科研进展

中国长时间序列积雪面积遥感产品数据集发布

发表日期:2021-12-21来源:

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  积雪面积是研究水文和气候变化的重要因子,也是气候变化的指示器,对地表能量平衡、水体通量、水文过程、大气及其海洋循环等具有显著影响。1978年卫星数据观测表明,北半球积雪持续减少,模型模拟结果表明,温度每升高1℃,北半球积雪面积缩减100-280万平方公里。在全球升温背景下,一套长时间序列的高空间分辨率积雪面积遥感产品对于气候变化及其反馈研究具有重要的意义。 

  近日,中国科学院西北生态环境资源研究院(简称西北研究院)遥感与地理信息科学研究室科研团队基于1981-2019AVHRR遥感数据,利用GEE平台,发展了集成云雪区分、积雪识别和云下积雪恢复的反演算法,并制备了38年中国逐日无云5 km积雪面积数据集(图1)。该数据集填补了国内同类数据的空白,算法通过云雪区分方案和改进判别阈值有效地解决了云雪混淆问题,利用多级决策树分类算法有效的提高了积雪判别精度问题,采用隐马尔科夫模型构建时空立方体解决了云下积雪恢复问题,图2展示了数据集的制备流程。最后,利用地面实测积雪数据和更高分辨率的遥感影像对产品验证结果表明,产品的总体精度达到86.1%,远高于国际同类产品的总体精度(71.8%)。该数据集将为研究我国气候变化背景下的积雪时空分布及其对水文,气候,生态影响提供支撑。 

  目前,该套数据集已在国家冰川冻土沙漠科学数据中心在线发布。相关研究成果以 The NIEER AVHRR snow cover extent product over China – a long-term daily snow record for regional climate research 为题发表于地学顶级期刊 Earth System Science DataIF=11.333)。西北研究院郝晓华副研究员为论文第一作者及通讯作者,西北研究院王建研究员、车涛研究员、李弘毅研究员、兰州大学黄广辉教授等参与该项研究。研究获青藏高原第二次综合科学考察项目(2019QZKK0201)、科技部基础资源调查专项(2017FY100502)、国家重点研发计划专项(2019YFC1510503)等联合资助。 

  论文链接  数据链接 

 

  1 中国AVHRR逐日无云5km积雪面积产品示意图(1985.11.15 

 

  2 AVHRR逐日无云5km积雪面积产品制备流程图 

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