Page 5 - 《高原气象》2026年第2期
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第 45 卷  第 2 期                        高     原     气    象                             Vol. 45  No. 2
                 2026 年 4 月                       PLATEAU METEOROLOGY                                April, 2026


               韩熠哲, 廖捷, 赵煜飞,等, 2026.  青藏高原多圈层观测网络与气候暖湿化研究的现状与展望[J]. 高原气象, 45(2): 305-
               323.  HAN Yizhe, LIAO Jie, ZHAO Yufei,et al, 2026.  Multi-sphere Observation Network and Climate Warming and Humidifica‐
               tion Research on the Qinghai-Xizang Plateau: Advances and Future Directions[J]. Plateau Meteorology, 45(2): 305-323.  DOI:
               10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2025. 00096. CSTR: 32265.14.gyqx.CN62-1061/P.2025.00096.




                           青藏高原多圈层观测网络与气候暖湿化

                                              研究的现状与展望



                                                                      2
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                           韩熠哲 , 廖 捷 , 赵煜飞 , 赵冰钰 , 赵 朔 , 马耀明                                  3, 4, 5
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                                                (1. 国家气象信息中心,  北京    100081;
                                              2. 青海省气象信息中心,  青海  西宁    810001;
                               3. 青藏高原环境变化与地表过程重点实验室,  中国科学院青藏高原研究所,  北京    100101;
                                                  4. 中国科学院大学,  北京    100029;
                               5. 西藏珠穆朗玛特殊大气过程与环境变化国家野外科学观测研究站,  西藏  定日    858200)

                       摘要: 青藏高原是全球气候变化的敏感区与放大器, 其复杂的多圈层作用深刻影响区域及全球气候和水
                       循环。本文系统总结了高原多圈层综合观测网络的架构与数据资源现状, 并基于多源观测数据综合评
                       述了高原气候“暖湿化”特征及其多圈层(大气、 冰冻圈、 水圈、 生态圈等)响应的关键特征与机制。研究
                       发现, 近年来高原升温速率增大、 降水总量增多但空间异质性显著。高原的“暖湿化”驱动了冻土退化、
                       冰川退缩、 湖泊扩张、 植被“变绿”以及极端事件增加等一系列显著变化。然而, 当前观测体系仍存在西
                       部站点稀疏、 多圈层协同不足、 数据共享机制不完善等困难。为支撑地球系统科学研究和区域可持续发
                       展, 未来亟需加强高原西部观测能力、 推广低成本自动化观测设备、 深化多源数据融合与模型同化以及
                       构建安全高效的分级数据共享平台。本研究为深入认知高原气候系统复杂性及优化地球系统多圈层观
                       测体系提供了重要参考。
                       关键词: 青藏高原; 多圈层观测; 气候暖湿化; 观测网络优化; 数据共享
                       文章编号: 1000-0534(2026)02-0305-19   中图分类号: P467   文献标识码: A
                       DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2025. 00096
                       CSTR: 32265.14.gyqx.CN62-1061/P.2025.00096


               1  引言                                             al, 2018)。因此, 对高原天气气候特征及其气候变
                                                                 化响应的研究, 既有助于理解高原复杂地表的多圈
                   青藏高原(以下简称“高原”)作为全球平均海
                                                                 层能量交换过程及其天气气候效应, 也符合党和国
               拔最高、 地表过程最复杂的高原, 不仅是气候变化
                                                                 家全面推进生态文明建设、 切实保护地球第三极生
               的敏感区, 也被视为“亚洲水塔”(Qiu, 2008; 姚檀                    态的战略需求。
               栋等, 2017)。高原的冰川储量占全国总量的 80%                           近年来, 受全球气候变化的影响, 高原气候呈
               以上, 孕育了多条亚洲重要河流, 是维系亚洲生态                          现出明显的暖湿化趋势, 且对气候变化的响应更加
               安 全 的 关 键 屏 障(姚 檀 栋 等 , 2017; 徐 祥 德 等 ,           敏感(Li et al, 2010; Yao et al, 2017)。研究表明,
               2019)。此外, 高原通过独特的动力和热力作用,                         高原作为中国气候变化的“启动区”, 不仅在全球气

               显著影响亚洲乃至全球气候系统(叶笃正和张捷                             候变化中起着“驱动器”和“放大器”的作用(潘保田
               迁, 1974; 周秀骥等, 2009; Ma et al, 2017; Lu et        和李吉均, 1996; 冯松等, 1998), 自身也是气候变

                  收稿日期: 2025⁃05⁃12; 定稿日期: 2025⁃08⁃21
                  资助项目: 国自然青年科学基金项目(C类)(42405084)
                  作者简介: 韩熠哲(1993 -), 男, 陕西西安人, 工程师, 主要从事气象数据质控、 评估与分析工作. E-mail: hanyizhe@cma.gov.cn.
                  © Editorial Department of Plateau Meteorology (CC BY-NC-ND)
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