
تعداد نشریات | 33 |
تعداد شمارهها | 770 |
تعداد مقالات | 7,474 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,460,145 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,475,075 |
شناسایی تغییرات شروع، پایان و طول دوره ی فصل برف گیری در ایران به کمک داده های سنجندهی مودیس | ||
مجله جغرافیا و توسعه | ||
مقاله 8، دوره 22، شماره 77، دی 1403، صفحه 187-206 اصل مقاله (1.28 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2024.46280.3556 | ||
نویسنده | ||
محمدصادق کیخسروی کیانی | ||
استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی، دانشگاه اصفهان، ایران | ||
چکیده | ||
هدف از پژوهش حاضر واکاوی شروع، پایان و طول دورۀ فصل برفگیری در ایران است. برای این منظور، دادههای روزانۀ «سنجندۀ مودیس» برای بازۀ زمانی 1/1/1379 تا 29/12/1399 در تفکیک مکانی 500 متری، از تارنمای ناسا دریافت گردید. در گام اول، بهکمک پالایههای زمانی و مکانی اثر ابرناکی از دادههای اولیه حذف گردید و در گام بعدی، چیدمان دادهها از مبدأ اول فروردین بهسال آبی؛ یعنی اول ماه مهر تبدیلشد و برای هر سال آبی، ماتریسی در ابعاد 7541502 × 365 ساختهشد که سطرها نمایندۀ هر روز سال و ستونها نمایندۀ یاختههای مکانی بود و در مرحلۀ بعدی، اولین روزی که یک یاخته پوشیده از برف شده بود (بر پایۀ روزهای سپریشده از اول مهر) برای هر سال آبی استخراجشد. این فرآیند، بهتفکیک هر سال آبی انجام گرفت و در نهایت، ماتریسی در ابعاد 7541502 × 20 ساختهشد که سطرها نمایندۀ اولین روزی است که «سنجندۀ مودیس» بر روی یک یاخته، برف گزارش کرده است و ستونها نیز نمایندۀ یاختههای مکانی بود. همین فرآیند برای محاسبۀ پایان فصل برفگیری انجام گرفت با این تفاوت که بهجای محاسبۀ اولین روزی که یک یاخته پوشیده از برف شده است، آخرین روزی که یک یاخته پوشش برف گزارش کرده و پس از آن دیگر برفی بر روی آن ثبت نشده است، محاسبهگردید. یافتهها نشانمیدهد بهطور کلی در بخشهای غربی، شروع فصل برفگیری در حال کشیدهشدن بهسوی زمستان است اما در بخشهای شمال غرب کشور، در دامنههای شمالی البرز و در بخشهایی از زاگرس جنوبی، شروع فصل برفگیری در حال پیشروی بهسوی فصل پاییز است. در بسیاری از مناطق مرتفع غربی، شمال غربی و همچنین بر روی رشتهکوههای البرز، پایان فصل برفگیری در حال پیشروی بهسوی اواخر زمستان و فصل بهار است. | ||
کلیدواژهها | ||
شروع فصل برفگیری؛ پایان فصل برف گیری؛ پوشش برف؛ سنجنده ی مودیس؛ ایران | ||
مراجع | ||
احمدی، محمود؛ زهرا سادات سیدمیرزایی (1401). پایش تغییرات پوشش برف طی دورۀ سرد سال در ایران بر اساس دادههای سنجندۀ مادیس، مجلۀ سنجش از دور و GIS ایران. شمارۀ 1. صفحات 72-59.
کیخسرویکیانی، محمدصادق؛ سیدابوالفضل مسعودیان (1395). شناسایی وردشهای مکانی روزهای برفپوشان در ایران زمین به کمک دادههای دورسنجی، جغرافیا و مخاطرات محیطی. شمارۀ 17. صفحات 86-69.
کیخسرویکیانی، محمدصادق؛ سیدابوالفضل مسعودیان (1399). واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهرهگیری از دادههای سنجش از دور، مجلۀ جغرافیا و برنامهریزی محیطی. شمارۀ 1. صفحات 14-1.
محمدی، پیمان؛ احمد محمودی؛ اسدالله خورانی (1398). تغییرات پوشش برف در رشتهکوه زاگرس با استفاده از دادههای روزانه سنجندۀ مودیس، مجلۀ فیزیک زمین و فضا. شمارۀ 2. صفحات 371-355.
https://doi:10.22059/jesphys.2019.256133.1006997
Adler, C., Huggel, C., Orlove, B., & Nolin, A (2019). Climate change in the mountain cryosphere: impacts and responses. Regional Environmental Change, 19,1225-1228. https://doi.org/10.1007/s10113-019-01507-6 Ahluwalia, R. S., Rai, S., Meetei, P. N., Kumar, S., Sarangi, S., Chauhan, P., & Karakoti, I (2021). Spatial-diurnal variability of snow/glacier melt runoff in glacier regime river valley: Central Himalaya, India. Quaternary international, 585, 183-194. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.01.003 Bergeron, J., Royer, A., Turcotte, R., & Roy, A (2014). Snow cover estimation using blended MODIS and AMSR‐E data for improved watershed‐scale spring streamflow simulation in Quebec, Canada. Hydrological processes, 28(16), 4626-4639. https://doi.org/10.1002/hyp.10123 Bibi, L., Khan, A. A., Khan, G., Ali, K., Qureshi, J., & Jan, I. U (2019). Snow cover trend analysis using modis snow products: A case of Shayok River Basin in Northern Pakistan. Journal of Himalayan Earth Science, 52(2). http://nceg.uop.edu.pk/gb-52(2)-2019.html Chen, S., Wang, X., Guo, H., Xie, P., & Sirelkhatim, A. M (2020). Spatial and temporal adaptive gap-filling method producing daily cloud-free NDSI time series. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 13, 2251-2263. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2020.2993037 Desinayak, N., Prasad, A. K., El-Askary, H., Kafatos, M., & Asrar, G. R (2022). Snow cover variability and trend over the Hindu Kush Himalayan region using MODIS and SRTM data. Paper presented at the Annales Geophysicae. https://doi.org/10.5194/angeo-40-67-2022 Dietz, A., Conrad, C., Kuenzer, C., Gesell, G., & Dech, S (2014). Identifying changing snow cover characteristics in central Asia between 1986 and 2014 from remote sensing data. Remote Sensing, 6(12), 12752-12775. https://doi.org/10.3390/rs61212752 Dong, C., & Menzel, L (2016). Producing cloud-free MODIS snow cover products with conditional probability interpolation and meteorological data. Remote Sensing of Environment, 186, 439-451. https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.09.019 Guo, S., Du, P., Xia, J., Tang, P., Wang, X., Meng, Y., & Wang, H (2021). Spatiotemporal changes of glacier and seasonal snow fluctuations over the Namcha Barwa–Gyala Peri massif using object-based classification from Landsat time series. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 177, 21-37. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.04.018 Hou, J., Huang, C., Zhang, Y., Guo, J., & Gu, J (2019). Gap-filling of MODIS fractional snow cover products via non-local spatio-temporal filtering based on machine learning techniques. Remote Sensing, 11(1), 90. https://doi.org/10.3390/rs11010090 Hussainzada, W., Lee, H. S., Vinayak, B., & Khpalwak, G. F (2021). Sensitivity of snowmelt runoff modelling to the level of cloud coverage for snow cover extent from daily MODIS product collection 6. Journal of Hydrology: Regional Studies, 36, 100835. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100835 Jin, H., Chen, X., Zhong, R., Wu, P., Ju, Q., Zeng, J., & Yao, T (2022). Extraction of snow melting duration and its spatiotemporal variations in the Tibetan Plateau based on MODIS product. Advances in Space Research, 70(1), 15-34. https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.04.018 Ke, C.-Q., Li, X.-C., Xie, H., Ma, D.-H., Liu, X., & Kou, C (2016). Variability in snow cover phenology in China from 1952 to 2010. Hydrology and Earth System Sciences, 20(2), 755-770. https://doi.org/10.5194/hess-20-755-2016, 2016. Li, C., Yan, F., Zhang, C., Kang, S., Rai, M., Zhang, H., . . . He, C (2022). Coupling of decreased snow accumulation and increased light-absorbing particles accelerates glacier retreat in the Tibetan Plateau. Science of the Total Environment, 809, 151095. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151095 Li, H., Ke, C.-Q., Zhu, Q., Li, M., & Shen, X (2022). A deep learning approach to retrieve cold-season snow depth over Arctic sea ice from AMSR2 measurements. Remote Sensing of Environment, 269, 112840. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112840 Lu, X., Zhang, W., Wang, S., Zhang, B., Niu, Q., Liu, J., ... Gao, H (2021). Spatial-temporal variability of snow cover over the Amur River Basin inferred from MODIS daily snow products in recent decades. Sciences in Cold and Arid Regions, 12(6), 418-429. http://www.scar.ac.cn/EN/10.3724/SP.J.1226.2020.00418 Ma, N., Yu, K., Zhang, Y., Zhai, J., Zhang, Y., & Zhang, H (2020). Ground observed climatology and trend in snow cover phenology across China with consideration of snow-free breaks. Climate dynamics, 55, 2867-2887. https://doi.org/10.1007/s00382-020-05422-z Marchane, A., Boudhar, A., Baba, M. W., Hanich, L., & Chehbouni, A (2021). Snow lapse rate changes in the Atlas Mountain in morocco based on MODIS time series during the period 2000–2016. Remote Sensing, 13(17), 3370. https://doi.org/10.3390/rs13173370 Muhammad, S., & Thapa, A (2020). An improved Terra–Aqua MODIS snow cover and Randolph Glacier Inventory 6.0 combined product (MOYDGL06*) for high-mountain Asia between 2002 and 2018. Earth System Science Data, 12(1), 345-356. doi.org/10.5194/essd-12-345-2020 Peng, S., Piao, S., Ciais, P., Friedlingstein, P., Zhou, L., & Wang, T (2013). Change in snow phenology and its potential feedback to temperature in the Northern Hemisphere over the last three decades. Environmental Research Letters, 8(1), 014008. DOI 10.1088/1748-9326/8/1/014008 Pradhananga, D., & Pomeroy, J. W (2022). Diagnosing changes in glacier hydrology from physical principles using a hydrological model with snow redistribution, sublimation, firnification and energy balance ablation algorithms. Journal of hydrology, 608, 127545. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127545 Shukla, S., Jain, S. K., & Kansal, M. L (2021). Hydrological modelling of a snow/glacier-fed western Himalayan basin to simulate the current and future streamflows under changing climate scenarios. Science of the Total Environment, 795, 148871. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148871 Singh, D., Zhu, Y., Liu, S., Srivastava, P. K., Dharpure, J. K., Chatterjee, D., . . . Gagnon, A. S (2022). Exploring the links between variations in snow cover area and climatic variables in a Himalayan catchment using earth observations and CMIP6 climate change scenarios. Journal of hydrology, 608, 127648. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127648 Tang, Z., Deng, G., Hu, G., Zhang, H., Pan, H., & Sang, G (2022). Satellite observed spatiotemporal variability of snow cover and snow phenology over high mountain Asia from 2002 to 2021. Journal of hydrology, 613, 128438. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128438 Wang, H., Zhang, X., Xiao, P., Zhang, K., & Wu, S (2022). Elevation‐dependent response of snow phenology to climate change from a remote sensing perspective: A case survey in the central Tianshan mountains from 2000 to 2019. International Journal of Climatology, 42(3), 1706-1722. https://doi.org/10.1002/joc.7330 Xu, W., Ma, H., Wu, D., & Yuan, W (2017). Assessment of the daily cloud-free MODIS snow-cover product for monitoring the snow-cover phenology over the Qinghai-Tibetan Plateau. Remote Sensing, 9(6), 585. https://doi.org/10.3390/rs9060585 Yu, J., Zhang, G., Yao, T., Xie, H., Zhang, H., Ke, C., & Yao, R (2015). Developing daily cloud-free snow composite products from MODIS Terra–Aqua and IMS for the Tibetan Plateau. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 54(4), 2171-2180. https://doi.org/10.1109/TGRS.2015.2496950 Zhang, Y., Cao, T., Kan, X., Wang, J., & Tian, W (2017). Spatial and temporal variation analysis of snow cover using MODIS over Qinghai-Tibetan Plateau during 2003–2014. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 45, 887-897. https://doi.org/10.1007/s12524-016-0617-y Zhao, W., Zhang, Y., Li, L., Su, W., Li, B., & Fu, Z (2020). Snow melting on the road surface driven by a geothermal system in the severely cold region of China. Sustainable energy technologies and assessments, 40, 100781. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 345 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 193 |