2)在过去近50 a(1976年—2018年)的面积、水位与水量变化等方面的研究进展。主要结论如下:(1)青藏高原湖泊总数量从1970s的1080个增加到2018年的1424个(+32%),湖泊总面积从4万km2扩张到5万km2(+25%),湖泊平均水位上升了约4 m,湖泊水储量增加了近1700亿吨;(2)时间上,湖泊面积、水位和水量变化在1970s—1995年略有下降,随后呈快速但非线性增加的态势;空间上,中—北部湖泊面积、水位与水量增长,南部减少;(3)基于多源遥感数据的湖泊水量平衡定量研究揭示了降水增加是湖泊扩张的主要驱动因素,冰川消融贡献次之。气候与冰冻圈控制的湖泊水量平衡的定量评估及湖泊变化驱动机制研究等是目前面临挑战的前沿科学问题。">2)在过去近50 a(1976年—2018年)的面积、水位与水量变化等方面的研究进展。主要结论如下:(1)青藏高原湖泊总数量从1970s的1080个增加到2018年的1424个(+32%),湖泊总面积从4万km2扩张到5万km2(+25%),湖泊平均水位上升了约4 m,湖泊水储量增加了近1700亿吨;(2)时间上,湖泊面积、水位和水量变化在1970s—1995年略有下降,随后呈快速但非线性增加的态势;空间上,中—北部湖泊面积、水位与水量增长,南部减少;(3)基于多源遥感数据的湖泊水量平衡定量研究揭示了降水增加是湖泊扩张的主要驱动因素,冰川消融贡献次之。气候与冰冻圈控制的湖泊水量平衡的定量评估及湖泊变化驱动机制研究等是目前面临挑战的前沿科学问题。">2)在过去近50 a(1976年—2018年)的面积、水位与水量变化等方面的研究进展。主要结论如下:(1)青藏高原湖泊总数量从1970s的1080个增加到2018年的1424个(+32%),湖泊总面积从4万km2扩张到5万km2(+25%),湖泊平均水位上升了约4 m,湖泊水储量增加了近1700亿吨;(2)时间上,湖泊面积、水位和水量变化在1970s—1995年略有下降,随后呈快速但非线性增加的态势;空间上,中—北部湖泊面积、水位与水量增长,南部减少;(3)基于多源遥感数据的湖泊水量平衡定量研究揭示了降水增加是湖泊扩张的主要驱动因素,冰川消融贡献次之。气候与冰冻圈控制的湖泊水量平衡的定量评估及湖泊变化驱动机制研究等是目前面临挑战的前沿科学问题。">2)在过去近50 a(1976年—2018年)的面积、水位与水量变化等方面的研究进展。主要结论如下:(1)青藏高原湖泊总数量从1970s的1080个增加到2018年的1424个(+32%),湖泊总面积从4万km2扩张到5万km2(+25%),湖泊平均水位上升了约4 m,湖泊水储量增加了近1700亿吨;(2)时间上,湖泊面积、水位和水量变化在1970s—1995年略有下降,随后呈快速但非线性增加的态势;空间上,中—北部湖泊面积、水位与水量增长,南部减少;(3)基于多源遥感数据的湖泊水量平衡定量研究揭示了降水增加是湖泊扩张的主要驱动因素,冰川消融贡献次之。气候与冰冻圈控制的湖泊水量平衡的定量评估及湖泊变化驱动机制研究等是目前面临挑战的前沿科学问题。">青藏高原湖泊面积、水位与水量变化遥感监测研究进展
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  • 专辑

    • 青藏高原湖泊面积、水位与水量变化遥感监测研究进展
    • Progress in remote sensing monitoring of lake area, water level, and volume changes on the Tibetan Plateau

    • 2022年26卷第1期 页码:115-125   

      纸质出版日期: 2022-01-07

    • DOI: 10.11834/jrs.20221171     

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  • 张国庆,王蒙蒙,周陶,陈文锋.2022.青藏高原湖泊面积、水位与水量变化遥感监测研究进展.遥感学报,26(1): 115-125 DOI: 10.11834/jrs.20221171.
    Zhang G Q,Wang M M,Zhou T and Chen W F. 2022. Progress in remote sensing monitoring of lake area, water level, and volume changes on the Tibetan Plateau. National Remote Sensing Bulletin, 26(1):115-125 DOI: 10.11834/jrs.20221171.
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中国科学院青藏高原研究所
中国科学院西北生态环境资源研究院
中国科学院空天信息创新研究院 遥感科学国家重点实验室
中国科学院青藏高原研究所 青藏高原环境变化与地表过程重点实验室
北京师范大学 地理科学学部 地表过程与资源生态国家重点实验室
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