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相似文献
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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果  相似文献   

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1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》(双月刊),于2006年11月1日经国家新闻出版总署批准,于2007年2月正式出版。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》(双月刊),于2006年11月1日经国家新闻出版总署批准,于2007年2月正式出版。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果与进展,报道气象科技信息和动态。  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果与进展,报道气象科技信息和动态。  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果与进展,报道气象科技信息和动态。  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果与进展,报道气象科技信息和动态。  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果与进展,报道气象科技信息和动态。  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果与进展,报道气象科技信息和动态。  相似文献   

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正1.《沙漠与绿洲气象》(原《新疆气象》)由新疆气象局主管,新疆气象学会、中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所主办、国内外公开发行的综合性学术期刊,中国科技核心期刊。《沙漠与绿洲气象》以创新性、学术性、实践性、先进性为特色。主要发表干旱和半干旱区的沙漠、干旱、绿洲、冰川、生态环境、农牧业气象以及天气气候变化与预测、人工影响天气、气象卫星遥感监测和相关学科领域的最新成果与进展,报道气象科技信息和动态。  相似文献   

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塔克拉玛干沙漠腹地沙尘暴发生条件分析   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
利用塔中气象站1997—2002年的气象资料, 从沙尘源丰富程度、风动力条件和空气稳定度等方面分析了塔克拉玛干沙漠腹地沙尘暴的成因。结果表明:在塔克拉玛干沙漠腹地, 沙尘源极为丰富, 为沙尘暴发生提供了必要条件, 降水基本不能改变沙面的湿润状况, 沙尘源丰富度不是沙尘暴发生的限制因子; 风动力是沙尘暴发生的重要条件, 而月平均风速和大风日数是风动力的重要定量表征指标; 空气稳定性也是沙尘暴发生的重要条件, 温度和天气过程是其重要标志, 沙尘暴发生与温度呈正相关, 沙尘暴多发生在夏季和午后; 降水是沙漠腹地天气过程的重要指标, 月降水日数和降水总量与沙尘暴日数呈正相关; 20世纪90年代以来沙尘暴逐年减少, 这种变化趋势可能与全球气候变化有关。  相似文献   

12.
The Taklimakan Desert of China is a region of frequent sandstorms and, thus, is a major sand and dust source area. Tazhong, a small mining village, is located near the center of the Taklimakan Desert at a distance of 220 km from the desert margins. Near Tazhong, we conducted a 2-year field investigation designed to monitor the diurnal variation of saltation activity using fast-responding piezoelectric saltation sensors (Sensits). Results suggest that saltation activity tends to occur more frequently during daytime in all seasons, relatively high levels of saltation activity are maintained from around 11:30 to around 16:30 local standard time (LST), because of stronger wind speed, higher soil temperature and lower relative humidity. During the spring and summer seasons, the saltation activity can occur at any time of the day, while there are some periods with zero saltation seconds at night and in the early morning during autumn and winter seasons. The results confirm that sandstorms tend to occur more frequently during daylight hours, so it may be helpful to forecast and guard against the occurrence of blowing sand or sandstorms in the Taklimakan Desert.  相似文献   

13.
近10年东亚沙尘气溶胶时空分布与起尘通量的数值研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
宿兴涛  王汉杰 《高原气象》2012,31(3):676-687
利用一个耦合了沙尘模型的区域气候模式RegCM3和NCEP再分析资料,对近10年(2000-2009年)东亚地区沙尘气溶胶(直径≤20μm)时空分布特征和起尘通量进行了数值模拟。结果表明,(1)耦合模式能较好地模拟东亚地区沙尘气溶胶的时空分布特点。东亚地区沙尘气溶胶光学厚度、柱含量高值区主要位于塔克拉玛干沙漠和巴丹吉林沙漠。沙尘气溶胶柱含量的季节变化特征明显,春季最大,冬季次之,秋季最小。东亚地区110°E以东,沙尘主要以700hPa高度为中心向东传输。(2)东亚地区起沙源区主要位于塔克拉玛干沙漠、巴丹吉林沙漠、藏北沙漠化地区及蒙古国西南部,起沙强度存在明显的季节变化。2000-2009年东亚地区年平均起沙通量为1015.34mg.m-2.d-1,其中62.4%和2.3%分别通过干、湿过程重新沉降在东亚地区,其余35.3%被净释放进入大气或进行远距离传输。  相似文献   

14.
为了得到沙尘粒子和沙尘质量浓度的实时定量特征,利用Grimm180粒子仪在塔克拉玛干沙漠对沙尘暴进行了实时观测。通过分析Grimm180粒子仪在2018年5月20日和24日两次沙尘暴过程观测的数据得到:在浮尘、扬沙和沙尘暴期间,PM2.5的质量浓度值随时间变化不大,一般PM2.5浓度值<1500μg·m-3,而PM10在不同阶段的变化比较明显,数值在2000~6000μg·m-3。沙尘粒子谱和沙尘质量浓度谱的分布形状在浮尘、扬沙和沙尘暴基本相同,当粒子直径>0.35μm时,粒子数浓度随直径的增大近似符合M-P分布。从浮尘到扬沙再到沙尘暴,小粒子区(D≤1μm)的占比越来越小,而中粒子区(1μm10μm)的粒子数越来越多并且占比越来越大。当粒子直径为0.35μm左右时,粒子数浓度达到最大值;当粒子直径在25~32μm时,沙尘质量浓度的值最大。在浮尘和扬沙阶段,PM2.5/PM10>25%;每分钟1 L体积内的沙尘粒子总数大约是4×105,最大沙尘质量浓度<20μg·L-1。在沙尘暴阶段,PM2.5/PM10<15%;每分钟1 L体积内的沙尘粒子总数>5×105,最大沙尘质量浓度>25μg·L-1。这些结论为准确地分析沙尘暴的定量特征提供了科学依据。  相似文献   

15.
新疆不同降水观测资料的比较及其差异的可能原因   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用新疆地区89个气象站和38个水文站1961~2005年的降水资料,对比分析了这两类降水观测资料在表征新疆地区降水的时间演变特征上所存在的差异,进而探究了造成这种差异的原因,并在此基础上研究了增暖背景下新疆地区降水与地形(包括海拔高度、坡度和坡向)的关系。研究发现:1)从区域平均来看,水文站观测的年降水量(221.4 mm)明显高于气象站的观测值(152.1 mm),其差值为69.3 mm,但是二者具有相同的时空变化特征;2)气象站与水文站降水均值之间的差异,主要受海拔高度的影响,坡度和坡向的影响次之。新疆地区地形地貌复杂,降水时空变化较大,观测数据分布不均匀均可导致对降水的估算存在较大差异,因此多源降水数据相互融合是客观估算该地区降水量及其变化的一个途径。  相似文献   

16.
基于塔克拉玛干沙漠腹地面积最大的天然孤立绿洲达理雅博依2015年1月—2016年2月太阳总辐射观测资料,运用H.L.Penman经验公式模拟计算了该地区2015年逐日总辐射累计量,模拟值与实测值的误差分析显示:本气候学方法成功模拟了沙漠腹地总辐射的年内变化趋势。使用模拟值估算得到达理雅博依绿洲2015年太阳总辐射累计量约为5 332.23 MJ·m-2。又以相同方法模拟了塔中气象站2015年3—5月总辐射变化,结果较达理雅博依的模拟更接近实测值,说明本模拟在塔克拉玛干沙漠腹地不同地点结果有效。  相似文献   

17.
FY 4A上搭载的多通道扫描成像辐射计(AGRI)无论是时间分辨率还是空间分辨率与我国第一代静止气象卫星风云二号上搭载的扫描辐射计(VISSR)相比都有了明显的改进。本文基于FY 4A AGRI成像仪IDDI(红外差值沙尘指数)和新的昼夜沙尘遥感改进算法开展2021年中国北方沙尘过程连续遥感监测处理,并系统分析了2021年3个典型个例的沙尘暴特征和影响区域。结果表明:① 3次典型沙尘过程对我国北方各省份的影响面积总计最低达到260万km2以上,最高达到300万km2以上,4月14—17日的沙尘暴影响面积最大。②2021年沙尘高发区在新疆南部、甘肃河西走廊以北以及内蒙古西部。与2019、2020年同期相比,2021年我国北方沙尘发生频次更高、影响范围更大。③新一代FY 4A静止卫星对我国沙尘过程年际变化具备更加完整的监测能力。  相似文献   

18.
The development of the atmospheric boundary layer is closely connected with the exchange of momentum, heat, and mass near the Earth’s surface, especially for a convective boundary layer (CBL). Besides being modulated by the buoyancy flux near the Earth’s surface, some studies point out that a neutrally stratified residual layer is also crucial for the appearance of a deep CBL. To verify the importance of the residual layer, the CBLs over two deserts in northwest China (Badan Jaran and Taklimakan) were investigated. The summer CBL mean depth over the Taklimakan Desert is shallower than that over the Badan Jaran Desert, even when the sensible heat flux of the former is stronger. Meanwhile, the climatological mean residual layer in the Badan Jaran Desert is much deeper and neutrally stratified in summer. Moreover, we found a significant and negative correlation between the lapse rate of the residual layer and the CBL depth over the Badan Jaran Desert. The different lapse rates of the residual layer in the two regions are partly connected with the advection heating from large-scale atmospheric circulation. The advection heating tends to reduce the temperature difference in the 700 to 500-hPa layer over the Badan Jaran Desert, and it increases the stability in the same atmospheric layer over the Taklimakan Desert. The advection due to climatological mean atmospheric circulation is more effective at modulating the lapse rate of the residual layer than from varied circulation. Also, the interannual variation of planetary boundary layer (PBL) height over two deserts was found to covary with the wave train.  相似文献   

19.
利用塔克拉玛干沙漠及古尔班通古特沙漠及其周边地区(包括平原和山区)76个气象站1961-2010年的逐日地面观测资料,对比分析了两个沙漠及其周边地区气温和降水变化特征。结果表明:塔克拉玛干沙漠及其周边地区年平均气温明显高于古尔班通古特沙漠及其周边地区,但是升温速率低于古尔班通古特沙漠,两大沙漠及其周边地区年平均气温的差值在缩小,塔克拉玛干沙漠周边山区上升速率接近或者大于大部分平原地区,而古尔班通古特沙漠周边山区上升速率与平原地区相比总体偏小,塔克拉玛干沙漠及其周边地区年平均气温的突变时间在1989-1993年,古尔班通古特沙漠及其周边地区的突变时间在1994-1995年,同时均存在8~9a振荡周期;古尔班通古特沙漠及其周边地区年降水量是塔克拉玛干沙漠及其周边地区的2.5倍,增加速率高于塔克拉玛干沙漠及其周边地区,增加相对幅度小于塔克拉玛干沙漠及其周边地区,两大沙漠及其周边地区年降水量的差值进一步加大但加大的速度在减缓,塔克拉玛干沙漠及其周边地区的突变时间在1984年,古尔班通古特沙漠及其周边地区的突变时间在1983-1986年,塔克拉玛干沙漠及其周边地区存在5a、7~8a和18a的振荡周期,古尔班通古特沙漠及其周边地区存在2~4a、6~8a、18a的振荡周期。  相似文献   

20.
利用塔克拉玛干沙漠大气环境观测试验站的两种前向散射能见度仪(CJY-1C和FD12)2009年6月14日—8月5日的探测数据和人工目测数据对各种天气下的能见度变化进行了对比分析。结果表明,FD12和CJY-1C型能见度仪数据有很好的一致性。在能见度较低时,FD12型能见度数据与平均值偏离程度最小,测量更加稳定。FD12型能见度仪数据更接近于目测能见度数据。对于两种能见度仪,两者在扬沙天气的相关性最好,浮尘天气下的相关性较好,沙尘暴天气次之,典型晴天下的相关性最小,可在监测浮尘和扬沙天气时互相替代使用。  相似文献   

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