论文

树轮宽度记录的川西高原东北部地区7-9月平均温度变化

  • 肖丁木 ,
  • 秦宁生 ,
  • 李金建 ,
  • 李媛媛 ,
  • 母灵
展开
  • 中国气象局成都高原气象研究所, 成都 610072;2. 四川省气象台, 成都 610072;3. 四川省农业气象中心, 成都 610072;4. 中国人民解放军96427部队, 宝鸡 721006

收稿日期: 2013-11-20

  网络出版日期: 2015-06-28

基金资助

国家自然科学基金项目(41075066, 41375116, 41405077); 公益性行业(气象)科研专项(GYHY201106013-6-6); 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05080201)

Change of Mean Temperature from July to September in Northeast of Western Sichuan Plateau Based Tree-Ring

  • XIAO Dingmu ,
  • QIN Ningsheng ,
  • LI Jinjian ,
  • LI Yuanyuan ,
  • MU Ling
Expand
  • Chengdu Institute of Plateau Meteorology, China Meteorological Administration, Chengdu 610072, China;2. Sichuan Provincial Meteorological Observatory, Chengdu 610072, China;3. The Agrometeorological Center of Sichuan Province, Chengdu 610072, China;4. Troops 96427 the Chinese People's Liberation Army, Baoji 721006, China

Received date: 2013-11-20

  Online published: 2015-06-28

摘要

利用采自川西高原热基沟地区的云杉树木年轮样本, 重建了川西高原东北部地区1506年以来7-9月平均温度变化, 通过逐一剔除法证明了重建方程稳定可靠, 重建方程对观测时段(19662010年)的方差解释量为52.0%.重建结果显示, 在过去的505年中, 极端高温年份为69年, 极端低温年份为54年, 且存在7个暖期时段(1511-1526年, 1530-1548年, 1577-1590年, 1612-1659年, 1677-1688年, 1704-1784年和1998-2010年)和9个冷期时段(1549-1576年, 1591-1611年, 1689-1703年, 1785-1828年, 1836-1856年, 1864-1899年, 1902-1931年, 1934-1951年和1962-1997年), 其结果得到了研究区周围其他树轮资料重建的温度序列的验证.同时, 采用经验模态分解(EMD)和小波分析方法对其进行周期信号检测, 发现重建序列主要有2~5年, 7~11年, 12~26年, 3~48年和120年左右的显著振荡周期.

本文引用格式

肖丁木 , 秦宁生 , 李金建 , 李媛媛 , 母灵 . 树轮宽度记录的川西高原东北部地区7-9月平均温度变化[J]. 高原气象, 2015 , 34(3) : 762 -770 . DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00190

Abstract

The mean temperature series from July to September extending back to 1506 was reconstructed by tree-ring samples which found in Western Sichuan plateau. The reconstruction captures 52.0% of the instrumental temperature variance. In the past 505 years, there were 69 very warm years and 54 very cold years, seven warm periods(1511-1526, 1530-1548, 1577-1590, 1612-1659, 1677-1688, 1704-1784, 1998-2010) and nine cold periods(1549-1576, 1591-1611, 1689-1703, 1785-1828, 1836-1856, 1864-1899, 1902-1931, 1934-1951, 1962-1997). The reconstruction was validated by other temperature reconstructions from the surrounding area. Empirical mode decomposition analysis and wavelet analysis shows that periods of temperature from July to September have 2~5, 7~11, 12~26, 35~48 and 120 years.

参考文献

[1]IPCC. IPCC Fourth Assessment Report(AR4)[R]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
[2]Fritts H C. Tree rings and climate[M]. London: Academic Press, 1976: 1-567.
[3]LaMarche. Tree-ring evidence of past climatic variability[J]. Nature, 1978, 276(5686): 334-338.
[4]陈文海, 柳艳香, 马柱国. 中国19511997年气候变化趋势的季节特征[J]. 高原气象, 2002, 21(3): 251-257.
[5]冯松, 姚檀栋, 江灏, 等. 青藏高原近600年的温度变化[J]. 高原气象, 2001, 20(1): 105-108.
[6]李跃清. 近40年青藏高原东侧地区云、 日照、 温度及日较差的分析[J]. 高原气象, 2002, 21(3): 327-332.
[7]李川, 陈静, 朱燕君. 川西高原近五十年气候变化的初步研究[J]. 高原气象, 2003, 22(增刊1): 138-144.
[8]邵雪梅, 范金梅. 树轮宽资料所指示的川西过去气候变化[J]. 第四纪研究, 1999, 19(1): 81-89.
[9]秦宁生, 时兴合, 邵雪梅, 等. 川西高原树木年轮所指示的平均最高气温变化[J]. 高原山地气象研究, 2008, 28(4): 18-23.
[10]Wu Pu, Wang Lily, Shao Xuemei. Reconstruction of summer temperature variation from maximum density of alpine pine during 1917-2002 for west Sichuang Plateau, China[J]. J Geogra Sci, 2008, 18(2): 201-210.
[11]宋慧明, 刘禹, 倪万眉, 等. 以树轮宽度重建九寨沟1750年以来冬半年平均最低温度[J]. 第四纪研究, 2007, 27(4): 486-492.
[12]段建平, 王丽丽, 李论, 等. 树轮最大密度记录的贡嘎山区公元1837年以来的温度变化[J]. 科学通报, 2010, 55(11): 1036-1042.
[13]喻树龙, 袁玉江, 魏文寿, 等. 川西马尔康7月平均气温的重建及其气候周期信号检测[J]. 高原气象, 2012, 31(1): 193-200.
[14]喻树龙, 袁玉江, 魏文寿, 等. 川西高原6—7月最低气温场重建研究[J]. 中国沙漠, 2012, 32(4): 1010-1016.
[15]徐裕华. 西南气候[M]. 北京: 气象出版社, 1991.
[16]四川植被协作组. 四川植被[M]. 成都: 四川人民出版社, 1980.
[17]Cook E R, Kairiukstis L A. Methods of dendrochronology: Applications in the environmental sciences[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990: 1-13.
[18]Stokes M A, Smiley T L. An introduction to tree ring dating[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1968: 1-73.
[19]Holmes R L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement[J]. Tree-Ring Bulletin, 1983, 43: 69-78.
[20]Cook E R. A time series analysis approach to tree-ring standardization[D]. Tucson: University of Arizona, 1985: 1-171.
[21]Wigley T M L, Briffa K R, Jones P D. On the average value of correlated time series, with applications in dendroclimatology and hydrometeorology[J]. J Climate Appl Meteor, 1984, 23: 201-213.
[22]王绍武. 小冰期气候的研究[J]. 第四纪研究, 1995, (3): 202-212.
[23]竺可桢. 中国五千年来气候变迁的初步研究[J]. 中国科学, 1973, 16(2): 226-256.
[24]施雅风, 姚檀栋, 康兴成, 等. 近2000年古里雅冰芯年代际气候变化及其与中国东部资料的比较[J]. 中国科学(D辑): 1999, 29: 79-86.
[25]D'Arrigo R, Jacoby G, Free M, et al. Northern Hemisphere temperature variability for the past three centuries: Tree-ring and model estimates[J]. Climate Change, 1999, 42: 663-675.
[26]Briffa K R, Osborn T J, Schweingruber F H. Large-scale temperature inferences from tree rings: A review[J]. Global and Planetary Change, 2004, 40: 11-26.
[27]Büntgen U, Frank D C, Nievergelt D, et al. Summer temperature variations in the European Alps, A.D.755-2004[J]. J Climate, 2006, 19: 5606-5023.
[28]马振峰, 彭骏, 高文良, 等. 近40年西南地区的气候变化事实[J]. 高原气象, 2006, 25(4): 633-642.
[29]Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. Proceedings of the Royal Society of London(A), 1998, 454: 903-995.
[30]魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 北京: 气象出版社, 1999.
[31]Wilson R C, Hudson H S. Sun luminosity variations in solar cycle 21[J]. Nature, 1988, 332: 810-812.
[32]朱西德, 王振宇, 李林, 等. 树木年轮指示的柴达木东北缘近千年夏季气温变化[J]. 地理科学, 2007, 27(2): 256-260.
[33]Rind D. The Sun's role in climate variations[J]. Science, 2002, 296: 673-677.
文章导航

/