青藏高原降水稳定同位素是研究高原整个稳定同位素水循环的关键。基于台站的降水同位素监测是理解降水同位素变化的基础,而稳定同位素大气环流模型模拟是理解同位素变化过程与机理的关键。本项目拟结合高精度稳定同位素大气环流模型(LMDZiso模型)模拟与系统的高分辨率青藏高原南部降水稳定同位素观测数据,模拟近100年来青藏高原南部降水稳定同位素的时空变化,分析该区域降水稳定同位素的控制因素,探讨大尺度对流过程对该区域降水稳定同位素的影响,从机制上揭示该区域降水稳定同位素的水汽来源和水汽传输过程。同时,该研究还将进一步优化LMDZiso模型降水稳定同位素参数,提高模型对青藏高原降水稳定同位素的模拟能力。该研究成果将为青藏高原南部冰芯、湖芯、树轮等同位素记录的古气候古环境解释提供科学依据。
青藏高原作为世界的第三极,对其周边地区的水循环具有重要影响。降水稳定同位素为研究整个高原的区域水循环提供了有效途径。本项目结合高精度稳定同位素大气环流模型(LMDZiso模型)模拟与系统的高分辨率青藏高原南部降水稳定同位素观测数据开展分析,对该区域降水稳定同位素的主要控制因素有了较清楚的认识,明确了西风和印度季风两大环流控制下的不同区域的温度效应、降水量效应和海拔效应的时空变化,阐明了水汽传输过程中的上游大尺度区域对流过程对高原南部降水稳定同位素的影响,从机制上对该区域降水稳定同位素的水汽来源和水汽传输过程有了一定认识。同时,该研究还进一步优化了LMDZiso模型对青藏高原降水稳定同位素的模拟。该研究成果为青藏高原南部冰芯、湖芯、树轮等同位素记录的古气候古环境解释提供了重要科学依据。本项目已按照预期完成了项目申请书中设定的研究内容,基本解答了申请书中提出的三个科学问题,发表了三篇SCI论文。本项目研究成果也已被多篇学术论文引用,并且先后多次在国内外学术会议上以口头报告和展板报告的形式进行了交流。
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数据更新时间:2023-05-31
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