《表2 CLM4.5、GLDAS-CLM2模拟结果及观测结果与地表气温、降水之间的偏相关系数Table 2The partial correlation coefficient betw een so

《表2 CLM4.5、GLDAS-CLM2模拟结果及观测结果与地表气温、降水之间的偏相关系数Table 2The partial correlation coefficient betw een so   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《陆面模式CLM4.5在青藏高原土壤冻融期的偏差特征及其原因》


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注:*表示通过95%的显著性检验;BF代表冻结前期,FT代表冻融期,AT代表融化后期。

为了分析土壤温度、湿度与大气强迫场中气温、降水之间的关系,表2给出了CLM4.5、GLDAS-CLM2模拟结果及土壤温度和湿度观测结果与地表气温、降水之间的偏相关系数。可以看出,模拟结果和观测结果均反映出土壤温度与气温在三个时期呈显著正相关,说明土壤温度的变化受气温变化的影响显著。在冻结前期,二者的相关性最好;在冻融期,土壤水热相互作用明显,土壤温度受气温的影响比冻结前期弱;在融化后期,随着降水增多和辐射等其他因子变化,气温对土壤温度影响减弱,但仍是主要影响因子(平均r>0.6,通过95%显著性检验)。降水与土壤温度的相关性在各个站点、各个时期不同,且模式在反映相关关系时存在不确定性。观测结果显示,从冻结前期到融化后期,土壤温度与气温的相关性呈减小趋势而与降水的相关性呈增大趋势。在D66站,降水对土壤温度的影响不显著,这可能是由于D66站的降水少。总体而言,土壤温度的变化主要受气温的影响,且在冻结前期最为显著,降水对土壤温度的影响相对较弱,且与降水量、降水强度和持续时间有关;在冻融过程中,气温对土壤温度的影响减弱,但仍为主要影响因子。