全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

基于不同再分析资料的全球蒸发量时空变化特征分析

, PP. 351-365

Keywords: 蒸发量,再分析资料,时空变化,线性变化趋势,年循环

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

?基于目前使用较为广泛的8套再分析资料,研究了全球蒸发量的时空变化特征,同时对比分析了各套资料的异同点,研究结果表明:各套资料全球蒸发量的空间分布型基本一致,均具有明显的海陆、经向分布差异,并且同纬度陆地上高海拔地区蒸发量小于低海拔地区.各套资料蒸发量的时间变化形势不尽相同,其中MERRA,ERA-Interim,NCEP-R1和NCEP-R2等资料全球平均蒸发量的逐年变化基本一致,而CFSR与ERA-40资料更为接近;各套资料陆地平均蒸发量的逐年变化差异较大,其中MERRA,CFSR和NCEP-R2资料比较相似,而海洋平均蒸发量的变化形势具有较高的一致性,说明再分析资料对海洋蒸发量时空演变特征的再现能力更强.整体而言,MERRA与NCEP-R2资料能够同时较好地反映出全球蒸发量的时空变化特征,具有很好的代表性;此外,CFSR与ERA-40资料也可以较好地刻画出陆地蒸发量的变化特点,而ERA-Interim,NCEP-R1,OAFlux和HOAPS等资料比较适用于对海洋蒸发量的研究.各套资料陆地与海洋平均蒸发量在1958~1978年基本都呈现显著的线性减少趋势,而在1979~2011年时间段内大多是线性增加的,其中海洋地区更加显著.全球蒸发量也同时存在比较显著的年循环特征,尤其是北半球低纬度地区,而且陆地蒸发量逐月变化幅度要高于海洋.

References

[1]  范可, 王会军. 2006. 有关南半球大气环流与东亚气候的关系研究的若干新进展. 大气科学, 30: 402-412
[2]  郭军, 任国玉. 2005. 黄淮海流域蒸发量的变化及其原因分析. 水科学进展, 16: 666-672
[3]  黄建平, 何敏, 阎虹如, 等. 2010. 利用地基微波辐射计反演兰州地区液态云水路径和可降水量的初步研究. 大气科学, 34: 548-558
[4]  廉毅, 沈柏竹, 高枞亭, 等. 2003. 东亚夏季风在中国东北区建立的标准、日期及其主要特征分析. 气象学报, 61: 548-558
[5]  刘元波. 2011. 水文气候学—视角与应用. 北京: 高等教育出版社. 69-79
[6]  任国玉, 郭军. 2006. 中国水面蒸发量的变化. 自然资源学报, 21: 31-44
[7]  施能, 黄先香, 杨扬. 2003. 1948~2000年全球陆地年降水量场趋势变化的时、空特征. 大气科学, 27: 971-982
[8]  施能. 2009. 气象统计预报. 北京: 气象出版社. 15-34
[9]  申双和, 盛琼. 2008. 45年来中国蒸发皿蒸发量的变化特征及其成因. 气象学报, 66: 452-460
[10]  王艳军, 姜彤, 许崇育, 等. 2005. 长江流域1961~2000年蒸发量变化趋势研究. 气候变化研究进展, 1: 99-105
[11]  王会军. 2010. 东亚区域能量和水分循环对我国极端气候影响研究的一些初步进展. 地球科学进展, 25: 643-670
[12]  谢平, 陈晓宏, 王兆礼, 等. 2009. 东江流域实际蒸发量与蒸发皿蒸发量的对比分析. 地理学报, 64: 270-277
[13]  徐影, 丁一汇, 赵宗慈. 2001. 美国NCEP/NCAR近50年全球再分析资料在我国气候变化研究中可信度的初步分析. 应用气象学报, 12: 337-347
[14]  伊兰, 陶诗言. 1996. 东亚季风区地气系统的水平衡. 气候与环境研究, 1: 63-80
[15]  张文君, 周天军, 宇如聪. 2007. 中国东部水分收支的初步分析. 大气科学, 31: 329-345
[16]  张学文, 周少祥. 2010. 空中水文学初探. 北京: 气象出版社. 1-9
[17]  张庆云, 陶诗言, 张顺利. 2003. 夏季长江流域暴雨洪涝灾害的天气气候条件. 大气科学, 27: 1018-1030
[18]  赵天保, 符淙斌, 柯宗建, 等. 2010. 全球大气再分析资料的研究现状与进展. 地球科学进展, 25: 242-254
[19]  左洪超, 李栋梁, 胡隐樵, 等. 2005. 近40a中国气候变化趋势及其同蒸发皿观测的蒸发量变化的关系. 科学通报, 50: 1125-1130
[20]  朱彦良, 凌超, 陈洪滨, 等. 2012. 两种再分析资料与RS92探空资料的比较分析. 气候与环境研究, 17: 381-391
[21]  Andersson A, Klepp C, Fennig K, et al. 2011. Evaluation of HOAPS-3 ocean surface freshwater flux components. J Appl Meteorol Clim, 50: 379-398
[22]  Betts A K, Zhao M, Dirmeyer P A, et al. 2006. Comparison of ERA40 and NCEP/DOE near-surface data sets with other ISLSCP-II data sets. J Geophys Res, 111, doi: 10.1029/2006JD007174
[23]  Bosilovich M G, Robertson F R, Chen J. 2011. Global energy and water budgets in MERRA. J Clim, 24: 5721-5739
[24]  Dee D P, Uppala S M, Simmons A J, et al. 2011. The ERA-Interim reanalysis: Configuration and performance of the data assimilation system. Q J R Meteorol Soc, 137: 553-597
[25]  Hagemann S, Arpe K, Bengtsson L. 2005. Validation of the hydrological cycle of ERA-40. In: ECMWF ERA-40 Project Report Series, No. 24. Shinfield, Reading, UK: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
[26]  IPCC. 2001. Climate Change 2001: The scientific basis, contribution of working group I to the third assessment report of the intentional panel on Climate Change. In: Hongbton J T, ed. New York: Cambridge University Press. 193-227
[27]  Jacobson M Z. 2007. Fundamentals of Atmospheric Modeling. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 53-62
[28]  Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. 1996. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull Amer Meteorol Soc, 77: 437-471
[29]  Kuzmin P O. 1957. Hydrophysical investigations of land waters. Int Assoc Sci Hydrol Publ, 3: 468-478
[30]  Lorenz C, Kunstmann H. 2012. The hydrological cycle in three state-of-the-art reanalyses: Intercomparison and performance analysis. J Hydrometeorol, 13: 1397-1420
[31]  Monteith J L. 1981. Evaporation and surface temperature. Q J R Meteorol Soc, 107: 1-27
[32]  Penman H L. 1948. Natural evaporation from open water, bare soil, and grass. Proc R Soc A-Math Phys Eng Sci, 193: 120-145
[33]  Rienecker M M, Suarez M J, Gelaro R, et al. 2011. MERRA: NASA’s modern-era retrospective analysis for research and applications. J Clim, 24: 3624-3648
[34]  Roads J. 2003. The NCEP-NCAR, NCEP-DOE, and TRMM tropical atmosphere hydrologic cycles. J Hydrol, 4: 826-840
[35]  Saha S, Moorthi S, Pan H L, et al. 2010. The NCEP climate forecast system reanalysis. Bull Amer Meteorol Soc, 91: 1015-1057
[36]  Summer D M, Jennifer M J. 2005. Utility of Penman-Monteith, Priestley-Taylor, reference evapotranspiration, and pan evaporation methods to estimate pasture evapotranspiration. J Hydrol, 308: 81-104
[37]  Trenberth K E, Fasullo J T, Mackaro J. 2011. Atmospheric moisture transports from ocean to land and global energy flows. J Clim, 24: 4907-4924
[38]  Uppala S M, Kallberg P W, Simmons A J, et al. 2005. The ERA-40 re-analysis. Q J R Meteorol Soc, 131: 2961-3012
[39]  Yuan X, Wood E F, Roundy J K, et al. 2013. CFSv2-Based seasonal hydroclimatic forecasts over the conterminous United States. J Clim, 26: 4828-4847
[40]  Yu L, Jin X Z, Weller R A. 2008. Multidecade global flux datasets from the objectively analyzed air-sea Fluxes (OAFlux) project: Latent and sensible heat fluxes, ocean evaporation, and related surface meteorological variables. OAFlux Project Technical Report, OA-2008-01. 1-64

Full-Text

Contact Us

[email protected]

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133