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<p>航空遥感飞行试验是连接卫星遥感和地面综合观测之间的桥梁2008年3月12日至7月20日完成了寒区水文、森林水文和干旱区水文的航空遥感试验任务。在寒区水文试验区开展了针对积雪和冻融的微波辐射计和高光谱航空遥感与地面同步试验在森林水文试验区开展了针对森林结构参数和森林水文的高光谱、多角度热红外和激光雷达航空遥感试验在干旱区水文试验区开展了针对植被生物物理参数、植被结构、土壤水分和蒸散发的高光谱、多角度热红外、激光雷达和微波辐射计的航空遥感与地面同步试验。共完成航空飞行25个架次总飞行时间达110小时获得了大量航空遥感、卫星遥感、地基遥感微波辐射计、微波散射计、光谱仪观测、多普勒雷达降水观测、微气象和大气廓线探空与分光光度计观测数据、地面同步观测的积雪属性、土壤水分、地表温度和植被生化物理参数等数据。航空遥感飞行区图如下。</p> <p>航空遥感飞行试验是连接卫星遥感和地面综合观测之间的桥梁2008年3月12日至7月20日完成了寒区水文、森林水文和干旱区水文的航空遥感试验任务。在寒区水文试验区开展了针对积雪和冻融的微波辐射计和高光谱航空遥感与地面同步试验在森林水文试验区开展了针对森林结构参数和森林水文的高光谱、多角度热红外和激光雷达航空遥感试验在干旱区水文试验区开展了针对植被生物物理参数、植被结构、土壤水分和蒸散发的高光谱、多角度热红外、激光雷达和微波辐射计的航空遥感与地面同步试验。共完成航空飞行25个架次总飞行时间达110小时获得了大量航空遥感、卫星遥感、地基遥感微波辐射计、微波散射计、光谱仪观测、多普勒雷达降水观测、微气象和大气廓线探空与分光光度计观测数据、地面同步观测的积雪属性、土壤水分、地表温度和植被生化物理参数等数据。航空遥感飞行区图如下。</p>
<img src="/images/water/airebone.jpg" /> <img src="/images/water/airebone.jpg" />

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<p> 中游干旱区水文试验区是由人工绿洲、绿洲—荒漠过渡带、荒漠草原、荒漠和水域共同组成的荒漠绿洲景观系统。共包括6个加密观测区由南向北分别为<br /> <p> 中游干旱区水文试验区是由人工绿洲、绿洲—荒漠过渡带、荒漠草原、荒漠和水域共同组成的荒漠绿洲景观系统。共包括6个加密观测区由南向北分别为<br />

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<p>上游寒区水文试验区内的加密观测区包括:<br /> <p>上游寒区水文试验区内的加密观测区包括:<br />

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<h3>参考文献:</h3> <h3>参考文献:</h3>
<p>李新,马明国,王建,刘强,车涛,胡泽勇,肖青,柳钦火,苏培玺,楚荣忠,晋锐, <p>李新,马明国,王建,刘强,车涛,胡泽勇,肖青,柳钦火,苏培玺,楚荣忠,晋锐,

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<div id="intro"> <div id="intro">
<p>高寒山区和干旱区降水都具有高度的异质性,因此提高降水的观测精度是寒区和干旱区水文研究中的核心问题。试验中利用先进的车载双偏振多普勒天气雷达在黑河上游和中游地区,开展高密度的雷达降水观测;并建立地面降水粒子滴谱仪观测点和地面降水加密观测网点,与架设在张掖国家气候观象台的我国新一代多普勒天气雷达联网,探索利用雷达联合观测反演降水类型和强度的方法,建立系统化雷达降水估测数据集;评估利用国家业务多普勒雷达网在黑河中上游地区进行长期降水观测的可行性。</p> <p>高寒山区和干旱区降水都具有高度的异质性,因此提高降水的观测精度是寒区和干旱区水文研究中的核心问题。试验中利用先进的车载双偏振多普勒天气雷达在黑河上游和中游地区,开展高密度的雷达降水观测;并建立地面降水粒子滴谱仪观测点和地面降水加密观测网点,与架设在张掖国家气候观象台的我国新一代多普勒天气雷达联网,探索利用雷达联合观测反演降水类型和强度的方法,建立系统化雷达降水估测数据集;评估利用国家业务多普勒雷达网在黑河中上游地区进行长期降水观测的可行性。</p>
<p>车载双偏振多普勒天气雷达在寒区水文试验中布设在八宝河流域阿柔乡100.45°E, 38.06°N, 3001 m可覆盖整个八宝河流域森林水文和干旱区水文试验中布设在民乐六坝100.66°E, 38.73°N, 1668 m与张掖国家气候观象台业务雷达观测相配合可覆盖大野口流域和中游全部观测区。</p> <p>车载双偏振多普勒天气雷达在寒区水文试验中布设在八宝河流域阿柔乡100.45°E, 38.06°N, 3001 m可覆盖整个八宝河流域森林水文和干旱区水文试验中布设在民乐六坝100.66°E, 38.73°N, 1668 m与张掖国家气候观象台业务雷达观测相配合可覆盖大野口流域和中游全部观测区。</p>

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<p>“黑河综合遥感联合试验”通量观测站点包括大野口关滩森林站、临泽草地站、阿柔站、盈科绿洲站所用的通量观测设备为Campbell公司的开路涡动相关通量系统包括三维超声风速、温度计CSAT3和红外线气体分析仪LI-7500。观测数据有10Hz的三维风速、温度、CO2浓度及水汽浓度等量。为了保证试验观测数据的质量实现观测数据与其他站点观测的一致性和可比性根据王介民2009编写的涡动相关通量观测指导手册及其提供的改进的EdiRe程序对试验的通量观测数据进行了质量控制和处理。该手册编写中参考了美国通量观测网的涡动相关通量观测指南和欧洲通量网及有关专家的推荐文件等。计算软件基于EdiRe有关模块参考全球通量网一些建议标准用于各站湍流原始资料的后处理主要过程包括异常值检验、坐标旋转、超声虚温校正、时间滞后剔除、频率响应修正、WPL修正以及稳定度检验等基本处理最后得到30分钟的感热、潜热及CO2通量。</p> <p>“黑河综合遥感联合试验”通量观测站点包括大野口关滩森林站、临泽草地站、阿柔站、盈科绿洲站所用的通量观测设备为Campbell公司的开路涡动相关通量系统包括三维超声风速、温度计CSAT3和红外线气体分析仪LI-7500。观测数据有10Hz的三维风速、温度、CO2浓度及水汽浓度等量。为了保证试验观测数据的质量实现观测数据与其他站点观测的一致性和可比性根据王介民2009编写的涡动相关通量观测指导手册及其提供的改进的EdiRe程序对试验的通量观测数据进行了质量控制和处理。该手册编写中参考了美国通量观测网的涡动相关通量观测指南和欧洲通量网及有关专家的推荐文件等。计算软件基于EdiRe有关模块参考全球通量网一些建议标准用于各站湍流原始资料的后处理主要过程包括异常值检验、坐标旋转、超声虚温校正、时间滞后剔除、频率响应修正、WPL修正以及稳定度检验等基本处理最后得到30分钟的感热、潜热及CO2通量。</p>
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<p>森林水文试验的加密观测区选择大野口流域和排露沟小流域(如图)。<br /> <p>森林水文试验的加密观测区选择大野口流域和排露沟小流域(如图)。<br />
1大野口流域是一个独立水系大野口水库以上汇水面积为70 km2主要树种为青海云杉。<br /> 1大野口流域是一个独立水系大野口水库以上汇水面积为70 km2主要树种为青海云杉。<br />

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<p>在黑河流域已有观测网络的基础上在3个重点试验区依据不同景观类型新建了7个自动气象站4套涡动相关2套大孔径闪烁仪。新建的观测系统和试验区已有的5个自动气象站 2套涡动相关8个业务气象站及34个气象区域站相配合在试验区如下图约23700 km2 的范围内形成了包括常规站、重点站和重点加强站三位一体的黑河中上游地区地面气象水文观测网以满足不同层次科学研究的需要。大部分观测站获取了2008年和2009年两个完整年度的资料部分台站观测数据有损失。</p> <p>在黑河流域已有观测网络的基础上在3个重点试验区依据不同景观类型新建了7个自动气象站4套涡动相关2套大孔径闪烁仪。新建的观测系统和试验区已有的5个自动气象站 2套涡动相关8个业务气象站及34个气象区域站相配合在试验区如下图约23700 km2 的范围内形成了包括常规站、重点站和重点加强站三位一体的黑河中上游地区地面气象水文观测网以满足不同层次科学研究的需要。大部分观测站获取了2008年和2009年两个完整年度的资料部分台站观测数据有损失。</p>
<img src="/images/water/meteo.jpg" /> <img src="/images/water/meteo.jpg" />

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<p>试验区内常规业务气象站观测的逐日气象资料从中国气象科学数据共享网http://cdc.cma.gov.cn获取。</p> <p>试验区内常规业务气象站观测的逐日气象资料从中国气象科学数据共享网http://cdc.cma.gov.cn获取。</p>
<p>试验区内甘肃省常规业务气象站观测的6时气象资料从甘肃省气象局信息中心获取。</p> <p>试验区内甘肃省常规业务气象站观测的6时气象资料从甘肃省气象局信息中心获取。</p>

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<p>试验区内张掖市区域气象观测资料从甘肃省气象局信息中心获取。</p> <p>试验区内张掖市区域气象观测资料从甘肃省气象局信息中心获取。</p>
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<p>卫星遥感是”黑河综合遥感联合试验“的重要组成部分,在试验期通过免费获取、共享计划和商业购买等多种渠道,获取了可见光/近红外、热红外、主被动微波、激光雷达等丰富的卫星数据。</p> <p>卫星遥感是”黑河综合遥感联合试验“的重要组成部分,在试验期通过免费获取、共享计划和商业购买等多种渠道,获取了可见光/近红外、热红外、主被动微波、激光雷达等丰富的卫星数据。</p>
<p>大量卫星遥感数据从EASJAXA等机构免费获取EnviSat数据通过中欧龙计划2期项目获得JAXA ALOS数据通过Takeo Tadono博士叶庆华博士和施建成研究员获取中国科学院青藏所与JAXA合作项目</p> <p>大量卫星遥感数据从EASJAXA等机构免费获取EnviSat数据通过中欧龙计划2期项目获得JAXA ALOS数据通过Takeo Tadono博士叶庆华博士和施建成研究员获取中国科学院青藏所与JAXA合作项目</p>