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全球变化条件下地表冻融循环及多年冻土热状态响应研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
1. 研究背景第20-32页
    1.1. 基本概念第20-22页
    1.2. 全球气候变化的研究现状第22-27页
    1.3. 土壤热状态的响应及其与全球气候变化的相互作用第27-31页
    1.4. 关键科学问题及研究内容第31-32页
2. 全球陆地表面气温变化的时空特征第32-60页
    2.1 全球陆地表面气温变化的研究现状第32-36页
        2.1.1 极地地区增强的变暖过程第32-34页
        2.1.2 高海拔地区增强的变暖过程第34-35页
        2.1.3 干旱、半干旱地区增强的变暖过程第35页
        2.1.4 存在问题第35-36页
    2.2 资料与方法第36-45页
        2.2.1 数据来源第36-37页
        2.2.2 区域类型的划分方法第37-43页
        2.2.3 区域气温变化的估计方法第43-45页
    2.3 结果第45-55页
        2.3.1 年平均气温变化与年平均气温的气候平均态(1961-1990年)的关系第45-49页
        2.3.2 年平均气温变化与干燥指数的气候平均态(1961-1990年)的关系第49-51页
        2.3.3 纬度与年平均气温的气候平均态的共同影响第51-52页
        2.3.4 纬度与干燥指数的气候平均态的共同影响第52-53页
        2.3.5 年平均气温的气候平均态与干燥指数的气候平均态的共同影响第53-54页
        2.3.6 区域变化第54-55页
    2.4 讨论第55-57页
    2.5 小结第57-60页
3. 中国近地表土壤冻融时间及其变化第60-90页
    3.1 近地表土壤冻融研究现状第60-62页
    3.2 数据与方法第62-65页
        3.2.1 数据来源第62-63页
        3.2.2 定义第63-64页
        3.2.3 分析方法第64-65页
    3.3 中国近地表土壤冻融时间的气候平均态第65-67页
    3.4 中国近地表土壤冻融时间的长时序变化第67-72页
        3.4.1 冻结开始时间的变化第67-69页
        3.4.2 冻结结束时间的变化第69-70页
        3.4.3 冻结期的变化第70-72页
        3.4.4 冻结天数的变化第72页
    3.5 讨论第72-88页
        3.5.1 近地表土壤冻融时间气候平均态与年平均气温的关系第72-74页
        3.5.2 近地表土壤冻融时间气候平均态与空气冻结融化指数的关系第74-76页
        3.5.3 冻结天数与冻结期的对比第76-77页
        3.5.4 冻结天数与多年冻土图的比较第77-78页
        3.5.5 近地表土壤冻融变化与纬度、海拔的关系第78-80页
        3.5.6 近地表土壤冻融变化与气温变化的关系第80-81页
        3.5.7 城市扩张的潜在影响第81-85页
        3.5.8 与遥感反演的资料对比第85-88页
    3.6 小结第88-90页
4. 西伯利亚浅层多年冻土热状态的变化第90-120页
    4.1 多年冻土温度变化的研究进展第90-92页
    4.2 资料及数据处理过程第92-98页
        4.2.1 资料来源第92-95页
        4.2.2 土壤温度的统计质量控制第95页
        4.2.3 土壤温度资料融合过程第95-98页
    4.3 多年冻土诊断方法第98-101页
    4.4 多年冻土温度的气候平均态第101-106页
    4.5 多年冻土及活动层温度的变化第106-113页
        4.5.1 年尺度上的变化特征第106-110页
        4.5.2 月尺度上的变化特征第110-113页
    4.6 多年冻土温度变化与气候因子的关系第113-117页
        4.6.1 与气温变化的关系第113-115页
        4.6.2 与北大西洋涛动指数的关系第115页
        4.6.3 与积雪深度变化的关系第115-117页
    4.7 小结第117-120页
5. 数值模拟结果第120-146页
    5.1 多年冻土模型进展第120-122页
    5.2 GIPL模型——包含相变的一维热传导模型第122-124页
    5.3 研究区的气候条件第124-129页
    5.4 模型参数设置及校准第129-133页
    5.5 情景模拟第133-143页
        5.5.1 模型初始化第133-134页
        5.5.2 情景 1:全年气温变化第134-136页
        5.5.3 情景 2:冷季气温变化第136-137页
        5.5.4 情景 3:暖季气温变化第137-139页
        5.5.5 情景 4:积雪深度变化第139-140页
        5.5.6 情景 5:冷季气温和积雪深度同时变化第140-143页
    5.6 小结第143-146页
6. 总结与展望第146-154页
    6.1 总结第146-151页
        6.1.1 全球陆地表面气温变化的空间特征第146-147页
        6.1.2 中国地表土壤冻融时间变化第147-148页
        6.1.3 西伯利亚多年冻土及活动层温度的变化第148-150页
        6.1.4 西伯利亚多年冻土温度的数值模拟第150-151页
    6.2 不足与展望第151-154页
参考文献第154-166页
在学期间的研究成果第166-168页
致谢第168页

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