从第三极到北极: 湖冰研究进展
汪关信, 张廷军, 杨瑞敏, 钟歆玥, 李晓东

Lake ice changes in the Third Pole and the Arctic
Guanxin WANG, Tingjun ZHANG, Ruimin YANG, Xinyue ZHONG, Xiaodong LI
表3 北极地区湖冰主要研究成果
Table 3 Main results of lake ice in Arctic
区域时段手段湖冰变化原因或影响来源
阿拉斯加北部2003 - 2011年SAR与1980年相比, 16%的触地冰发展成漂浮冰; 整体湖冰厚度减薄对多年冻土融区发育、 湖泊热能变化、 水生生物存在影响Arp, et al110, 2012
阿拉斯加北部2012 - 2014年野外监测、 气候模型触底冰区完全消融日比浮冰区平均早17天, 消融日提前使其蒸发大于浮冰区由触底冰向漂浮冰转化, 抑制蒸发增强Arp, et al106, 2015
北极阿拉斯加1947 - 1997年基于有限元的热传导物理模型湖冰平均最大厚度为1.9 m雪深对湖冰深度的影响大于气温Zhang, et al111, 2000
北极加拿大1985 - 2004年遥感(AVHRR)/监测初冰日推迟0.76 d·a-1, 消融日提前0.99 d·a-1Latifovic, et al107, 2007
阿拉斯加北坡1997 - 2011年RADARSAT-1/2, ASAR, LANDSAT湖泊从多年湖冰发展为季节湖冰Surdu, et al102, 2014
北欧地区(Lake Kilpisjärvi)1964 - 2008年实地监测冻结日期推迟2.3 d·a-1, 湖冰厚度减少; 气温升高1 ℃, 初冰日推迟3.4天, 消融日提前3.6天北大西洋涛动(NAO)并未显著影响湖冰, 气温和积雪对湖冰影响剧烈Lei, et al10, 2012