Page 23 - 《高原气象》2026年第1期
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1 期                    全   芮等:三江源区湿地土壤湿度异常对降水反馈的模拟研究                                        19
                                                                                                           2
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               土壤湿度异常对降水的影响为切入点, 通过瞬态蒸                           地为主, 其中高山湿地面积约为 7. 33×10  km , 约
               发实验反演湿地土壤的水力学参数, 并以此为基础                           占三江源区总面积的四分之一(陈旭等, 2023)。
               开展 WRF 模式的数值试验。结合统计学方法和                               基于维也纳国际应用系统研究所构建的世界
               CTP-HI 理论框架, 分析湿地土壤含水量异常对对                        土壤数据库资料, 图 1(a)展示了研究区域下垫面土
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               流性降水的反馈机制。研究旨在为青藏高原湿地                             壤类型分布概况。在 97°E -103°E, 31°N -37°N 的
               土壤下垫面的陆气相互作用提供新的研究视角与                             大致范围内, 展示了黑钙土、 水成土、 灰褐土、 浅
               理论支撑, 为高原区域气候模式的改进奠定科学                            育土、 栗色土、 沙土以及水体等类型。其中黑钙
               基础。                                               土、 水成土和灰褐土均为典型的湿地土壤类型, 而
                                                                 浅育土属于发育深度较浅的湿地土壤。黑钙土指
               2  研究区域与观测资料
                                                                 在湿润气候条件下形成的土壤, 主要由深色的有机
               2. 1 研究区域概况                                       物和矿物质混合而成, 具有较高的有机质和较好的
                   三江源区是中国多条大江大河的发源地, 同时                         水分保持能力, 其亚类包括常规黑钙土、 山地黑钙
               也是中国青藏高原的重要生态屏障。源区总面积                             土等。水成土是一种富含有机物的土壤, 通常形成
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               约为 31. 6×10  km(89°E -103°E, 31°N -37°N), 属       于湿润环境中, 水成土的有机物成分未完全分解,
               于高原季风气候, 区域内年平均气温变化范围在                            表面常积水, 导致土壤具有较强的湿润性。水成土
               -4~4 ℃, 其中冬季寒冷且漫长。区域内降水主要                         的亚类包括泥炭土、 腐殖泥炭土等。灰褐土是一种
               集中在每年 5 -9 月, 年、 季降水量从东南向西北递                      典型的湿润气候下形成的土壤, 其土壤中通常富含
               减 ,  东 南 部 年 降 水 量 能 达 到 600  mm(Liu  et  al,     有机物, 呈现褐色或深褐色, 表层土壤较为深厚,
               2019)。陆表覆盖下垫面类型以高山草甸和高山湿                          适合多种植物生长, 亚类主要包括潮湿灰褐土、 森










































                图1 研究区域土壤类型分布图(a)、 采样点下垫面景观(b)、 观测站典型土壤剖面图(c)、 陆面观测站仪器(d)、 瞬态蒸发
                                        实验设备(e)、 冷镜基质吸力测量(f)和等温导水率测量(g)
               Fig. 1 Soil type distribution map of the study area (a), landscape of the sampling sites (b), typical soil profile of the observation
                    station (c), instruments at the land surface observation station (d), transient evaporation experimental apparatus (e),
                            cooling mirror matric potential measurement (f), and isothermal conductivity measurement (g)
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