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研究揭示青藏工程走廊冻土环境时空热模式

近日,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室吴通华团队在Remote
Sensing 杂志发表了题为Investigation of a Small Landslide in the Qinghai
Tibet Plateau by InSAR and Absolute Deformation Model
的研究论文,公布了InSAR(合成孔径雷达干涉)监测青藏高原小型滑坡的最新成果。  滑坡是青藏高原主要的地质灾害之一。近年来由于气候变暖和极端气候事件频发,青藏高原多年冻土区的小滑坡事件在发生频率和空间尺度上都有增加趋势,严重影响区域的生态环境和建筑工程稳定性。InSAR技术对同一地区观测的两幅复数值影像数据进行相干处理,用于获取地表高程信息,被广泛应用于亚平宁山区、阿尔卑斯山和安第斯山等高寒高海拔地区滑坡的调查、监测、预测和预警。  2017年9月7日,青海省玉树地区直美村发生滑坡事件,导致草皮出现深约8.5米,直径约70米深坑。此次滑坡是发生在多年冻土区距离人类居住地区较近的灾害,备受科学界和政府关注。吴通华团队基于InSAR小基线算法,构建了绝对形变模型,对2016年1月至2017年9月滑坡前的地表形变过程进行分析研究,得到多年冻土区滑坡绝对形变时间序列特征。该InSAR形变结果很好反映了小型滑坡异常的时空位移和渐进破坏过程及绝对形变量与降水气温的良好关系,并提出了基于动力学基础的多年冻土区小型滑坡破坏机理概念模型。该研究扩展了InSAR对多年冻土区滑坡灾害的监测能力,获得了对多年冻土变化引发地表变形机制的新认识。  该研究获中科院战略重点研究项目(XDA20030201、XDA23060703)和国家自然科学基金(41690142、41771076、41671070、41701073)共同资助。  研究区位置与概况图  基于无人机数字高程模型结果的地表垂直变形速率空间分布图  基于动力学基础的多年冻土区小型滑坡机制概念图  多年冻土区及滑坡灾害形变分解过程。其包含季节性(如冻融循环作用)和长期趋势(如气候变化作用),季节周期由温度控制,振幅由土壤湿度决定。 
标签: 无人机

科研人员在青藏高原进行野外观测实验。

据介绍,科学研究中的开放性、透明性和可重复性日益受到重视。2013年,科研人员自主开发了包含16种冻土指数的PIC模型,用于模拟青藏高原站点和区域的各种冻土指数,其数据和代码完全开放共享。青海省气象局应急与减灾处已采用此模型开展气候变化下冻土灾害预警与减灾工作,并取得良好效果。

(原载于《中国科学报》2018-07-09第5版创新周刊)

无人机热红外遥感监测。

澳门蒲京赌场手机版,从格尔木到拉萨,横穿青藏高原1120多公里的工程廊道内,密集分布着青藏铁路、青藏公路、格拉输油管道、兰西拉通讯光缆、青藏直流联网工程等多条重大线性工程。在全球气候变化加剧和人类活动日益频繁背景下,青藏工程走廊内的多年冻土退化显著,冻融灾害增多,生态系统面临新的挑战。

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