气象部门将利用风云卫星动态监测青藏高原大冰川
作者:姜辰蓉 金泉才
来源:新华网
时间:2009-05-01 10:31:06
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资料图片:专家介绍,青藏高原冰川面积近5万平方公里,主要分布在昆仑山、喜马拉雅等山脉。过去100多年中,青藏高原冰川面积已经缩小了约30%,专家预测,如果到21世纪末气温升高2.1℃至4℃,中国冰川面积将比现在缩小45%左右。 这是西藏林芝地区波密县境内的冰川(2007年9月20日摄)。虽然受到全球气候变暖的影响,青藏高原冰川每年都在退缩,但最近通过卫星遥感拍摄的地图显示,西藏林芝地区波密县境内发现青藏高原最大的冰川群,大大小小冰川共计42个。中国三大海洋型冰川中的两个也在波密县境内。 (新华社 普布扎西 摄)
日前,记者从青海省气象科学研究所了解到,基于我国发射的风云3号卫星数据建立起的青藏高原典型大冰川遥感监测平台,从今年开始将通过卫星遥感技术对青藏高原冰川展开动态监测。
据青海省气象科学研究所高级工程师徐维新介绍,青藏高原冰川是东亚地区大江大河发源的基础及径流的重要补给源,同时也是气候变化的重要指示器。近十几年来,青藏高原气候显著变暖已引起高原冰川发生全面退缩和消融,特别是进入上世纪90年代后期,退缩明显加剧,短时间内导致冰川融水补给流量增加,造成中下游洪水频繁发生。冰川持续退缩,最终引起冰川融水补给流量逐渐减少,影响当地及下游地区水资源平衡,容易导致区域水循环状态恶化,威胁我国水安全形势,并引发众多生态安全问题。对青藏高原冰川进行动态监测,及时掌握其演变动态,将为各级政府决策起到积极作用。
青海省气象科学研究所自2008年4月开始,参与《青藏高原固态水资源遥感监测与评估业务示范系统》这一科研项目中的青藏高原典型大冰川的遥感监测平台建设任务,目前已完成大部分技术研究和开发任务,将从今年开始,每年7月至8月份逐日开展对青藏高原冰川的动态监测分析,并结合其他与固态水资源有关的数据和资料,利用青藏高原固态水资源综合评价模型,发布评估报告并积极开展服务。
据介绍,卫星遥感技术已成为现代生态环境与气象灾害宏观动态监测的一个主要手段。青藏高原气候条件恶劣、地域辽阔、交通不便,气象和生态观测站点布设密度很低,特别是冰川发育区域处于5000米以上的高海拔区,其状态及动态变化情况很难依靠地面观测及实地调查直接了解和全面掌握,利用卫星数据进行青藏高原冰川实时动态监测是非常有效的途径。风云3号卫星不仅在时间分辨率和空间分辨率方面有着明显优势,而且具有丰富的多光谱监测能力,在冰川动态监测方面具有明显优势。
据了解,青藏高原典型大冰川的遥感监测平台将开发基于风云3号卫星数据的青藏高原大冰川监测模式,建立统一或针对不同冰川的遥感冰川监测识别模式,完成监测模式的调试和优化,最终建立冰川监测遥感模型;将确立冰川范围和位置,计算冰川面积和储量;开发青藏高原典型大冰川监测平台,实现冰川图像的自动鉴别和显示,冰川面积和储量的估算,同时,基于实时监测和历史数据完成冰川多年动态变化评估工作。
日前,记者从青海省气象科学研究所了解到,基于我国发射的风云3号卫星数据建立起的青藏高原典型大冰川遥感监测平台,从今年开始将通过卫星遥感技术对青藏高原冰川展开动态监测。
据青海省气象科学研究所高级工程师徐维新介绍,青藏高原冰川是东亚地区大江大河发源的基础及径流的重要补给源,同时也是气候变化的重要指示器。近十几年来,青藏高原气候显著变暖已引起高原冰川发生全面退缩和消融,特别是进入上世纪90年代后期,退缩明显加剧,短时间内导致冰川融水补给流量增加,造成中下游洪水频繁发生。冰川持续退缩,最终引起冰川融水补给流量逐渐减少,影响当地及下游地区水资源平衡,容易导致区域水循环状态恶化,威胁我国水安全形势,并引发众多生态安全问题。对青藏高原冰川进行动态监测,及时掌握其演变动态,将为各级政府决策起到积极作用。
青海省气象科学研究所自2008年4月开始,参与《青藏高原固态水资源遥感监测与评估业务示范系统》这一科研项目中的青藏高原典型大冰川的遥感监测平台建设任务,目前已完成大部分技术研究和开发任务,将从今年开始,每年7月至8月份逐日开展对青藏高原冰川的动态监测分析,并结合其他与固态水资源有关的数据和资料,利用青藏高原固态水资源综合评价模型,发布评估报告并积极开展服务。
据介绍,卫星遥感技术已成为现代生态环境与气象灾害宏观动态监测的一个主要手段。青藏高原气候条件恶劣、地域辽阔、交通不便,气象和生态观测站点布设密度很低,特别是冰川发育区域处于5000米以上的高海拔区,其状态及动态变化情况很难依靠地面观测及实地调查直接了解和全面掌握,利用卫星数据进行青藏高原冰川实时动态监测是非常有效的途径。风云3号卫星不仅在时间分辨率和空间分辨率方面有着明显优势,而且具有丰富的多光谱监测能力,在冰川动态监测方面具有明显优势。
据了解,青藏高原典型大冰川的遥感监测平台将开发基于风云3号卫星数据的青藏高原大冰川监测模式,建立统一或针对不同冰川的遥感冰川监测识别模式,完成监测模式的调试和优化,最终建立冰川监测遥感模型;将确立冰川范围和位置,计算冰川面积和储量;开发青藏高原典型大冰川监测平台,实现冰川图像的自动鉴别和显示,冰川面积和储量的估算,同时,基于实时监测和历史数据完成冰川多年动态变化评估工作。
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