【摘 要】
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随着地表过程观测技术及规模的逐步发展,目前,青藏高原地表能量通量数据已有大量积累。本研究主要是在此基础上,收集辐射、土壤温湿观测数据以及基于涡度相关观测技术得到的感热和潜热通量数据,并对所获得的多年资料进行标准化质量控制及检验,进行统一整理、加工和规范化。自2006年以来,中国科学院青藏高原研究所(ITPCAS)针对不同下垫面类型,在珠峰北面的绒布河谷(下垫面类型主要为稀疏短草和碎石,数据时长为9
【机 构】
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中国科学院青藏高原研究所,北京,100101 University of Bayreuth, Ba
【出 处】
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第一届中国大地测量和地球物理学学术大会
论文部分内容阅读
随着地表过程观测技术及规模的逐步发展,目前,青藏高原地表能量通量数据已有大量积累。本研究主要是在此基础上,收集辐射、土壤温湿观测数据以及基于涡度相关观测技术得到的感热和潜热通量数据,并对所获得的多年资料进行标准化质量控制及检验,进行统一整理、加工和规范化。自2006年以来,中国科学院青藏高原研究所(ITPCAS)针对不同下垫面类型,在珠峰北面的绒布河谷(下垫面类型主要为稀疏短草和碎石,数据时长为9年)、珠峰南面尼泊尔境内Tarahara(农田,2年)、纳木错东南岸(草甸,9年)及小湖(湖面,3年)上、林芝县鲁朗镇北部(高山草甸,8年)、阿里地区日土县城西北方向(稀疏短草和裸土,4年)以及慕士塔格地区(裸土及部分短草,2年)陆续建立了地表能量通量观测试验站。
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