張 曄,王海兵,左合君,閆 敏
中國西北春季沙塵高發(fā)區(qū)及沙塵源解析
張 曄,王海兵*,左合君,閆 敏
(內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學沙漠治理學院,內(nèi)蒙古自治區(qū)風沙物理與防沙治沙工程重點實驗室,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010018)
以波段亮溫差算法(BTD)對中國西北2014~2018年春季460期 MODIS L1B數(shù)據(jù)進行沙塵信息逐日提取,統(tǒng)計分析沙塵頻數(shù)的空間分布規(guī)律,結合地貌特征及地表沉積物細顆粒組分含量進行沙塵源解析.結果表明:(1)中國西北沙塵活動呈“兩區(qū)三帶”分布特征,沙塵頻發(fā)區(qū)主要分布于塔里木盆地和蒙古高原南部沙漠戈壁區(qū);區(qū)內(nèi)存在塔克拉瑪干沙漠東南緣荒漠綠洲高頻帶(270~287次)、庫姆塔格沙漠北緣高頻帶(240~250次)及巴丹吉林沙漠東北邊緣荒漠綠洲高頻帶(240~250次).(2)中重度沙塵高頻區(qū)主要分布于塔克拉瑪干西北部沙漠綠洲.沙塵源主要為富含粉塵的邊緣沙漠與沖積洪積扇緣戈壁交錯帶,內(nèi)含豐富的干河床、干涸湖泊和綠洲退化地,該區(qū)域細物質組分含量高,易釋放粉塵微粒并通過局地循環(huán)過程向周邊地表擴散沉積,為區(qū)域高頻、高濃度沙塵發(fā)生提供豐富的物質基礎.
波段亮溫差(BTD);沙塵頻數(shù);沙塵源;中國西北
風沙活動是干旱區(qū)主要的地表過程.頻繁的沙塵天氣會加劇地表風蝕、破壞土壤組分[1-2],惡化空氣質量、危害人類健康;沙塵氣溶膠不僅能參與云凝結核的形成影響降水模式[3-5],還可遠距離為海洋提供Fe物質[6-9],通過“生物泵”作用降低CO2濃度,進而成為驅動全球氣候變化的重要因素之一[6,9-10].
中國西北是亞洲主要的沙塵源區(qū)之一[11-15],該區(qū)域地貌復雜、地表景觀多樣,沙漠、退化綠洲、干涸水系等交錯分布,沙塵過程也極其復雜,使得對于沙塵源地及主要釋放地表的認識存在很大分歧.以多年氣象數(shù)據(jù)為基礎,并結合土壤數(shù)據(jù)等得到中國及其北方地區(qū)的沙源為沙漠、荒漠和戈壁[15-18],但干旱區(qū)氣象站布設稀少,地面監(jiān)測下沙塵活動空間分布規(guī)律的插值結果往往存在缺陷,在一定程度上會制約對沙塵源的認識.因此,大范圍、多時相、高精度的遙感監(jiān)測十分必要.如以Sea WiFS數(shù)據(jù)為基礎,監(jiān)測到東亞沙塵的主要源地為內(nèi)蒙古中西部的沙漠、戈壁及蒙古的戈壁[14];通過收集MODIS多年的沙塵暴影像并對個別沙塵事件進行分析,得到中國西北沙塵源主要是沖積扇、干湖及河床[19];基于全球氣溶膠模式(GOCART)對東亞沙塵分布及源匯的研究結果表明,中國境內(nèi)主要沙源為塔克拉瑪干沙漠、河西走廊及河套地區(qū)[5];通過野外觀測不同類型景觀的沙塵排放通量,表明干涸湖床沉積物、退化草地等是主要沙塵源[16];研究中國西北沙漠沙塵的地球化學元素空間分布特征后,確定了巴丹吉林沙漠、騰格里沙漠及部分內(nèi)蒙古戈壁沙漠等為沙源區(qū)[20];對長時間序列氣象站數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結果表明,南疆是中國沙塵暴最頻繁的地區(qū)[21],而塔克拉瑪干沙漠則是向外輸送沙塵最多的區(qū)域[22].
沙塵活動的空間分布規(guī)律是揭示塵源的重要依據(jù),其不確定性是導致目前對源地認識存在爭論的主要原因.正是由于中國西北地貌的復雜性,致使沙塵活動的空間變異非常大,僅憑有限的氣象站很難全面覆蓋沙塵的波及范圍,空間連續(xù)性較差.衛(wèi)星遙感則可實現(xiàn)對沙塵天氣的宏觀監(jiān)測,但目前相關研究均基于少數(shù)幾次過程的個例分析,其結果不足以準確體現(xiàn)大多數(shù)沙塵過程的源地,不具代表性.因此,本文從統(tǒng)計學角度出發(fā),對長時間序列的MODIS數(shù)據(jù)采用波段亮溫差算法(BTD)進行逐日分析,將衛(wèi)星遙感和頻數(shù)統(tǒng)計相結合展開沙塵源研究.其中,BTD算法已被廣泛應用于沙塵天氣的監(jiān)測中[19,23],并且大量學者[24-25]已驗證其能夠彌補其他沙塵識別方法的不足,具有明顯優(yōu)勢.
基于以上,本文以BTD算法作為沙塵信息提取手段,以長時間序列、全時相、大范圍的MODIS遙感數(shù)據(jù)為基礎,逐日解譯典型代表區(qū)域中國西北2014~2018年3~5月近460期影像,對監(jiān)測到的全部沙塵事件進行逐一分析,得到該地區(qū)該時段每一天沙塵活動的具體情況,進而統(tǒng)計出近5年沙塵天氣的爆發(fā)頻數(shù);通過地貌類型及地表組分特征來識別高頻、高濃度沙塵源區(qū)及主要的釋放地表,以期為其確定及治理與沙塵過程的監(jiān)測提供數(shù)據(jù)支撐.
MODIS是EOS系列衛(wèi)星搭載的中分辨率成像光譜儀,其數(shù)據(jù)因具高地面分辨率、多波段和時效性良好且易獲取等特點而被廣泛應用,可滿足沙塵的逐日監(jiān)測.本文遙感數(shù)據(jù)來自美國航空航天宇航局戈達德航天中心,采用2014~2018年春季(3~5月)的MODIS L1B (1km×1km)數(shù)據(jù),研究范圍包括中國西北(內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、寧夏、青海、西藏)六省,涉及影像總計約4700景;采用的谷歌影像,通過LSV軟件下載,分辨率為19.11m.
1.2.1 沙塵信息提取 BTD算法始于20世紀80年代的分裂窗法,大氣中硅酸鹽顆粒和冰水物顆粒的區(qū)分可以通過11μm和12μm兩通道的輻射亮溫差實現(xiàn),當其呈現(xiàn)負值時為硅酸鹽顆粒,即為沙塵區(qū),且負值越小沙塵濃度越大,強沙塵暴過程其絕對值較大;其余非負值則代表陸地、水域和云區(qū)[24-26].
利用衛(wèi)星自帶的地理信息進行幾何校正,通過對比RGB為1、15、20,1、2、29,1、15、29以及1、4、3不同波段組合后的效果,選用1、4、3真彩色合成顯示影像,以確定沙塵過程的基本信息;基于BTD模式選用熱紅外31、32波段相減作差來提取沙塵,進一步明確其覆蓋范圍(圖1);以研究區(qū)(內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、寧夏、青海、西藏)為界對拼接鑲嵌后的數(shù)據(jù)進行裁剪,得到研究區(qū)BTD影像.
圖1 沙塵信息提取方法
1.2.2 BTD模式精度驗證 通過研究區(qū)內(nèi)典型氣象站(馬鬃山、額濟納旗、東勝、阿拉爾、若羌、民豐)2014~2017年春季能見度監(jiān)測數(shù)據(jù)(來源于中國氣象數(shù)據(jù)網(wǎng)http://data.cma.cn/)和氣象站(城鎮(zhèn)區(qū)域)及其附近植被稀疏的荒漠區(qū)近地表BTD沙塵提取數(shù)據(jù)結果,進行擬合以驗證BTD方法的準確性;并按月統(tǒng)計沙塵日數(shù),分析數(shù)據(jù)間的一致性程度,進一步驗證本文BTD方法的精度(圖2).
1.2.3 沙塵頻數(shù)統(tǒng)計 通過統(tǒng)計全部BTD影像數(shù)據(jù)的波段閾值,得出沙塵的閾值范圍在-9~-1之間,并且其日數(shù)分布呈正態(tài)分布(圖3),基于此初步劃分沙塵濃度,得到輕度(-2.5 圖2 研究區(qū)地形 圖3 BTD閾值分布 1.2.4 高頻沙塵區(qū)及沙塵釋放地表的確定 基于Gis10.3,結合谷歌影像進一步分析高頻區(qū)沙塵的空間分布及地貌特征,引用高頻區(qū)地表細顆粒組分含量數(shù)據(jù),識別主要的沙塵釋放地表. 將BTD氣象站(城鎮(zhèn)區(qū)域)提取結果和站點附近(植被稀疏的荒漠區(qū))坐標提取結果分別與氣象站監(jiān)測結果進行擬合(圖4a),得到相關系數(shù)2值分別為0.671和0.8988,說明BTD模式在植被稀疏的荒漠地表精度更高,達89.88%;如圖4b所示,以月沙塵日數(shù)對比氣象站數(shù)據(jù)和站點附近同期BTD荒漠地表提取數(shù)據(jù),結果顯示二者變化趨勢基本吻合. 由圖5可見,新疆南部塔里木盆地和蒙古高原南部沙漠戈壁區(qū)為中國西北兩大高頻源區(qū),該區(qū)域2014~2018年春季沙塵頻數(shù)最大達287次,其中范圍在240~287次的主要分布區(qū)域為新疆南部塔克拉瑪干沙漠南緣;200~240次的分布區(qū)域為新疆南部塔里木盆地及其東南部庫姆塔格沙漠、內(nèi)蒙古西部巴丹吉林沙漠以及青海省柴達木盆地邊緣;160~200次主要分布在新疆塔里木盆地邊緣及其東南部帶狀區(qū)域和內(nèi)蒙古西部. 由圖6(a)可知,輕度沙塵活動發(fā)生頻次最大為237次,其高頻區(qū)分布于新疆塔克拉瑪干沙漠南部、庫姆塔格沙漠、內(nèi)蒙古巴丹吉林沙漠北部以及青海柴達木盆地邊緣區(qū)域;圖6(b)中度沙塵活動發(fā)生頻次最大為83次,其高頻區(qū)分布于新疆塔克拉瑪干沙漠西北部,并且以該地為中心向南延伸,其頻次呈減小趨勢;圖6(c)重度沙塵活動發(fā)生頻次最大為7次,其高頻區(qū)分布于新疆塔克拉瑪干沙漠北部,并且以該地為中心其頻次向四周呈減小趨勢. 圖4 BTD提取結果與氣象站數(shù)據(jù)對比 圖5 中國西北沙塵活動頻數(shù)空間分布 由圖7可見,圍繞邊緣沙漠與山前沖洪積扇扇緣交匯處形成了三大沙塵高頻帶(3230次):塔克拉瑪干沙漠東南邊緣高頻帶(圖7a)、庫姆塔格沙漠北緣高頻帶(圖7b)和巴丹吉林沙漠東北邊緣高頻帶(圖7c),并且在塔克拉瑪干沙漠西北部存在中、重度沙塵高頻區(qū)(圖7d).圖7a塔克拉瑪干沙漠東南邊緣高頻帶,沙塵頻數(shù)最大處(270~280次)位于阿爾金山脈及昆侖山脈山前沖、洪積平原向塔克拉瑪干邊緣沙漠過渡區(qū)域,該區(qū)域多斷流水系、干河床及綠洲退化地分布;圖7b庫姆塔格沙漠北緣高頻帶,以北山及小紅山山前洪積扇與庫姆塔格北部邊緣沙漠交匯處沙塵頻數(shù)最大(240~250次);圖7c巴丹吉林沙漠東北邊緣高頻帶,頻數(shù)最大處(240~250次)在額濟納沖積洪積扇緣戈壁及東北邊緣沙漠均有分布,且多干鹽湖、干湖床分布.圖7d為中度、重度高頻區(qū)(即中高濃度沙塵高發(fā)區(qū)),二者均位于塔克拉瑪干沙漠西北部.其中,中度高頻區(qū)呈帶狀或點狀分布于和田河下游退化綠洲下風向處的沙漠邊緣,沙塵頻數(shù)以天山山脈水系(托什干河等)沖洪積區(qū)、退化綠洲與塔克拉瑪干北緣沙漠交錯帶最大(79~83次);重度高頻區(qū)則位于沙漠北部克里雅河下游處干河床及綠洲退化地,呈點狀分布. 圖7 中國西北高頻沙塵區(qū)地貌特征 如表1所示,四個區(qū)域(中國西北沙塵三大高頻帶及中重度高頻區(qū))整體而言,地表細顆粒(粒徑<0.01mm及<0.05mm)組分平均含量大小均呈現(xiàn)邊緣退化地>沖積、洪積扇扇緣戈壁>邊緣沙漠、沙山,分別為:4.17%、3.71%>2.13%>0.84%(塔東南, <0.01mm)和13.18%、12.33%>7.94%>3.78%(塔東南, <0.05mm);8.78%>6.46%>0.97%(塔西北,<0.01mm)和24.06%>20.86%>3.98%(塔西北,<0.05mm); 60.34%>3.18%(庫北,<0.063mm);1.40%>0.65%(巴東北,<0.01mm)和15.89%>5.15%>2.27%(巴東北, <0.05mm).其中,巴丹吉林沙漠東北部地表細組分平均含量雖以綠洲最大,但因其植被蓋度良好而粉塵不易釋放,故不作比較. 表1 中國西北沙塵源區(qū)地表組分特征 注:-表示無數(shù)據(jù). 衛(wèi)星遙感雖是沙塵天氣監(jiān)測及預警的有效手段,但也存在一些影響結果準確性的因素,如:厚云層的覆蓋會影響沙塵區(qū)的判別、地面沙化等在目視解譯時易與沙塵區(qū)混淆[30],這就要求用遙感影像提取沙塵信息方法的專一性與精確性.本文采用波段亮溫差 (BTD31-32)來提取沙塵信息,能夠顯著突出沙塵區(qū)范圍,使其明顯區(qū)別于云區(qū)、沙化地、水域等,并且許多研究已比較論證了該方法的可靠性及優(yōu)選性[19,24-25],例如:利用幾種主要的沙塵識別及羽流識別方法(灰塵增強算法、Ackerman模型、深藍算法、亮溫差等),基于同樣的沙塵事件比較和評價了各自的識別效果,并通過AI指數(shù)及HYSPLIT后向軌跡模型加以檢驗,結果表明,MODIS L1B數(shù)據(jù)是高空間分辨率下識別塵源的理想選擇,而亮度-溫度差,即BTD算法則是最穩(wěn)定可靠的沙塵識別技術[24-25]. BTD沙塵提取模式在站點附近植被稀疏的荒漠地表精度更高(2=0.8988),在城鎮(zhèn)區(qū)域氣象站提取精度較低(R=0.671).分析原因認為,隨著城市化進程,氣象站逐漸被包圍覆蓋,以站點坐標提取BTD閾值,會因城市熱島效應等而相對偏小,導致精度較差;以站點附近植被稀疏的荒漠地表為基準,其結果不受其他因素干擾而精度較高,故BTD模式相比而言更適用于空曠裸露地表區(qū)域. 地面氣象站點監(jiān)測結果顯示中國北方的沙塵暴源區(qū)主要分布在阿拉善高原、南疆盆地南緣以及內(nèi)蒙古中部三地區(qū)[18];并通過個例分析進一步得出影響我國的主要沙源為塔克拉瑪干沙漠、柴達木盆地、內(nèi)蒙古東西部的沙地和黃土高原[15];確定了巴丹吉林沙漠、騰格里沙漠、毛烏素沙地及周邊地區(qū)和塔克拉瑪干沙漠及周邊地區(qū)是十分顯著的沙塵暴高發(fā)區(qū)[31].野外觀測結果表明,沙漠邊緣的干涸湖床、綠洲退化地及其毗鄰的沙漠戈壁地表為PM10的強釋放區(qū),干湖床沉積物、退化草地等沙塵排放通量最大,是主要沙塵源區(qū)[16,32].本文基于逐日遙感數(shù)據(jù)的頻數(shù)統(tǒng)計,結合高分辨率谷歌影像,得出我國西北沙塵活動的“兩區(qū)” (即新疆塔里木盆地區(qū)、蒙古高原南部沙漠戈壁區(qū))和“三帶”(塔克拉瑪干沙漠東南緣荒漠綠洲高頻帶、庫姆塔格沙漠北緣高頻帶和巴丹吉林沙漠東北邊緣荒漠綠洲高頻帶),以干涸水系周邊、綠洲退化地及山前洪積扇與沙漠邊緣交匯處分布最為集中,且沙塵發(fā)生頻數(shù)最大. 究其原因:發(fā)育于山地的內(nèi)陸河隨著流速漸緩及搬運能力的減弱,大量細組分物質在洪積扇外緣堆積;且河流多消匿于沙漠邊緣,干旱的氣候使之更易形成干湖盆、干河床,這就為局地粉塵提供了重要物源[33];沙漠向外擴張往往發(fā)生于其細顆粒組分富集的邊緣區(qū)域[34],加之干旱區(qū)頻繁的風蝕作用,故也成為沙塵釋放的高頻區(qū);另外,干河附近受外界影響較大,地面擾動強烈,細顆粒物質在風蝕過程中更易釋放,后大量沉積于沙漠戈壁地表,在風沙流活動中發(fā)生局地粉塵循環(huán),因此頻數(shù)較大.中重度沙塵高頻區(qū)分布于塔克拉瑪干西北部內(nèi)陸河下游退化綠洲下風向處的邊緣沙漠,結合周邊地貌等特征,認為該區(qū)域上風向處以綠洲退化地、山前戈壁等居多,存在豐富的粉塵物質,風力作用下被瞬時釋放,在邊緣沙漠形成濃度較大的局地沙塵過程[35-36],故呈中高濃度且頻數(shù)較大.本文與站點監(jiān)測和野外觀測的研究結果均達成一致,得出中國西北沙塵源的“兩區(qū)三帶”,并論證了結果的科學性和可靠性,更加體現(xiàn)了BTD模式下頻數(shù)統(tǒng)計方法的可行性及準確性.同時本文在沙塵數(shù)據(jù)更詳實的基礎上彌補了氣象數(shù)據(jù)因站點布設等因素導致的結果誤差,確定的源地更準確明了. Zhang等[19]通過多年MODIS數(shù)據(jù)對個別沙塵事件的源地分析,得到?jīng)_積扇、干湖及河床是中國西北的塵源;延昊等[13]利用SeaWiFS數(shù)據(jù)得到的沙塵源地為內(nèi)蒙古中西部的沙漠、戈壁及蒙古的戈壁.而本文將MODIS數(shù)據(jù)作為信息源,對高頻沙塵釋放的位置及地表做出精準定位和識別,結果表明圍繞干涸水系、退化綠洲分布的,富粉砂黏土組分的邊緣沙漠和沖洪積扇緣交錯帶為主要沙塵釋放源.出現(xiàn)該分歧的原因在于上述通過遙感手段解析沙塵源的研究,均是以一次或少數(shù)幾次沙塵天氣為背景進行的個例分析,其結果會存在偶然性,不能夠表征大多數(shù)沙塵過程的源地情況;本文將逐日解譯得到的所有沙塵事件均視為同類沙塵天氣,通過460期逐日遙感數(shù)據(jù)的空間疊置,進而統(tǒng)計頻數(shù),得到高頻區(qū)具體定位,從統(tǒng)計學角度出發(fā)確定沙塵源,則能夠較大程度的避免由于數(shù)據(jù)量小或其他因素導致的誤差,從而研究結果更加客觀科學. 4.1 我國西北干旱區(qū)存在三大沙塵高頻活動帶:塔克拉瑪干沙漠東南邊緣高頻帶、庫姆塔格沙漠北緣高頻帶和巴丹吉林沙漠東北邊緣高頻帶,是我國西北春季沙塵天氣爆發(fā)的“熱點”區(qū)域;中重度沙塵高頻區(qū)主要分布于塔克拉瑪干沙漠西北部. 4.2 沙塵源位于富粉砂黏土組分的邊緣沙漠與沖洪積扇緣戈壁交錯區(qū),區(qū)域內(nèi)干河床、干湖及退化綠洲廣布,且存在頻繁的粉塵物質內(nèi)循環(huán),為區(qū)域高頻沙塵過程提供了物質基礎. [1] 朱震達,吳 正,劉 恕.中國沙漠概論(修訂版) [M]. 北京:科學出版社, 1980. Zhu Z D, Wu Z, Liu S. An introduction to deserts in China [M]. Beijing: Science Press, 1980. [2] 夏訓誠,楊根生.中國西北地區(qū)沙塵暴災害及防治 [M]. 中國環(huán)境科學出版社, 1999. Xia X C, Yang G S. Sandstorm disaster and prevention in northwest China [M]. China Environmental Science Press, 1999. [3] Creamean, Jessie M, Suski, et al. Dust and Biological Aerosols from the Sahara and Asia Influence; Precipitation in the Western U.S [J]. Science, 2013,339(6127):1572-1578. [4] 郭 俊,銀 燕,王詠薇,等.東亞沙塵分布、源匯及輸送特征的模擬研究 [J]. 中國環(huán)境科學, 2017,37(3):801-812. Guo J, Yin Y, Wang Y W, et al. Simulation study on distribution, source and transport characteristics of dust in east Asia [J]. China Environmental Science, 2017,37(3):801-812. [5] 韓永翔,宋連春,趙天良,等.北太平洋地區(qū)沙塵沉降與海洋生物興衰的關系[J]. 中國環(huán)境科學, 2006,(2):157-160. Han Y X, Song L C, Zhao T L, et al. The relationship between dust deposition and the rise and fall of Marine life in the north Pacific region [J].China Environmental Science, 2006,(2):157-160. [6] Solomon S. IPCC (2007): Climate Change The Physical Science Basis [C]// Agu Fall Meeting, 2007. [7] Maher B A, Prospero J M, Mackie D, et al. Global connections between Aeolian dust, climate and ocean biogeochemistry at the present day and at the last glacial maximum [J]. Earth-Science Reviews, 2010,99(1/2):61-97. [8] Shi Z, Krom M D, Jickells T D, et al. Impacts on iron solubility in the mineral dust by processes in the source region and the atmosphere: A review [J]. Aeolian Research, 2012,5(20254):21-42. [9] Bishop J K B, Davis R E, Sherman J T. Robotic observations of dust storm enhancement of carbon biomass in the North Pacific [J]. Science, 2002,298:817-821. [10] 緱倩倩,韓致文,杜鶴強,等.中國沙塵暴源區(qū)及其治理研究述評 [J]. 中國沙漠, 2012,32(06):1559-1564. Hou Q Q, Han Z W, Du H Q, et al. Review on source area of sandstorm and its control in China [J]. Journal of Desert Research, 2012,32(6):1559-1564. [11] 張小曳.亞洲粉塵的源區(qū)分布、釋放、輸送、沉降與黃土堆積 [J]. 第四紀研究, 2001,(1):29-40. Zhang X Y. Dust source distribution, release, transport, deposition and loess accumulation in Asia [J]. Quaternary Sciences, 2001,(1):29-40. [12] Xuan J, Sokolik I N. Characterization of sources and emission rates of mineral dust in Northern China [J]. Atmospheric Environment, 2002, 36(31):4863-4876. [13] 延 昊,王長耀,牛 錚,等.東亞沙塵源地、沙塵輸送路徑的遙感研究 [J]. 地理科學進展, 2002,(1):90-94+97-98. Yan H, Wang C Y, Niu Z, et al. Remote sensing study on dust source area and dust transport path in east Asia [J]. Progress in Geography, 2002,(1):90-94+97-98. [14] 張 凱,高會旺,張仁健,等.我國沙塵的來源、移動路徑及對東部海域的影響 [J]. 地球科學進展, 2005,(6):627-636. Zhang K, Gao H W, Zhang R J, et al. The source and moving path of sand and dust in China and its influence on the eastern sea area [J]. Progress in Geography, 2005,(6):627-636. [15] Wang G, Ta W Q, Du M. Flux and composition of wind-eroded dust from different landscapes of an arid inland river basin in north- western China [J]. Journal of Arid Environments, 2004,58(3):373- 385. [16] 邱新法,曾 燕,繆啟龍.我國沙塵暴的時空分布規(guī)律及其源地和移動路徑 [J]. 地理學報, 2001,56(3):316-322. Qiu X F, Zeng Y, Liao Q L. The spatial and temporal distribution of sandstorm in China and its origin and moving path [J]. Acta Geographica Sinica, 2001,56(3):316-322. [17] 錢正安,宋敏紅,李萬元.近50年來中國北方沙塵暴的分布及變化趨勢分析 [J]. 中國沙漠, 2002,(2):10-15. Qian Z A, Song M H, Li W Y. Analysis of sandstorm distribution and variation trend in northern China in recent 50years [J]. Journal of Desert Research, 2002,(2):10-15. [18] Zhang B L, Tsunekawa A, Tsubo M. Contributions of sandy lands and stony deserts to long-distance dust emission in China and Mongolia during 2000~2006 [J]. Global & Planetary Change, 2008,60(3):487- 504. [19] Zhang Z C, Dong Z B, Zhang C, et al. The geochemical characteristics of dust material and dust sources identification in northwestern China [J]. Journal of Geochemical Exploration, 2016,175:148-155. [20] Wang S, Wang J, Zhou Z, et al. Regional characteristics of three kinds of dust storm events in China [J]. Atmospheric Environment, 2005, 39(3):509-520. [21] Sun J, Zhang M, Liu T. Spatial and temporal characteristics of dust storms in China and its surrounding regions,1960~1999: Relations to source area and climate [J]. Journal of Geophysical Research: Atmosphere, 2001,106(D10):10325-10333. [22] 張 鵬,張興贏,胡秀清,等.2006年一次沙塵活動的衛(wèi)星定量遙感和分析研究 [J]. 氣候與環(huán)境研究, 2007,(3):302-308. Zhang P, Zhang X Y, Hu X Q, et al. Satellite quantitative remote sensing and analysis of a dust event in 2006 [J]. Climatic and Environmental Research, 2007,(3):302-308. [23] Baddock M C, Bullard J E, Bryant R G. Dust source identification using MODIS: A comparison of techniques applied to the Lake Eyre Basin, Australia [J]. Remote Sensing of Environment, 2009,113(7): 1511-1528. [24] Karimi N, Moridnejad A, Golian S, et al. Comparison of dust source identification techniques over land in the Middle East region using MODIS data [J]. Canadian Journal of Remote Sensing, 2012,38(5): 586-599. [25] Zhang B L, Tsunekawa A, Tsubo M. Retrieval of optical depth of dust aerosol over land using two MODIS infrared bands [J]. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2006,6419: 1-9. [26] Wang H B, Jia X P, Xiao J H, et al. Provenance and Geochemical Characteristics of the Silt and Clay Fraction in the Taklamakan Desert, Northwestern China [J]. Arid Land Research and Management, 2012,26:85-102. [27] 董治寶,蘇志珠,錢廣強,等.庫木塔格沙漠風沙地貌 [M]. 北京:科學出版社, 2011:77-83. Dong Z B, Su Z Z, Qian G Q, et al. Aeolian sand landform in the Kumutag Desert [M]. Beijing: Science Press, 2011:77-83. [28] 閆滿存,王光謙,李保生,等.巴丹吉林沙漠高大沙山的形成發(fā)育研究 [J]. 地理學報, 2001,(1):83-91. Yan M C, Wang G Q, Li B S, et al. Study on the formation and development of tall sand mountain in Badain Jaran Desert [J]. Acta Geographica Sinica, 2001,(1):83-91. [29] 敖艷紅,裴 浩,楊麗萍,等.應用衛(wèi)星遙感技術監(jiān)測沙塵暴的研究 [J]. 自然災害學報, 2004,(4):99-104. Ao Y H, Pei H, Yang L P, et al. Study on monitoring sandstorm by satellite remote sensing technology [J]. Journal of Natural Disasters, 2004,(4):99-104. [30] 丁 凱,劉吉平.近50年中國北方沙塵暴空間分布格局的動態(tài)變化研究 [J]. 干旱區(qū)資源與環(huán)境, 2011,25(4):116-120. Ding K, Liu J P. Study on the dynamic change of sandstorm spatial distribution pattern in northern China in recent 50years [J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2011,25(4):116-120. [31] Wang H, Jia X. Field observations of windblown sand and dust in the Takimakan desert, NW China, and insights into modern dust sources [J]. Land Degradation & Development, 2014,24(4):323-333. [32] 岳樂平,楊利榮,李智佩,等.西北地區(qū)干枯湖床沉積粒度組成與東亞沙塵天氣 [J]. 沉積學報, 2004,(2):325-331. Yue L P, Yang L R, Li Z P, et al. Grain size composition of dry lake bed sediments in northwest China and dust weather in east Asia [J].Acta Sedimentologica Sinica, 2004,(2):325-331. [33] 劉錚瑤,董治寶,薩日娜,等.巴丹吉林沙漠邊緣沉積物粒度和微形態(tài)特征空間分異 [J]. 中國沙漠, 2018,38(5):945-953. Liu Z Y, Dong Z B, Sa R N, et al. Spatial differentiation of grain size and micromorphological characteristics of sediments at the edge of Badain Jaran Desert [J]. Journal of Desert Research, 2018,38(5):945- 953. [34] Wang H B, Jia X P, Li K, et al. External supply of dust in the Taklamakan sand sea, Northwest China, reveals the dust-forming processes of the modern sand sea surface [J]. Catena, 2014,119:104- 115. [35] Ta W Q, Wang H B, Jia X P. External supply of dust regulates dust emissions from sand deserts [J]. Catena, 2013,110:113-118. Identify high frequent dust areas and their sources in spring in the Northwest of China. ZHANG Ye, WANG Hai-bing*, ZUO He-jun, YAN Min (Key Laboratory of Aeolian Sand Physics and Sand Control Engineering in Inner Mongolia, Desert Science and Engineering College, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China)., 2019,39(10):4065~4073 The spatial distribution of dust frequency was extracted from MODIS L1B data of 460 days in spring from 2014~2018 in the Northwest of China by using brightness temperature difference (BTD) algorithm and dust source was identified by combining with the geomorphological type and the content of fine particles in surface sediments. The results showed that dust activity in the region is characterized as two regions and three belts in which the two regions are Tarim Basin in Xinjiang Autonomous Region and Gobi Desert of southern Mongolian plateau and the three belts are desert oasis in southeastern margin of Taklimakan Desert (270~287 times), northern margin of Kumutag Desert (240~250 times), and desert oasis in the northwestern margin of Badain Jaran Desert (240~250 times). The region with high frequency of moderate and severe dust activities is mainly located in desert oasis of the northwest margin of Taklimakan. The dust source is mainly located in the transit zones from Alluvial fan, via Gobi, to the edge of Desert filled with dry riverbed, dry lake, and degraded oasis. The surface in the region covers fine sand particles and provide rich sand material for the high-frequent and high-concentrated sand and dust. The fine particles are easy to release to atmosphere and diffuse to the surrounding region through the local dust circulation process. brightness temperature difference (BTD);dust frequency;dust source;Northwest of China X513 A 1000-6923(2019)10-4065-09 張 曄(1993-),女,內(nèi)蒙古呼和浩特人,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學碩士研究生,主要從事荒漠化防治與遙感應用方面研究. 2019-03-10 國家自然科學基金項目(41861001) *責任作者, 副教授,hbwang@imau.edu.cn2 結果分析
2.1 BTD模式沙塵提取精度
2.2 中國西北沙塵活動的空間分異特征
2.3 中國西北沙塵高頻區(qū)地貌特征
2.4 典型地貌地表組分特征
3 討論
3.1 BTD模式及其精度
3.2 “兩區(qū)三帶”及中重度高頻區(qū)
3.3 沙塵源釋放地表
4 結論