全球地表溫度數(shù)據(jù)的改進以及增暖分析
發(fā)布時間:2020-12-09 12:28
全球地表溫度數(shù)據(jù)是氣候變化研究的基礎(chǔ)之一,目前只有少數(shù)的數(shù)據(jù)機構(gòu)研發(fā)了獨具特色的全球陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集、海洋表面溫度數(shù)據(jù)集和全球地表溫度數(shù)據(jù)集。近幾年,中國研發(fā)了整合的、均一化的全球陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集(C-LSAT);贑-LSAT,改進該數(shù)據(jù)集,更新和完善陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集,進一步增加陸地區(qū)域數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采樣。進一步,將陸地氣溫數(shù)據(jù)(C-LSAT1.3)與美國NOAA/NCEI發(fā)布的海表溫度數(shù)據(jù)(SST)ERSST.v5的融合,研制了一個新的全球地表溫度數(shù)據(jù)集CMST(China Merged Surface Temperature)。首先與國外的全球陸地表面溫度數(shù)據(jù)集對比,改進后的全球陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集(C-LSAT1.3)新增很多站點,與國外的陸地表面溫度數(shù)據(jù)集GHCN-v3、CRUTEM4和Berkeley相比,C-LSAT1.3在時空覆蓋方面都有更好的表現(xiàn)。在其數(shù)據(jù)不足的地區(qū)補充更多站點,在其數(shù)據(jù)較多的地區(qū)雖然站點個數(shù)不是最多的,但是有效格點是最多的。其次通過與其他的全球地表溫度數(shù)據(jù)集進行對比,全球地表溫度數(shù)據(jù)集CMST在全球海洋/陸地的資料覆蓋率方面具有一定的優(yōu)勢。對于百年...
【文章來源】:中國氣象科學(xué)研究院北京市
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
一個包含海洋和陸地的5°×5°網(wǎng)格溫度距平值的計算方法
第三章 全球陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集的完善第三章 全球陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集的完善3.1 數(shù)據(jù)集的完善在 C-LSAT1.2 版本中,ISTI 還沒有將數(shù)據(jù)公開,所以在 C-LSAT 前幾版本的數(shù)據(jù)中,并不包含 ISTI 數(shù)據(jù),但我們一直計劃將 ISTI 數(shù)據(jù)整合到 C-LSAT 中(Xu et al.,2018)。完善后的陸表氣溫數(shù)據(jù)集 C-LSAT 1.3,除了 ISTI 之外,依舊包括 3 個全球數(shù)據(jù)源(CRUTEM4,GHCNm.v3,以及 Berkeley), 3 個區(qū)域數(shù)據(jù)源(SCAR、ECA&D 和HISTALP)以及 8 個國家數(shù)據(jù)源(中國、美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、韓國、日本和越南)。ISTI 在整合時的優(yōu)先級高于全球數(shù)據(jù)集。C-LSAT 采取了兩個步驟來確?臻g序列的均一性:首先,現(xiàn)有的國家數(shù)據(jù)集中均一化的序列直接加入到數(shù)據(jù)集中,沒有任何變化,這樣的站點大約有 50%;然后,檢測出不均一的站點序列,并通過最大懲罰 t 檢驗進行調(diào)整(Xu et al.,2018)。
19圖 3. 四套不同的陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集 1900-2017 年間有效站點分布(色標右側(cè)數(shù)字為站點觀測資料覆蓋的年份,色標左側(cè)數(shù)據(jù)為在觀測資料覆蓋的時間長度區(qū)間內(nèi)的站點數(shù)。(a)GHCN-M version3,(b)CURTEM4.6.0.0,(c)Berkeley Earth Merged Dataset - version 2,(d)C-LSAT)從 Xu et al.(2018)中得到,GHCN,CRUTEM4,Berkeley 這幾套數(shù)據(jù)在南美地區(qū)、亞洲地區(qū)、非洲地區(qū)等部分區(qū)域站點偏少,而這一點在圖中也有所體現(xiàn)。值得注意的是,C-LSAT 在這幾個區(qū)域的站點無論從數(shù)量上,還是時間長度上,都優(yōu)于其他 3 個數(shù)據(jù)集。根據(jù) Jones and Moberg (2003)的分類,我們將站點分為 8 個區(qū)域,進一步分析。這 8 個區(qū)域分別為非洲地區(qū)(35°N-40°S,20°W-45°E)、亞洲地區(qū)(5-60°N,60-180°E)、
【參考文獻】:
期刊論文
[1]從檢驗CMIP5氣候模式看CMIP6地球系統(tǒng)模式的發(fā)展[J]. 趙宗慈,羅勇,黃建斌. 氣候變化研究進展. 2018(06)
[2]全球1.5和2℃溫升時的氣溫和降水變化預(yù)估[J]. 胡婷,孫穎,張學(xué)斌. 科學(xué)通報. 2017(26)
[3]CMIP5氣候模式模擬的1850~2014年全球溫度變化的集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解[J]. 魏萌,喬方利. 中國科學(xué):地球科學(xué). 2016(12)
[4]全球變暖趨緩研究進展[J]. 蘇京志,溫敏,丁一匯,郜永祺,宋亞芳. 大氣科學(xué). 2016(06)
[5]我國氣候資料均一性研究現(xiàn)狀與展望[J]. 李慶祥. 氣象科技進展. 2016(03)
[6]The Strong El Ni?o of 2015/16 and Its Dominant Impacts on Global and China’s Climate[J]. 翟盤茂,余榮,郭艷君,李慶祥,任雪娟,王亞強,徐文慧,柳艷菊,丁一匯. Journal of Meteorological Research. 2016(03)
[7]CMIP5模式對中國東北氣候模擬能力的評估[J]. 陶純?nèi)?姜超,孫建新. 氣候與環(huán)境研究. 2016(03)
[8]The Reliability of Global and Hemispheric Surface Temperature Records[J]. Philip JONES. Advances in Atmospheric Sciences. 2016(03)
[9]CMIP5模式對東亞500 hPa高度場主要模態(tài)時空結(jié)構(gòu)模擬能力的評估[J]. 黃海玲,江志紅,王志福,陳威霖. 氣象學(xué)報. 2015(01)
[10]基于CMIP5資料的云南及周邊地區(qū)未來50年氣候預(yù)估[J]. 周秀華,肖子牛. 氣候與環(huán)境研究. 2014(05)
本文編號:2906862
【文章來源】:中國氣象科學(xué)研究院北京市
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
一個包含海洋和陸地的5°×5°網(wǎng)格溫度距平值的計算方法
第三章 全球陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集的完善第三章 全球陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集的完善3.1 數(shù)據(jù)集的完善在 C-LSAT1.2 版本中,ISTI 還沒有將數(shù)據(jù)公開,所以在 C-LSAT 前幾版本的數(shù)據(jù)中,并不包含 ISTI 數(shù)據(jù),但我們一直計劃將 ISTI 數(shù)據(jù)整合到 C-LSAT 中(Xu et al.,2018)。完善后的陸表氣溫數(shù)據(jù)集 C-LSAT 1.3,除了 ISTI 之外,依舊包括 3 個全球數(shù)據(jù)源(CRUTEM4,GHCNm.v3,以及 Berkeley), 3 個區(qū)域數(shù)據(jù)源(SCAR、ECA&D 和HISTALP)以及 8 個國家數(shù)據(jù)源(中國、美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、韓國、日本和越南)。ISTI 在整合時的優(yōu)先級高于全球數(shù)據(jù)集。C-LSAT 采取了兩個步驟來確?臻g序列的均一性:首先,現(xiàn)有的國家數(shù)據(jù)集中均一化的序列直接加入到數(shù)據(jù)集中,沒有任何變化,這樣的站點大約有 50%;然后,檢測出不均一的站點序列,并通過最大懲罰 t 檢驗進行調(diào)整(Xu et al.,2018)。
19圖 3. 四套不同的陸地表面氣溫數(shù)據(jù)集 1900-2017 年間有效站點分布(色標右側(cè)數(shù)字為站點觀測資料覆蓋的年份,色標左側(cè)數(shù)據(jù)為在觀測資料覆蓋的時間長度區(qū)間內(nèi)的站點數(shù)。(a)GHCN-M version3,(b)CURTEM4.6.0.0,(c)Berkeley Earth Merged Dataset - version 2,(d)C-LSAT)從 Xu et al.(2018)中得到,GHCN,CRUTEM4,Berkeley 這幾套數(shù)據(jù)在南美地區(qū)、亞洲地區(qū)、非洲地區(qū)等部分區(qū)域站點偏少,而這一點在圖中也有所體現(xiàn)。值得注意的是,C-LSAT 在這幾個區(qū)域的站點無論從數(shù)量上,還是時間長度上,都優(yōu)于其他 3 個數(shù)據(jù)集。根據(jù) Jones and Moberg (2003)的分類,我們將站點分為 8 個區(qū)域,進一步分析。這 8 個區(qū)域分別為非洲地區(qū)(35°N-40°S,20°W-45°E)、亞洲地區(qū)(5-60°N,60-180°E)、
【參考文獻】:
期刊論文
[1]從檢驗CMIP5氣候模式看CMIP6地球系統(tǒng)模式的發(fā)展[J]. 趙宗慈,羅勇,黃建斌. 氣候變化研究進展. 2018(06)
[2]全球1.5和2℃溫升時的氣溫和降水變化預(yù)估[J]. 胡婷,孫穎,張學(xué)斌. 科學(xué)通報. 2017(26)
[3]CMIP5氣候模式模擬的1850~2014年全球溫度變化的集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解[J]. 魏萌,喬方利. 中國科學(xué):地球科學(xué). 2016(12)
[4]全球變暖趨緩研究進展[J]. 蘇京志,溫敏,丁一匯,郜永祺,宋亞芳. 大氣科學(xué). 2016(06)
[5]我國氣候資料均一性研究現(xiàn)狀與展望[J]. 李慶祥. 氣象科技進展. 2016(03)
[6]The Strong El Ni?o of 2015/16 and Its Dominant Impacts on Global and China’s Climate[J]. 翟盤茂,余榮,郭艷君,李慶祥,任雪娟,王亞強,徐文慧,柳艷菊,丁一匯. Journal of Meteorological Research. 2016(03)
[7]CMIP5模式對中國東北氣候模擬能力的評估[J]. 陶純?nèi)?姜超,孫建新. 氣候與環(huán)境研究. 2016(03)
[8]The Reliability of Global and Hemispheric Surface Temperature Records[J]. Philip JONES. Advances in Atmospheric Sciences. 2016(03)
[9]CMIP5模式對東亞500 hPa高度場主要模態(tài)時空結(jié)構(gòu)模擬能力的評估[J]. 黃海玲,江志紅,王志福,陳威霖. 氣象學(xué)報. 2015(01)
[10]基于CMIP5資料的云南及周邊地區(qū)未來50年氣候預(yù)估[J]. 周秀華,肖子牛. 氣候與環(huán)境研究. 2014(05)
本文編號:2906862
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