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简谈藏北近35年藏北高原湖泊动态遥感监测与评估

最后更新时间:2024-02-27 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:22526 浏览:97924
论文导读:
摘要:作为全球海拔最高的一个独特地域单元,青藏高原是中国乃至东亚地区许多大江大河的发源地,具有生态蓄水、水源涵养、气候调节等重要的生态功能,由此,青藏高原以其特殊的地理位置和作用,一直是科学家们探讨的热点地区。藏北高原是我国高原湖泊的最主要分布区,也是我国最大的内陆湖泊分布区域,高原湖泊的变化历程包含了高原气候的重要信息,它的形成与消失、扩张与收缩及其引起的气候环境的变化历程是全球的、区域的和局部的构造和气候事件共同作用的结果。由此探讨湖泊的动态变化及它们对气候变化的响应是探讨全球变化中不可缺少的内容之一。本论文以藏北高原为探讨区,在国家环保公益性行业科研专项“高寒河谷沙尘之力技术试验探讨(200809010)”、“青藏高原生态退化与环境管理探讨(200909050)”、“我国国土生态安全格局构建关键技术与保护战略探讨(201209027)”三个项目的支持下,利用1976、1990、2000和2010年四期遥感影像对那藏北高原面积大于1km2的湖泊动态变化进行了信息提取,并结合近45年来探讨区8个站点的气象数据,探讨其对气候变化的响应。论文的主要结果如下:(1)藏北高原面积大于1km2的湖泊个数在1976-2010年四个时段分别为675、707、777和789,呈持续增加的走势,35年间,湖泊个数共增加了114个,其中1990年到2000年之间增幅最为显著,达到了70个。四个时段内,面积大于1km2湖泊总面积分别为23034.04km2、23167.24km2、24235.33km2和27441.95km2,近35年来,区内湖泊面积共增加了4407.91km2,,呈现出先缓慢后快速的增加走势,以2000-2010年面积的增加最快,其增加幅度显著高于1976-1990年和1990-2000年两个时期。(2)通过对纳木错、色林错和多格错仁强错三个典型湖泊面积的动态探讨,进一步验证了藏北高原湖泊在近35年来面积增加的结论,其中色林错面积以1976年的1648.6km2增加到2010年的2332.6km2,增幅达41.5%,超过纳木错成为西藏第一大咸水湖。(3)近45年来,藏北高原年均温、年均最高气温、年均最低气温、年均相对湿度和降水量呈上升走势,蒸发量呈下降走势,其中温度的变化最为显著。通过湖泊面积与气象因子的关联浅析,发现气温升高引起的冰雪融水的增加,降水量、相对湿度的增加和蒸发量减少是近35年来藏北高原湖泊面积和数量不断增加的主要理由。(4)运用GIS的空间关联工具,将藏北高原的湖泊变化类型分为消失型、萎缩性、稳定型、扩张型和新增型五种,浅析结果表明藏北高原内陆湖泊近35年来,各时期湖泊新增和扩张的个数远远大于萎缩和消失的个数,其中2000-2010年这一时段是扩张最显著的阶段。(5)以各个时期的湖泊面积为因变量,各气象要素为自变量,建立了气象要素与湖泊面积之间的多元回归方程,预测模型得到的湖泊面积与实际湖泊面积的相联系数为0.73,两者具有显著的线性联系,得到的预测模型能较好地拟合湖泊面积的变化。关键词:藏北高原论文湖泊动态论文气候变化响应论文
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Abstract7-9
第一章 前言9-15

1.1 探讨目的和作用9-10

1.2 国内外探讨进展10-12

1.2.1 3S技术在湖泊探讨中的运用10-11

1.2.2 青藏高原气候变化探讨11

1.2.3 湖泊环境变化对气候变化的响应探讨11-12

1.3 探讨内容与技术路线12-15

1.3.1 探讨内容12-13

1.3.2 技术路线图13-15

第二章 探讨区概况15-19

2.1 地理位置15

2.2 地貌与地质构造15-16

2.3 气候与水文特点16

2.4 土壤与植被特点16-17

2.5 社会经济情况17-19

第三章 探讨数据与策略19-35

3.1 遥感数据源选择19-23

3.

1.1 Landsat数据19-20

3.

1.2 环境一号A/B多光谱数据20-21

3.

1.3 遥感数据的时相选择21-23

3.2 遥感影像预处理23-28
3.

2.1 波段选择及影像合成23-25

3.2.2 几何校正论文导读:变化特点46-495.1.1年平均气温变化46-475.1.2年平均降水量变化47-485.1.3年平均相对湿度变化48-495.1.4年平均蒸发量变化495.2藏北高原湖泊动态变化对气候的响应49-515.2.1湖泊面积与气象因子的相关浅析49-505.2.2湖泊面积与气象因子的灰色关联浅析50-515.3湖泊面积与气象要素拟合模型的建立51-52第六章结论与展望5
与配准25-26
3.

2.3 投影转换26

3.

2.4 边缘增强处理26-27

3.

2.5 图像拼接与裁切27-28

3.3 湖泊专题数据提取28-31

3.1 信息提取的原则28

3.2 信息提取的策略28-30

3.3 湖泊信息的解译30-31

3.4 气象数据的选取31-32

3.5 气象数据的处理32

3.6 灰度关联浅析32-33

3.7 相关浅析与回归浅析33-35

第四章 藏北高原湖泊动态变化浅析35-46

4.1 探讨区湖泊近况35-36

4.2 探讨区湖泊走势浅析36-37

4.

2.1 湖泊数量的变化36-37

4.

2.2 湖泊面积的变化37

4.3 湖泊变化的时空特点37-40

4.4 不同补给类型的湖泊动态变化40-41

4.5 典型湖泊的动态变化41-46

4.5.1 纳木错动态变化42-43

4.5.2 色林错动态变化43-45

4.5.3 多格错仁强错动态变化45-46

第五章 湖泊变化对气候变化的响应46-52

5.1 藏北高原近45年来的气候变化特点46-49

5.

1.1 年平均气温变化46-47

5.

1.2 年平均降水量变化47-48

5.

1.3 年平均相对湿度变化48-49

5.

1.4 年平均蒸发量变化49

5.2 藏北高原湖泊动态变化对气候的响应49-51
5.

2.1 湖泊面积与气象因子的相关浅析49-50

5.

2.2 湖泊面积与气象因子的灰色关联浅析50-51

5.3 湖泊面积与气象要素拟合模型的建立51-52
第六章 结论与展望52-54

6.1 结论52-53

6.2 有着的不足与展望53-54

参考文献54-58
作者介绍58-59
致谢59