Понимание динамики атмосферы третьего полюса и процессов на поверхности земли и их связи с криосферой, качеством воздуха и изменением климата
Понимание динамики атмосферы третьего полюса и процессов поверхности земли и их связи с криосферой, качеством воздуха и изменением климата
Скачать PDF
Скачать PDF
Сопутствующее содержимое
Часть коллекции:
Третий полюс Физика атмосферы, химия и гидрология
- Редакционные примечания
- Опубликовано:
Предисловие к специальному выпуску по физике, химии и гидрологии атмосферы третьего полюса
- Yun Qian 1 ,
- Hailong Wang 1 ,
- Chuanfeng Zhao 2 ,
- Chun Zhao 3 ,
- Siyu Chen 4 ,
- Xiao-Ming Hu 5 &
- …
- Шичан Канг 6
Достижения в области атмосферных наук том 39 , страницы 1017–1020 (2022)Процитировать эту статью
241 Доступ
- 47 Альтметрический
Сведения о показателях
Скачайте, чтобы прочитать полный текст статьи
Ссылки
Бао, X.
Х., и С. П. Яо, 2022: Эволюция интенсивности линии зонального сдвига над Тибетским нагорьем летом: перспектива расходящихся и вращательных кинетических энергий. Доп. Атмос. науч. https://doi.org/10.1007/s00376-021-1302-9.
Google ученый
Чен, Дж. Х., К. К. Ву, К. С. Лу и Ю. Инь, 2021 г.: Сезонные и суточные колебания облачных систем над восточным Тибетским плато и Восточным Китаем: исследование модели разрешения облаков. Доп. Атмос. науч.
Google ученый
Дуань, А. М., Г. X. Ву, Ю. М. Лю, Ю. М. Ма и П. Чжао, 2012 г.: Влияние погоды и климата на Тибетском нагорье. Доп. Атмос. науч. , 29 , 978–992, https://doi.org/10.1007/s00376-012-1220-y.
Артикул Google ученый
Канг С. К. и соавторы, 2019 г.: Связь загрязнения атмосферы с изменениями криосферы в регионе Третьего полюса: текущий прогресс и перспективы на будущее.
National Science Review , 6 , 796–809, https://doi.org/10.1093/nsr/nwz031.
Артикул Google ученый
Кан, С. К., Ю. Л. Чжан, Ю. Цянь и Х. Л. Ван, 2020: Обзор черного углерода в снегу и льду и его влияние на криосферу. Earth-Science Reviews , 210 , 103346, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103346.
Артикул Google ученый
Кан, З. Дж., Б. Цю, З. Сян, Ю. Лю, З. К. Лин и В. Д. Го, 2022 г.: Улучшение моделирования динамики растительности на Тибетском плато: роль данных атмосферного воздействия и пространственного разрешения. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-022-1426-6.
Google ученый
Ли, Г. Д. З., Х. М. Чен, М. Ю. Сюй, К. Чжао, Л. Чжун, Р. Ли, Ю. Ф. Фу и Ю. Х. Гао, 2022: Влияние топографической сложности на моделирование переноса влаги и осадков над Тибетским нагорьем в летом.
Google ученый
Лю Л., М. Мененти, Ю. М. Ма и В. К. Ма, 2022 г.: Улучшенная параметризация альбедо снега в WRF + Noah: Методология, основанная на сильном снегопаде на Тибетском нагорье. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-022-1232-1.
Google ученый
Лю, К. К., К. Дж. Цзя, М. Ван и К. Ф. Цянь, 2021 г.: Влияние снежного покрова Тибетского нагорья на летнюю температуру в Центральной Азии. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-021-1011-4.
Google ученый
Qian, Y., M.G. Flanner, L.R. Leung, and W. Wang, 2011: Исследования чувствительности воздействия загрязнения снежного покрова Тибетского нагорья на азиатский гидрологический цикл и муссонный климат. Химия и физика атмосферы
, 11(5) , 1929–1948, https://doi.org/10.5194/acp-11-1929-2011.
Артикул Google ученый
Цянь Ю. и соавторы, 2015 г.: Светопоглощающие частицы в снегу и льду: измерение и моделирование климатического и гидрологического воздействия. Доп. Атмос. науч. , 32(1) , 64–91, https://doi.org/10.1007/s00376-014-0010-0.
Артикул Google ученый
Цинь, Д. Х., С. Ю. Лю и П. Дж. Ли, 2006 г.: Распределение снежного покрова, изменчивость и реакция на изменение климата в западном Китае. J. Климат , 19(9) , 18:20–18:33, https://doi.org/10.1175/JCLI3694.1.
Google ученый
Шэн, К., Б. Хе, Г. X. Ву, Ю. М. Лю и С. Ю. Чжан, 2022: Межгодовое влияние потенциальной завихренности поверхности на Тибетском плато на летние осадки в Восточной Азии.
Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-021-1218-4.Google ученый
Ван Б.
, К. Бао, Б. Хоскинс, Г. X. Ву и Ю. М. Лю, 2008 г.: Потепление на Тибетском плато и изменения в осадках в Восточной Азии. Геофиз. Рез. лат. , 35 , L14702, https://doi.org/10.1029/2008GL034330.
Артикул Google ученый
Ван, Г. Л., Р. Ли, Дж. С. Сунь, X. Д. Сюй, Р. Р. Чжоу и Л. П. Лю, 2022: Сравнительный анализ характеристик распределения размеров дождевых капель в сезон дождей в двух типичных регионах Тибетского нагорья. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-021-1135-6.
Google ученый
Ян, Дж. Х., С. К. Канг, Ю. Л. Ху, X. Т. Чен и М. Рай, 2022 г.: Влияние сжигания биомассы в Южной Азии на концентрации озона и аэрозолей над Тибетским плато. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-022-1197-0.
Google ученый
Яо Т. Д. и соавторы, 2019 г.: Недавнее быстрое потепление Третьего полюса сопровождает таяние криосферы и интенсификацию водного цикла, а также взаимодействие между муссонами и окружающей средой: междисциплинарный подход с наблюдениями, моделированием и анализом.
Артикул Google ученый
Чжан, Дж. Т., К. Л. Ю, Ф. Ю. Ву, З. Ю. Кай и Н. Пепин, 2022a: Потепление Тибетского нагорья в ответ на временное и стабилизированное глобальное потепление на 2,0/1,5 °C. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-022-1299-8.
Google ученый
Чжан, К. К., Дж. К. Дуан, С. Ю. Чжао, Дж. К. Чжан, Дж. Кибл и Х. В. Лю, 2022b: Оценка озоновой долины над Тибетским плато в моделях CMIP6. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-021-0442-2.
Google ученый
Чжао К.Ф. и соавторы, 2020 г.: Характеристики аэрозолей и их влияние на погоду и климат над Тибетским нагорьем. National Science Review , 7(3) , 492–495, https://doi.org/10.1093/nsr/nwz184.
Артикул Google ученый
Чжао, Ю., Т. Дж. Чжоу, У. К. Чжан и Дж. Ли, 2022 г.: Изменение количества осадков над Тибетским плато, прогнозируемое с помощью взвешенных моделей CMIP6. Доп. Атмос. науч. , https://doi.org/10.1007/s00376-022-1401-2.
Google ученый
Загрузить ссылки
Благодарности
Это исследование проводится при поддержке Управления науки биологических и экологических исследований Министерства энергетики США в рамках программы Региональный и глобальный анализ моделей. PNNL эксплуатируется для Министерства энергетики Мемориальным институтом Баттеля по контракту DE-AC05-76RL01830. Чун Чжао был поддержан Национальным фондом естественных наук Китая NSFC (гранты № 91837310, 42061134009, 41775146), исследовательскими фондами USTC инициативы Double First Class (YD2080002007). Вклад Канга был поддержан Второй научно-исследовательской экспедицией Тибетского нагорья (грант № 2019).