Page 18 - 《高原气象》2026年第2期
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高     原      气     象                                 45 卷
              318
                 694X. 2022. 00113. Hao A H, Xue X, You Q G, et al, 2023. Re‐  tral  and  Eastern  Qinghai-Xizang  Plateau[J]. Plateau  Meteorolo‐
                 search progress on precipitation changes over the Tibetan Plateau   gy, 43(6): 1364-1379. DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2024.
                 in  recent  60  years[J]. Journal  of  Desert  Research,  43:  43-52.  00030.
                 DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-694X. 2022. 00113.  历正豪, 王慧, 杨访问, 等, 2024. 青海高原生长归一化差值植被指
             何佩鸿, 胡芩, 2024. CMIP6 模式对青藏高原极端温度的模拟能力                 数对气候暖湿化响应的年代际变化[J]. 大气科学, 48(5):
                 评估及其未来预估[J]. 成都信息工程大学学报, 39(1): 81-               2045−2058. DOI: 10. 3878/j. issn. 1006-9895. 2308. 23058. Li Z
                 92. He  P  H,  Hu  Q,  2024. Evaluation  and  Future  Projection  of   H,  Wang  H, Yang  F  W,  et  al,  2024. Interdecadal  variation  of
                 CMIP6  Model’s Ability  to  Simulate  Extreme  Temperature  over   normalized  differential  vegetation  index  response  to  climate
                 the Tibetan Plateau[J]. Journal of Chengdu University of Informa‐  warming  and  humidification  in  the  Qinghai  Plateau  during  the
                 tion Technology, 39(1): 81-92.                    growing season[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 48
             黄建平, 刘玉芝, 王天河, 等, 2021. 青藏高原及周边地区气溶胶、                (5):  2045 − 2058. DOI:  10. 3878/j. issn. 1006-9895. 2308.
                 云和水汽收支研究进展[J]. 高原气象, 40(6): 1225-1240.            23058.
                 DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2021. zk012. Huang J P, Liu   林志强, 郭维栋, 姚秀萍, 等, 2023. 基于多源资料的高原低涡源地
                 Y Z, Wang T H, et al, 2021. Advances in research on aerosols,   研究[J]. 大气科学, 47: 837-852. DOI: 10. 3878/j. issn. 1006-
                 clouds and water vapor budget over the Tibetan Plateau and sur‐  9895. 2211. 21262. Lin Z Q, Guo W D, Yao X P, et al, 2023.
                 rounding  areas[J]. Plateau  Meteorology,  40(6):  1225-1240.  Study on the source regions of Tibetan Plateau vortices based on
                 DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2021. zk012.    multi-source data[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences,
             黄晓东, 马英, 李雨馨, 等, 2023. 1980-2020 年青藏高原积雪时空            47: 837-852. DOI: 10. 3878/j. issn. 1006-9895. 2211. 21262.
                 变化特征[J]. 冰川冻土, 45(2): 423-434. DOI: 10. 7522/j.  卢鹤立, 邵全琴, 刘纪远, 等, 2007. 近 44 年来青藏高原夏季降水
                 issn. 1000-0240. 2023. 0032. Huang X D, Ma Y, Li Y X, et al,   的时空分布特征[J]. 地理学报, 62: 946-958. DOI: 10. 11821/
                 2023. Spatiotemporal  variations  of  snow  cover  over  the  Tibetan   xb200709006. Lu H L, Shao Q Q, Liu J Y, et al, 2007. Spatio‐
                 Plateau during 1980-2020[J]. Journal of Glaciology and Geocry‐  temporal  distribution  of  summer  precipitation  over  the  Tibetan
                 ology,  45(2):  423-434. DOI:  10. 7522/j. issn. 1000-0240.  Plateau  during  last  44  years[J]. Acta  Geographica  Sinica,  62:
                 2023. 0032.                                       946-958. DOI: 10. 11821/xb200709006.
             计晓龙, 吴昊旻, 黄安宁, 等, 2017. 青藏高原夏季降水日变化特征              卢珊, 胡泽勇, 王百朋, 等, 2020. 近 56 年中国极端降水事件的时
                 分析[J]. 高原气象, 36(5): 1188-1200. DOI: 10. 7522/j. issn.  空变化格局[J]. 高原气象, 39(4): 683-693. DOI: 10. 7522/j.
                 1000-0534. 2016. 00119. Ji X L, Wu H M, Huang A N, et al,   issn. 1000-0534. 2019. 00058. Lu S, Hu Z Y, Wang B P, et al,
                 2017. Diurnal  variation  characteristics  of  summer  precipitation   2020. Spatiotemporal  patterns  of  extreme  precipitation  events  in
                 over the Tibetan Plateau[J]. Plateau Meteorology, 36(5): 1188-  China  during  last  56  years[J]. Plateau  Meteorology,  39(4):
                 1200. DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2016. 00119.  683-693. DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2019. 00058.
             焦永亮, 李韧, 赵林, 等, 2014. 多年冻土区活动层冻融状况及土壤              马蔷, 金会军, 2020. 气候变暖对多年冻土区土壤有机碳库的影响
                 水分运移特征[J]. 冰川冻土, 36(2): 237-247. DOI: 10. 7522/  [J]. 冰川冻土, 42(1): 91-103. DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-
                 j. issn. 1000-0240. 2014. 0030. Jiao Y L, Li R, Zhao L, et al,   0240. 2020. 0017. Ma  Q,  Jin  H  J,  2020. Impacts  of  climate
                 2014. Freeze-thaw conditions of active layer and soil moisture mi‐  warming on soil organic carbon pools in permafrost regions[J].
                 gration characteristics in permafrost regions[J]. Journal of Glaci‐  Journal of Glaciology and Geocryology, 42(1): 91-103. DOI:
                 ology and Geocryology, 36(2): 237-247. DOI: 10. 7522/j. issn.  10. 7522/j. issn. 1000-0240. 2020. 0017.
                 1000-0240. 2014. 0030.                         马伟东, 刘峰贵, 周强, 等, 2020. 1961-2017 年青藏高原极端降水
             李栋梁, 钟海玲, 吴青柏, 等, 2005. 青藏高原地表温度的变化分析                 特征分析[J]. 自然资源学报, 35: 3039-3050. DOI: 10. 31497/
                [J]. 高原气象, 24(1): 291-298. Li D L, Zhong H L, Wu Q B,   zrzyxb. 20201218. Ma  W  D,  Liu  F  G,  Zhou  Q,  et  al,  2020.
                 et al, 2005. Analysis on surface temperature change over the Ti‐  Characteristics  of  extreme  precipitation  over  the Tibetan  Plateau
                 betan Plateau[J]. Plateau Meteorology, 24(1): 291-298.  during 1961-2017[J]. Journal of Natural Resources, 35: 3039-
             李菲, 郜永祺, 万欣, 等, 2021. 全球变暖与地球“三极”气候变化                 3050. DOI: 10. 31497/zrzyxb. 20201218.
                [J]. 大 气 科 学 学 报 ,  44(1):  1-11. DOI:  10. 13878/j. cnki.  马耀明, 2012. 青藏高原多圈层相互作用观测工程及其应用[J]. 中
                 dqkxxb. 20201031003. Li F, Gao Y, Wan X, et al, 2021. Earth's   国 工 程 科 学 ,  14:  28-34. DOI:  10. 3969/j. issn. 1009-1742.
                 "Three-Poles" climate change under global warming[J]. Transac‐  2012. 09. 004. Ma  Y  M,  2012. Observation  project  of  multi-
                 tions  of  Atmospheric  Sciences,  44:  1-11. DOI:  10. 13878/j.  sphere  interaction  over  the  Tibetan  Plateau  and  its  applications
                 cnki. dqkxxb. 20201031003.                       [J]. Strategic  Study  of  CAE,  14:  28-34. DOI:  10. 3969/j.
             李双行, 王慧, 李栋梁, 等, 2024. 青藏高原中东部暖季极端降水的                 issn. 1009-1742. 2012. 09. 004.
                 区域特征及其典型环流[J]. 高原气象, 43(6): 1364-1379.         马耀明, 胡泽勇, 王宾宾, 等, 2021. 青藏高原多圈层地气相互作用
                 DOI:  10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2024. 00030. Li  S  X,  Wang   过程研究进展和回顾[J]. 高原气象, 40(6): 1241-1262. DOI:
                 H, Li D L, et al, 2024. Regional characteristics and typical circu‐  10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2021. zk006. Ma  Y  M,  Hu  Z  Y,
                 lation of extreme precipitation in the warm season over the Cen‐  Wang B B, et al, 2021. Advances and review on the study of at‐
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23