Page 190 - 《高原气象》2022年第1期
P. 190
高 原 气 象 41 卷
188
热增加,土壤热通量增加,感热减小,即降水抑制 near-surface turbulent heat exchange over the southeast tibet[J].
感热增加,促进潜热增加;当降水减少时,地表附 Journal of Geophysical Research Atmospheres,120(22):11509-
11518.
近水汽相变减少,潜热减小,土壤热通量减小,感
Zou H,Zhou L B,Ma S P,et al,2008. Local wind system in the
热增加。但是,潜热、感热和土壤热通量对降水变
Rongbuk Valley on the northern slope of Mt Everest[J]. Geophys‐
化的响应并不同步,潜热对降水的变化有明显的滞 ical Research Letters,35(13):344-349.
后性。 樊威伟,马伟强,郑艳,等,2018. 青藏高原地面加热场年际变化特
以上是各站点地表通量的一些基本变化特征, 征及其与西风急流关系研究[J]. 高原气象,37(3):591-601.
也代表了藏东南峡谷地区不同下垫面地表通量的 DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2017. 00062.
胡媛媛,仲雷,马耀明,等,2018. 青藏高原典型下垫面地表能量通
变化特征,通过上述研究可以进一步了解藏东南峡
量的模型估算与验证[J]. 高原气象,37(6):1499-1510. DOI:
谷地区近地层地表通量的变化,加深对高原山地地
10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2018. 00045.
区陆面相互作用过程中近地层能量交换的认识。
季国良,江灏,查树芳,1987. 青藏高原地区有效辐射的计算及其
当然,本文现在所做的研究还存在一定的局限性, 分布特征[J]. 高原气象,6(2):141-149.
如选取时间范围较短,选取站点不够多,这些问题 季国良,江灏,1995. 青藏高原的长波辐射特征[J]. 高原气象,14
也将会在接下来的工作中进行改进,以期达到更好 (4):451-458.
的效果。 解晋,余晔,刘川,等,2018. 青藏高原地表感热通量变化特征及其
对气候变化的响应[J]. 高原气象,37(1):28-42. DOI:10.
致谢:第二次青藏高原科考丹卡站、排龙站、墨脱 7522/j. issn. 1000-0534. 2017. 00019.
站、卡布站为本实验提供的观测数据,感谢中国科 李宏毅,肖子牛,朱玉祥,2018a. 藏东南草地下垫面地气通量交换
学院青藏高原研究所陈学龙研究员和中国科学院 日 变 化 的 数 值 模 拟[J]. 高 原 气 象 ,37(2):443-454. DOI:
10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2017. 00052.
西北生态环境资源研究院罗斯琼研究员提供的
李宏毅,肖子牛,朱玉祥,2018b. 藏东南地区草地下垫面湍流通量
数据。
和辐射平衡各分量的变化特征[J]. 高原气象,37(4):923-
参考文献: 935. DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2017. 00097.
李家伦,洪钟祥,孙菽芬,2000. 青藏高原西部改则地区大气边界
Foken T,Wichura B,1996. Tools for quality assessment of surface- 层特征[J]. 大气科学,24(3):301-312.
based flux measurements[J]. Agricultural and Forest Meteorolo‐ 李娟,李跃清,蒋兴文,等,2016. 青藏高原东南部复杂地形区不同
gy,78(1/2):83-105. 天气状况下陆气能量交换特征分析[J]. 大气科学,40(4):
Hindman E E,Upadhyay B P,2002. Air pollution transport in the Hi‐ 777-791.
malayas of Nepal and Tibet during the 1995 -1996 dry season 李茂善,阴蜀城,刘啸然,等,2019. 近 10 年青藏高原及其周边湍
[J]. Atmospheric Environment,36(4):727-739. 流通量变化的数值模拟[J]. 高原气象,38(6):1140-1148.
Jane Q,2008. The third pole[J].Nature,454(24):393-396. DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2018. 00145.
Li M S,Su Z B,Ma Y M,et al,2016. Characteristics of land-atmo‐ 李泉,张宪洲,石培礼,等,2008. 西藏高原高寒草甸能量平衡闭合
sphere energy and turbulent fluxes over the plateau steppe in cen‐ 研究[J]. 自然资源学报,23(3):391-399.
tral Tibetan Plateau[J]. Sciences in Cold and Arid Regions,8 吕钊,李茂善,刘啸然,等,2020. 青藏高原东缘峨眉山地区冬季地
(2):0103-0115. DOI:10. 3724/SP. J. 1226. 2016. 00103. 表能量交换特征研究[J]. 高原气象,39(3):445-458. DOI:
Mauder M,Foken T,2015. Documentation and instruction manual of 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2019. 00087.
the Eddy-Covariance Software Package TK3[EB/OL].[2021-1- 马耀明,姚檀栋,王介民,等,2006a. 青藏高原复杂地表能量通量
13]. http://www. bayceer. uni-bayreuth. de/mm/de/software/soft‐ 研究[J]. 地球科学进展,21(12):1215-1223.
ware/software_dl. php. 马耀明,姚檀栋,王介民,2006b. 青藏高原能量和水循环试验研究-
Twine T E,Kustas W P,Norman J M,et al,2000. Correcting eddy- GAME/Tibet 与 CAMP/Tibet 研究进展[J]. 高原气象,25(2):
covariance flux underestimates over a grassland[J]. Agricultural 344-351.
and Forest Meteorology,103(3):0-300. 祁艳,颜玉倩,李金海,等,2019. 青藏高原5-10月地表潜热通量与
Wilson K,Goldstein A,Falge E,et al,2002. Energy balance clo‐ 青海同期降水之间的关系[J]. 干旱区研究,36(3):529-536.
sure at FLUXNET sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 王鸽,韩琳,唐信英,等,2014. 藏东南地区复杂下垫面能量收支特
113(1/4):223-243. 征分析[J]. 高原山地气象研究,34(4):44-47.
Xin P,Liu Y B,Fan X W,et al,2017. Two energy balance closure 王兰宁,郑庆林,宋青丽,2003. 青藏高原中西部下垫面对东亚大气
approaches:applications and comparisons over an oasis-desert ec‐ 环流季节转换影响的数值模拟[J]. 高原气象,22(2):179-184.
otone[J]. Arid Zone Science,l009(1):51-64. 王介民,邱华盛,2000. 中日合作亚洲季风实验—青藏高原实验
Zhou L B,Zou H,Ma S P,et al,2015. The observed impacts of (GAME—Tibet)[J]. 中国科学院院刊,15(5):386-388.
southasian summer monsoon on the local atmosphere and the 王介民,2012.涡动相关通量观测指导手册(Ver. 20120212)[EB/