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树轮年表序列 树轮年表在1955-2002年和1955-1989年时段上对气候响应的异质性特征 1955–2002年时段时段 冬季12月份温度、夏季7月份温度正相关,与春季3月份温度和春季5月份降雨负相关。 1955–1989年时段 夏季7月份温度、冬季1月份降雨正相关,而与春季3月份温度负相关。 树轮年表与温度数据在1955–2002年时段波动特征比较图 树轮年表与降雨数据在1955–2002年时段波动特征比较图 1955–1989年时段 与冬季12月份温度关系不明显,与春季3月份温度呈明显负相关,与夏季7月份温度呈明显正相关。 1989–2002年时段 冬季12月份温度呈正相关,与春季3月份温度呈正相关,与夏季7月份温度呈正相关,但是强度明显减弱。 1955–1989年时段 与冬季1月份降雨呈正相关,与春季5月份降雨关系不显著。 1989–2002年时段 与冬季1月份降雨呈显著负相关,与春季5月份降雨亦呈显著负相关关系。 树轮年表与最近200年来16次重要厄尔尼诺事件的时序叠加分析 时序叠加分析(Superposed Epoch Analysis: SEA) 一种非参数的统计方法,可以检验某个时间序列对于一系列特殊事件(Key events)在对应时间窗口的响应方式。 实现方式: EVENT软件 分析窗口 ENSO事件发生前后各4年(–4 yrs~+4 yrs) ENSO事件 El-Ni?o年份(1828、1864、1871、1877、1884、1891、1899、1917、1925、1932、1940、1957、1972、1982年和1997年)(Quinn et al., 1987; Ortlieb, 2000) ENSO事件对树木生长的影响 树木生长在El-Ni?o事件发生年份未表现异常,而在El-Ni?o年发生后1年生长速率出现明显下降。 ENSO事件对于研究树木有明显影响,但是有一年的时滞效益 树轮年表的功率谱(MTM)分析 多带谱分析方法(Multi-Taped Method, MTM) 分析各年表指数序列的功率谱分布特征,以便确定年轮序列存在的周期性特征 实现方式:MTM软件 树轮年表的周期分析 树木生长最主要的周期为2.63年,处于ENSO的2~8年波动周期范围之内。 树木生长的周期性特征可能受ENSO气候系统制约 目录 研究背景和科学问题 研究方法 研究结果 川西地区过去气候的历史重建 树木生长对于气候响应的稳定性特征 不同去趋势方法对树轮年表气候信号的影响 主要结论 存在问题及研究展望 研究成果 川西卧龙岷江冷杉不同去趋势树轮年表的主要特征参数 卧龙巴郎山地区 岷江冷杉林上线(3450米) 都江堰国家标准台站 680米,距离采样点约50公里 CRU网格点(0.5 degrees grid) 气侯指标: 气象站数据包括均温(TMP)、最高温(TMX)、最低温(TMN)、降雨量(PRE)和相对湿度(RH) CRU数据包括均温(TMP)、最高温(TMX)、最低温(TMN)、降雨量(PRE)和霜冻频率(FRS) 时间区间: 气象站:1955-2008年;CRU:1955-2002 去趋势方法: 保守曲线(CCF)和67%样芯长度(CSS67%)、30年(CSS30)、60年(CSS60)、90年(CSS90)样条函数 不同去趋势方法对树轮年表气候信号的影响 不同去趋势树轮年表在共同区间1848–2008年的相关系数矩阵 不同去趋势年表之间的相关系数均在0.8以上,仅原始宽度年表与其他年表的相关性相对较低,大致在0.6-0.7之间。 不同去趋势年表 不同去趋势树轮年表与都江堰气象站逐月气候要素的相关分析 A图:平均(黑色柱)、最高(灰色柱)和最低(白色柱)温度(A图) B图:降雨量(黑色柱)和相对湿度(白色柱) 温度:年表与春季3月份和夏季7月份温度呈正相关,这种在ORW年表和CSS30年表中信号较弱。 降雨:各年表与去年10月和12月降雨大致呈正相关,仅在CSS30年表中信号较弱 相对湿度:年表与春季3月份的相对湿度呈负相关关系,这种关系在ORW年表和CSS30年表中信号较弱。 不同去趋势树轮年表与CRU网格化气候要素的相关分析 A图:平均(黑色柱)、最高(灰色柱)和最低(白色柱)温度(A图) B图:降雨量(黑色柱)和霜冻频率(白色柱) 温度:各年表与去年9月份温度、夏季7-8月份温度呈正相关,这种关系在CSS30年表中信号较弱。 降雨:年表与去年8月和11月降雨以及当年3月、7月份降雨呈正相关,各年表降雨信号差异不大。 霜冻频率:年表与春季3月份和夏季7-8月份霜冻频率负

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