2 中国天山山区的降水与温度时空分布
    2.1 气温年内与年际变化
    2.1.1 Mann-Kendall趋势检验
    2.1.2 气温年内分布
    2.1.3 气温年际变化
    2.2 气温空间分布
    2.2.1 多年平均值空间分布
    2.2.2 变化趋势空间分布
    2.3 降水年内与年际变化
    2.3.1 降水年内分布
    2.3.2 降水年际变化
    2.3.2.1 年降水量
    2.3.2.2 极端最大日降水量
    2.3.2.3 年降水日数
    2.4 降水空间分布
    2.4.1 多年平均值空间分布
    2.4.2 变化趋势空间分布
    2.5 气温和降水形态关系研究
    2.5.1 研究区、研究数据和研究方法
    2.5.1.1 研究区概况
    2.5.1.2 研究数据
    2.5.1.3 研究方法
    2.5.2 结果与分析
    2.5.2.1 气温与降雨形态的统计结果与分析
    2.5.2.2 气温与降雪形态的统计结果与分析
    2.5.2.3 气温与降水形态的关系
    2.5.3 结论与讨论
    2.5.3.1 结论
    2.5.3.2 讨论

    3 中国天山山区的积雪时空分布
    3.1 天山山区的积雪(站点观测)
    3.1.1 积雪深度年内变化
    3.1.2 积雪深度年际变化
    3.1.3 积雪深度空间分布
    3.1.4 积雪日数年内变化
    3.1.5 积雪日数年际变化
    3.1.6 积雪日数空间分布
    3.2 积雪遥感
    3.2.1 数据准备
    3.2.1.1 数据介绍
    3.2.1.2 数据选择
    3.2.2 积雪信息提取
    3.2.2.1 混合像元分解方法提取积雪信息
    3.2.2.2 归一化积雪指数方法提取积雪信息
    3.2.2.3 监督分类提取积雪信息
    3.2.3 各种方法的结果评价
    3.3 积雪制图
    3.3.1 制约积雪信息提取精度的因素
    3.3.1.1 云层的影响
    3.3.1.2 起伏地形的影响
    3.3.1.3 混合像元
    3.3.1.4 森林冠层
    3.3.1.5 判定阈值的影响
    3.3.2 专题地图的定义和构成
    3.3.2.1 专题地图的定义
    3.3.2.2 专题地图的构成
    3.3.3 编辑准备工作
    3.3.3.1 制图资料的搜集
    3.3.3.2 制图资料的分析和选择
    3.3.4 制图区域的研究及编制设计书的拟定
    3.3.4.1 制图区域研究
    3.3.4.2 编制设计书的拟定
    3.3.5 基础地理底图的编绘
    3.3.6 专题内容的编绘
    3.3.7 注记与整饰要素
    3.3.8 分幅方法
    3.3.9 实例分析
    3.4 天山中段山区积雪覆盖的变化

    4 中国天山山区的典型河流径流及洪水影响因素分析
    4.1 开都河的水文情势和径流特征
    4.1.1 研究区概况
    4.1.2 开都河径流年内变化情况
    4.1.3 开都河径流年际变化情况
    4.1.4 开都河流域气象因子对径流的通径分析
    4.1.5 开都河流域春夏季洪峰分析
    4.1.6 开都河流域春、夏季洪峰的影响因素分析
    4.1.6.1 春季洪峰影响因素分析
    4.1.6.2 夏季洪峰影响因素分析
    4.2 玛纳斯河的水文情势和径流特征
    4.2.1 研究区概况
    4.2.2 玛纳斯河径流年内变化情况
    4.2.3 玛纳斯河径流年际变化情况
    4.2.4 玛纳斯河流域气象因子对径流的通径分析
    4.2.5 玛纳斯河流域春夏季洪峰分析
    4.2.6 玛纳斯河流域春、夏季洪峰的影响因素分析
    4.2.6.1 春季洪峰影响因素分析
    4.2.6.2 夏季洪峰影响因素分析

    5 中国天山山区的融雪径流动态过程与模拟
    5.1 积雪水文研究概述
    5.2 融雪径流动态过程分析与假设(系统动力模型)
    5.2.1 积雪融雪模块
    5.2.2 植被截留模块
    5.2.3 表土层模块
    5.2.4 亚表土层模块
    5.2.5 地下水模块
    5.3 系统动力模型实例分析
    5.3.1 模型的运行
    5.3.2 模型的检验
    5.3.3 模型的敏感性分析和统计特征
    5.4 融雪径流模型(SRM)
    5.5 SRM实例分析
    5.5.1 SRM参变量确定
    5.5.1.1 气温
    5.5.1.2 积雪覆盖率
    5.5.1.3 降水
    5.5.1.4 径流系数
    5.5.1.5 退水系数
    5.5.1.6 度日因子
    5.5.1.7 温度直减率
    5.5.1.8 临界气温值
    5.5.1.9 融雪径流滞时
    5.5.2 模拟结果与分析
    5.6 基于数字相机拍摄影像的山区积雪消融动态观测研究
    5.6.1 研究区简介
    5.6.2 算法
    5.6.3 结果分析
    5.6.3.1 气象要素分析变化
    5.6.3.2 SNOWMAP算法与照片还原积雪面积对比
    5.6.3.3 雪深空间外推
    5.6.3.4 不同变量驱动SRM融雪模块
    5.7 讨论与结论

    6 气候变化对中国天山山区的积雪与水文的影响
    6.1 环境温度变化对积雪和土壤湿度的影响
    6.1.1 研究区概况
    6.1.2 实验设计
    6.1.3 实验装置和安装
    6.1.4 结果和讨论
    6.1.4.1 气温和雪深变化
    6.1.4.2 季节冻土土壤温度对人工增温的反应
    6.1.5 几点结论
    6.2 天山水文过程及其影响因素研究
    6.2.1 天山中段典型流域降水与径流年内分配特征分析
    6.2.1.1 资料来源
    6.2.1.2 分析方法
    6.2.1.3 结果分析
    6.2.1.4 结论与讨论
    6.2.2 天山中段典型流域基流及其影响因素研究
    6.2.2.1 研究方法
    6.2.2.2 数据来源
    6.2.2.3 结果分析
    6.2.2.4 几点结论
    6.2.3 积雪变化对天山水文过程的响应
    6.3 气象因子、积雪面积、水文过程的关系
    6.4 天山百年尺度气候和水文变化
    6.4.1 基于多种数据源模拟开都河流域站点气候资料重建
    6.4.1.1 双线性插值
    6.4.1.2 模拟精度评价指标
    6.4.1.3 模拟结果
    6.4.2 开都河流域未来气候变化降尺度
    6.4.2.1 降尺度气温时间序列
    6.4.2.2 降尺度降水时间序列
    6.4.3 开都河流域水文历史重建和未来情景预估
    6.4.3.1 开都河流域气象水文要素相关分析
    6.4.3.2 确定模型变量输入个数和精度评价指标
    6.4.3.3 重建开都河流域历史径流资料
    6.4.3.4 开都河流域未来径流变化情景
    6.4.4 开都河流域气候1901-21300年百年尺度变异
    6.4.4.1 气温190l一2000年百年尺度变异
    6.4.4.2 降水1901-2000年百年尺度变异
    6.4.4.3 水文1901-2000年百年尺度变异
    6.4.5 小结
    参考文献
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中国古诗
郑开慧 主编;陈士彪 选注