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基于冰芯记录与遥感数据的近期青藏高原粉尘变化研究
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邬光剑
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张成龙
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中国科学院青藏高原研究所青藏高原环境变化与地表过程重点实验室
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张学磊
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[1] 中国科学院青藏高原研究所青藏高原环境变化与地表过程重点实验室
[2] 中国科学院研究生院
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关键词:
青藏高原;
粉尘质量浓度;
粉尘沉积通量;
气溶胶指数;
D O I:
暂无
中图分类号:
X513 [粒状污染物];
学科分类号:
0706 ;
070602 ;
摘要:
冰芯中的微粒记录是恢复过去大气粉尘变化的独特信息,选取青藏高原的西部(慕士塔格)、中部(唐古拉)、南部(珠穆朗玛峰、达索普和宁金岗桑)为研究地点,结合遥感数据(气溶胶指数)和冰芯记录(粉尘质量浓度与沉积通量)探讨过去几十年来青藏高原大气粉尘在时间上和空间上的变化.结果表明:青藏高原上气溶胶指数从北向南、从西向东减少,靠近塔克拉玛干沙漠的地区气溶胶指数数值最大,藏南地区最低,与西风环流在高原的传输路径和源区的地理分布一致.冰芯中粉尘质量浓度表现为:高原中部>高原西部>高原南部,而沉积通量表现为高原西部>高原中部>高原南部,与气溶胶指数相一致.通过冰芯中的粉尘沉积通量记录与气溶胶指数的相关分析,发现在年尺度上仅有唐古拉地区表现出较好的相关性,而在其他地区无明显相关关系.经过3点滑动平均后,高原各地的这种相关性均有所提高:慕士塔格地区相关系数为0.49(P=0.13);唐古拉地区的相关系数为0.87(P<0.001);宁金岗桑地区的相关系数为0.68(P=0.03).这种相关性为通过冰芯记录来反演更长时间尺度的青藏高原上气溶胶指数提供了基础.
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崔晓庆
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室
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任贾文
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秦翔
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杜文涛
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室
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孙维君
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室
祁连山冰川与生态环境综合观测研究站 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室

余光明
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室
祁连山冰川与生态环境综合观测研究站 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室

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王晓香
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孙维贞
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室

王瑜
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王飞腾
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室天山冰川观测试验站 西北师范大学地理与环境科学学院

李忠勤
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰冻圈科学国家重点实验室天山冰川观测试验站
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谭春萍
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所
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杨建平
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牛生杰
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南京工程信息大学气象灾害省部共建教育部重点实验室 南京工程信息大学气象灾害省部共建教育部重点实验室

河惠卿
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韩国气象厅
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王振会
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青藏高原环境变化与地表过程实验室,中国科学院青藏高原研究所 青藏高原环境变化与地表过程实验室,中国科学院青藏高原研究所

姚檀栋
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青藏高原环境变化与地表过程实验室,中国科学院青藏高原研究所 青藏高原环境变化与地表过程实验室,中国科学院青藏高原研究所

徐柏青
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段克勤
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段克勤
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中国科学院冰冻圈科学国家重点实验室 中国科学院冰冻圈科学国家重点实验室

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王宁练
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徐柏青
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徐柏青
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中国科学院青藏高原研究所环境与过程实验室 中国科学院青藏高原研究所环境与过程实验室

李真
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰芯与寒区环境重点实验室 中国科学院青藏高原研究所环境与过程实验室

田立德
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中国科学院青藏高原研究所环境与过程实验室 中国科学院青藏高原研究所环境与过程实验室

段克勤
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冰芯与寒区环境重点实验室 中国科学院青藏高原研究所环境与过程实验室

汶林科
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李成才
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毛节泰
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刘启汉
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陈介中
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袁自冰
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刘晓阳
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朱爱华
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刘桂青
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不详
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