利用Budyko框架校准遥感蒸散发模型参数
编号:2654 稿件编号:1198 访问权限:仅限参会人 更新:2021-06-22 09:21:05 浏览:628次 张贴报告

报告开始:2021年07月10日 08:20 (Asia/Shanghai)

报告时间:5min

所在会议:[SP] 张贴报告专场 » [SP-13] 主题13、水文地球科学 墙报

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摘要
摘要:
蒸散发(ET)作为水循环的重要组成部分,是联系水循环、能量循环和碳循环的纽带,准确量化ET对水文过程模拟和水资源评估十分重要。然而,ET过程受到气候和下垫面多种要素的综合影响,导致ET的准确量化面临挑战。ET估算方法有很多,其中遥感ET模型能够在大尺度上利用卫星获取的高分辨率、连续的地表特征参数,为合理估算ET提供了有效工具。Priestley-Taylor Jet Propulsion Laboratory(PT-JPL)模型是近年来被广泛应用的遥感ET模型之一,模型结构简单、物理意义明确且对驱动数据要求较低,在全球许多地区展现出很好的适用性。
PT模型包含三个敏感参数(Krn, belta和Topt),这些参数随气候和下垫面条件的差异而变化。但在实际应用中,为了简化,PT模型参数通常设置为恒定值,这种简化可能会影响ET的合理模拟。鉴于此,本文基于Budyko-Fu模型模拟的全国多年平均ET为参考值,采用随机优化算法对PT-JPL模型的三个敏感参数(Krn, belta和Topt)进行优化,得到全国0.05°×0.05°分辨率的参数分布。站点尺度和流域尺度的对比结果表明,与恒定参数相比,优化参数显著提高了ET的准确性。
 
关键字
Budyko-校准;蒸散量;随机优化参数;
报告人
蔡常鑫
地理科学与资源研究所

稿件作者
蔡常鑫 地理科学与资源研究所
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