数据集(库)目录

出版期刊|区域分类

2021年第12期
2019年第02期
数据详情

青藏高原降水水汽来源模拟数据集(1998-2018)


张弛1汤秋鸿1黄金川*1,2周园园1GAFFNEY Paul P. J.1徐锡蒙1
1 中国科学院地理科学与资源研究所,北京1001012 中国科学院大学资源与环境学院,北京100049

DOI:10.3974/geodb.2024.09.02.V1

出版时间:2024年9月

网页浏览次数:58       数据下载次数:0      
数据下载量: 无      数据DOI引用次数:

关键词:

青藏高原,气候,降水,水汽来源

摘要:

青藏高原降水的水汽来源及输送机制一直是国际水文气候学界关注的热点问题。由于高原地面观测站数量有限,且分布极不均匀,从而导致降水溯源存在很大不确定性。作者通过引入卫星降水数据来弥补站点观测降水的不足,从而对高原整体降水的水汽来源进行模拟性评估。作者通过1998-2018年间水汽追踪数值模型模拟高原整体降水的水汽来源,模型使用ERA-Interim再分析资料、TRMM卫星降水和GLDAS OAFlux蒸发作为数据驱动,并设置对比实验进行验证,最终生成高原整体降水的水汽来源月尺度数据。数据集内容包括:(1)青藏高原范围;(2)高原1998-2018年逐月降水水汽贡献数据,空间分辨率为1°×1°,单位:mm/mon;(3)高原1998-2018年逐月降水量。数据集存储为.nc、.shp和.xlsx格式,由8个数据文件组成,数据量为55 MB(压缩为1个文件,40.9 MB)。基于该数据集的分析研究成果已发表在《Environmental Research Letters》2020年15卷。

基金项目:

中国科学院(XDA2006040202)

数据引用方式:

张弛, 汤秋鸿, 黄金川*, 周园园, GAFFNEY Paul P. J., 徐锡蒙. 青藏高原降水水汽来源模拟数据集(1998-2018)[J/DB/OL]. 全球变化数据仓储电子杂志(中英文), 2024. https://doi.org/10.3974/geodb.2024.09.02.V1.

参考文献:

[1] 赵煜飞, 朱江, 许艳. 近50a中国降水格点数据集的建立及质量评估[J]. 气象科学, 2014, 34(4): 414-420.
     [2] 张镱锂, 李炳元, 郑度. 青藏高原范围与界线地理信息系统数据[J/DB/OL]. 全球变化数据仓储电子杂志(中英文), 2014. https://doi.org/10.3974/geodb.2014.01.12.V1.
     [3] Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A. J., et al. The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system [J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2011, 137: 553–597.
     [4] Rodell, M., Houser, P. R., Jambor, U. E. A., et al. The global land data assimilation system [J]. Bulletin of the American Meteorological society, 2004, 85: 381–394.
     [5] Huffman, G. J., Bolvin, D. T., Nelkin, E. J., et al. The TRMM Multisatellite Precipitation Analysis (TMPA): Quasi-global, multiyear, combined-sensor precipitation estimates at fine scales [J]. Journal of Hydrometeorology, 2007, 8(1): 38-55.
     [6] Yu, L., Weller, R. A. Objectively analyzed air–sea heat fluxes for the global ice-free oceans (1981–2005) [J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2007, 88(4): 527-540.
     [7] van der Ent, R. J., Tuinenburg, O. A., Knoche, H. R., et al. Should we use a simple or complex model for moisture recycling and atmospheric moisture tracking? [J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2013, 17: 4869–4884.
     [8] van der Ent, R. J., Wang-Erlandsson, L., Keys, P. W., et al. Contrasting roles of interception and transpiration in the hydrological cycle–Part 2: Moisture recycling [J]. Earth System Dynamics, 2014, 5(2): 471-489.
     [9] Zhang, C., Tang, Q. H., Chen, D. L. Recent changes in the moisture source of precipitation over the Tibetan Plateau [J]. Journal of Climate, 2017, 30: 1807–1819.
     [10] Zhang, C., Tang, Q. H., Chen, D. L., et al. Moisture source changes contributed to different precipitation changes over the northern and southern Tibetan Plateau [J]. Journal of Hydrometeorology, 2019, 20(2): 217–229.
     [11] Zhang, C. Moisture source assessment and the varying characteristics for the Tibetan Plateau precipitation using TRMM [J]. Environmental Research Letters, 2020, 15(10): 104003.
     

数据下载:

序号 数据名 数据大小 操作
1 MoistureSourceQZP_1998-2018.rar 41910.09KB
主管单位