Page 107 - 《高原气象》2022年第1期
P. 107

1 期                 付春伟等:基于CLM4.5模式的季节冻土区土壤参数化方案的模拟研究                                      105
                  conductivity from moisture retention data[J]. Soil Science,117  thawing process in land surface model(CLM4. 5)[J]. Journal of
                 (6):311-314.                                       Geophysical Research:Atmospheres,123(23):13238-13258.
               Chen Y Y,Yang K,Tang W J,et al,2012. Parameterizing soil organ‐  Yang M X,Nelson F E,Shiklomanov N I,et al,2010. Permafrost
                  ic carbon’s impacts on soil porosity and thermal parameters for  degradation and its environmental effects on the Tibetan Plateau:
                  Eastern Tibet grasslands[J]. Science China Earth Sciences,55  A review of recent research[J]. Earth-Science Reviews,103(1/
                 (6):1001-1011.                                     2):31-44.
               Cosby B J,Hornberger G M,Clapp R B,et al,1984. A statistical ex‐  陈博,李建平,2008. 近年来中国季节性冻土与短时冻土的时空变
                  ploration of the relationships of soil moisture characteristics to the  化特征[J]. 大气科学,32(3):432-443.
                  physical properties of soils[J]. Water Resources Research,20  陈渤黎,2014a. 青藏高原土壤冻融过程陆面能水特征及区域气候
                 (6):682-690.                                       效应研究[D]. 兰州:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所.
               Côté J,Konrad J M,2005a. Thermal conductivity of base-course ma‐  陈渤黎,罗斯琼,吕世华,等,2014b. 黄河源区若尔盖站冻融期土
                  terials[J]. Canadian Geotechnical Journal,42(1):61-78.  壤温、湿度的模拟与改进[J]. 高原气象,33(2):337-345,
               Côté J,Konrad J M,2005b. A generalized thermal conductivity mod‐  DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2013. 00085.
                  el for soils and construction materials[J]. Canadian Geotechnical  陈瑞,杨梅学,万国宁,等,2020. 基于水热变化的青藏高原土壤冻
                  Journal,42(2):443-458.                            融过程研究进展[J]. 地理科学进展,39(11):1944-1958.
               Dai Y J,Wei N,Yuan H,et al,2019. Evaluation of soil thermal con‐  范继辉,鲁旭阳,王小丹,2014. 藏北高寒草地土壤冻融循环过程
                  ductivity schemes for use in land surface modeling[J]. Journal of  及水热分布特征[J]. 山地学报,32(4):385-392.
                  Advances in Modeling Earth Systems,11(11):3454-3473.  高荣,董文杰,韦志刚,2008. 青藏高原季节性冻土的时空分布特
               Farouki O T,1981. The thermal properties of soils in cold regions[J].  征[J]. 冰川冻土,30(5):740-744.
                  Cold Regions Science and Technology,5(1):67-75.  郭东林,2012. 青藏高原冻土对地表水热交换的影响和对气候变暖
               Farouki O T,1986. Thermal Properties of Soils[J]. Series on Rock  的响应[D]. 合肥:中国科学院大学.
                  and Soil Mechanics,11:29-68,102-119.           胡国杰,赵林,李韧,等,2014,青藏高原多年冻土区土壤冻融期间
               Gardner W R,1958. Some steady-state solutions of the unsaturated  水热运移特征分析[J]. 土壤,46(2):355-360.
                  moisture flow equation with application to evaporation from a wa‐  李卫朋,范继辉,沙玉坤,等,2014. 藏北高寒草原土壤温度变化与
                  ter table[J]. Soil Science,85(4):228-232.         冻融特征[J]. 山地学报,32(4):407-416.
               Johansen O,1977. Thermal conductivity of soils[D]. Norway:Uni‐  李震坤,朱伟军,武炳义,2011. 大气环流模式 CAM 中土壤冻融过
                  versity of Trondheim.                             程 改 进 对 东 亚 气 候 模 拟 的 影 响[J]. 大 气 科 学 ,35(4):
               Kersten M S,1949. Thermal Properties of Soils[J]. University of Mi‐  683-693.
                  nesota,Institute of Technology,Engieering Experiment Station,  刘火霖,胡泽勇,杨耀先,等,2015. 青藏高原那曲地区冻融过程的
                  Bulletin 28:pp 228.                               数值模拟研究[J]. 高原气象,34(3):676-683. DOI:10. 7522/
               Li Y,Hu Z Y,2009. A study on parameterization of surface albedo  j. issn. 1000-0534. 2015. 00021.
                  over grassland surface in the northern Tibetan Plateau[J]. Ad‐  刘火霖,胡泽勇,程思,等,2016. 基于 Noah-LSM 模式和 CoLM 模
                  vances in Atmospheric Sciences,26(1):161-168,DOI:10.  式的青藏高原中部陆面过程模拟[J]. 冰川冻土,38(6):1501-
                  1007/s00376-009-0161-6.                           1509. DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0240. 2016. 0175.
               LuS,Ren T S,Gong Y S,et al,2007. An improved model for predict‐  刘火霖,胡泽勇,韩赓,等,2020. 基于 Noah-MP 模式的影响青藏
                  ing soil thermal conductivity from water content at room tempera‐  高原冻融过程参数化方案评估[J]. 高原气象,39(1):1-14.
                  ture[J]. Soil Science Society of America Journal,71(1):8-14.  DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2019. 00009.
               Luo S Q,Fang X W,Lyu S H,et al,2017. Interdecadal changes in  罗斯琼,吕世华,张宇,等,2008. CoLM 模式对青藏高原中部 BJ
                  the freeze depth and period of frozen soil on the Three Rivers  站陆面过程的数值模拟[J]. 高原气象,27(2):259-271.
                  Source Region in China from 1960 to 2014[J]. Advances in Mete‐  罗斯琼,吕世华,张宇,等,2009. 青藏高原中部土壤热传导率参数
                  orology,2017:1-14,DOI:10. 1155/2017/5931467.      化方案的确立及在数值模式中的应用[J]. 地球物理学报,52
               Qian B D,Gregorich E,Gameda S,et al,2011. Observed soil tem‐  (4):919-928.
                  perature trends associated with climate change in Canada[J].  王澄海,董文杰,韦志刚,2001. 青藏高原季节性冻土年际变化的
                  Journal of Geophysical Research Atmospheres,116(D2):3-25.  异常特征[J]. 地理学报,56(5):522-530.
               Swenson S C,Lawrence D M,Lee H,2012. Improved simulation of  王澄海,师锐,左洪超,2007. 青藏高原西部冻融期陆面过程的模
                  the terrestrial hydrological cycle in permafrost regions by the  拟分析[J]. 高原气象,26(2):239-248.
                  Community Land Model[J]. Journal of Advances in Modeling  王愚,胡泽勇,荀学义,等,2013. 藏北高原土壤热传导率参数化方
                  Earth Systems,4(3):1-15.                          案的优化和检验[J]. 高原气象,32(3):646-653,DOI:10.
               Tarnocai C,Canadell J G,Schuur E A G,et al,2009. Soil organic  7522/j. issn. 1000-0534. 2015. 00021.
                  carbon pools in the northern circumpolar permafrost region[J].  谢志鹏,胡泽勇,刘火霖,等,2017. 陆面模式 CLM4. 5对青藏高原
                  Global Biogeochemical Cycles,23(2):1-11.          高寒草甸地表能量交换模拟性能的评估[J]. 高原气象,36
               Yang K,Wang C H,Li S Y,2018. Improved simulation of frozen‐  (1):1-12. DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2016. 00012.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112