“Pan-Third Pole” region covers many high-elevation plateau area, which has a total area of 20 million square kilometer. The two biggest plateau- Tibetan Plateau and Iran Plateau, have significant influence on the weather and climate of Northern Hemisphere through their high-elevation land-air interaction and atmospheric boundary layer process. The water and energy cycle between the two Plateau`s land and atmosphere above it plays an important role. The objective of this project will be analysis of the long-term physics process variation in the land-air interaction and atmospheric boundary layer over the complex land surface of “Pan-Third Pole” region and the mechanism of the relationship between water, energy cycle and land-air interaction, by using data from the comprehensive, multi-sphere monitoring stations built by the “Third Pole Environment (TPE)” Program and weather stations of the internal institutions. The project will carry out an 3D intensive observation and an normal continuity experiment. By using satellite data, numerical model and the collection of ground observation, the long-term physics process variation in the land-air interaction and atmospheric boundary layer will be clarified, and the mechanism of the impact on the regional water and energy cycle will be disclosed too.
泛第三极地区涵盖了青藏高原、伊朗高原等高海拔地区,面积约2000万平方公里。这一地区最主要的两个地理单元—青藏高原和伊朗高原的高大而复杂地形通过地气相互作用过程和大气边界层过程,主要是地气间及大气边界层中的能量和水分交换过程,对泛第三极地区以及北半球的天气和气候有重要影响。本项目拟以“泛第三极地区大地形复杂地表地气相互作用过程和大气边界层过程较长时间的变化规律及其影响区域能量和水分循环的机制”为主线,充分利用泛第三极地区多圈层地气相互作用综合观测研究平台及国内其他单位在高原地区的常规气象台站与地气作用观测站点,进行同步综合立体加强观测和连续观测并收集已有观测资料,结合卫星遥感和数值模拟的方法,进行多学科的综合分析研究,以厘清泛第三极地区多圈层地气相互作用过程和大气边界层过程较长时间的变化规律,并揭示该地区地气相互作用过程和大气边界层过程影响该区域能量和水分循环的机制。
泛第三极地区涵盖了青藏高原、伊朗高原等高海拔地区,面积约2000万平方公里。这一地区最主要的两个地理单元—青藏高原和伊朗高原的高大而复杂地形通过地气相互作用过程和大气边界层过程(主要是地气间及大气边界层中的能量和水分交换过程)对泛第三极地区以及北半球的天气和气候有重要影响。本项目执行期间以“泛第三极地区大地形复杂地表地气相互作用过程和大气边界层过程较长时间的变化规律及其影响区域能量和水分循环的机制研究”为主线,充分利用了逐步完善的泛第三极地区多圈层地气相互作用综合观测研究平台及国内其他单位在高原地区的常规气象台站与地气作用观测站点,进行了同步综合立体加强观测和四年的连续观测并收集了已有观测资料,结合卫星遥感和数值模拟的方法,进行了多学科的综合分析研究,基本厘清了泛第三极地区多圈层地气相互作用过程和大气边界层过程较长时间的变化规律,并揭示了该地区地气相互作用过程和大气边界层过程影响该区域能量和水分循环的机制。
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数据更新时间:2023-05-31
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