南极冰山运动监测及其与海洋相互作用机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41676182
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    72.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0615.极地科学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Icebergs are large blocks of freshwater ice that break away from floating ice shelves of glacial origin, they are significant components of Antarctic ice sheet-ice shelf-ocean system and play an important role in climate through the transfer of fresh water and heat between ice sheets and oceans. In this study, the Antarctic huge tabular iceberg (length over 5 km) drifting database will be generated using high-resolution Envisat-ASAR WSM mode data (2005-2012) and Sentinel-1A EW mode data (2014-2020) by a computer-based automatic detection method, the iceberg thickness are determined by ICESat/GLAS laser altimeter profiles and Cryosat-2 radar altimeter profiles, allowing the iceberg masses to be estimated. The spatio-temporal distributions of Antarctic freshwater input and iceberg calving as well as basal melting amounts during iceberg drifting processes will be analyzed, the dynamic mechanism of iceberg drifting processes and the interaction mechanism between icebergs and Antarctic ocean environments will be investigated, which can provide key input parameters and validation data for numerical ocean models.
南极冰山是由冰架前端崩解产生的大型冰体,是南极冰盖-冰架-海洋系统的重要组成部分,在南极冰盖与海洋之间的淡水与热量交换过程中发挥着重要的作用。本项目将利用2005-2012年期间的Envisat-ASAR中高分辨率的宽幅模式(Wide Swath Mode-WSM)数据与2014-2020年Sentinel-1A中高分辨率的超宽幅模式数据生成全南极大型平顶冰山对象(长轴大于5 km)运动轨迹数据库,利用ICESAT/GLAS激光高度计数据以及Cryosat-2雷达高度数据提取冰山厚度数据,根据自动提取得到的冰山面积与冰厚数据估算冰山总质量,在此基础上得到南极冰山淡水释放量以及冰山运动过程中崩解量与底部消融量的年际时空变化与季节性变化特征,定量分析南极冰山状态变化的动力学机制并评估冰山与南大洋海洋环境之间的相互作用关系,为海洋模式模拟提供关键输入参量和结果验证数据。

结项摘要

本项目旨在基于Envisat ASAR宽幅模式与Sentinel-1中高分辨率超宽幅模式的影像数据生产南极大型平顶冰山对象运动轨迹数据库,并利用ICESat-GLAS激光高度计以及CryoSat-2雷达高度计数据提取冰山出水高度,根据以上两项结果估算冰山总质量并此基础上得到冰山运动过程中的时空变化的动态特征。.围绕南极冰山这一研究对象,本项目取得如下具体研究成果:.1)以2010年由Mertz冰舌前端崩解下的C28冰山作为典型案例,综合应用CryoSat-2雷达和ICESat-GLAS激光测高等多源遥感数据详尽分析了其漂移过程,结果表明冰山在冬夏两极呈现不同的演化特征,夏季以逐渐消融为主而冬季以机械破碎为主,相关成果发表于本领域Top期刊Remote Sensing of Environment;.2)利用BedMap2海底测深和杨百翰大学冰山数据库研究了南大洋地形对冰山运动和搁浅的影响,揭示出环南极易搁浅区空间分布,并发现当水深小于200m时冰山运动速度与水深呈现正相关性(R=0.85,P<0.01),相关成果发表于中国科学-地球科学;.3)基于覆盖全南极海岸线的Envisat ASAR镶嵌数据集,利用面向对象的多尺度图像分割算法提取近岸海域的冰山分布,共统计出32267座面积大于0.06 km2的冰山,此发现为将来精确模拟南大洋淡水通量的输入值奠定了观测基础,成果发表于南京信息工程大学学报(自然科学版);.4)基于Sentinel-1高分辨率雷达影像,采用改进的边缘提取算法,获取环南极时间序列固定冰数据集,揭示了南极固定冰与冰山相互作用关系,表明大型冰山接地后会阻碍海冰的运动,导致其沿岸的区域环境在短时间内发生剧烈变化,相关研究成果发表于Remote Sensing of Environment;.5)冰山出水高度是测量冰山厚度进而估算其体积的重要几何参数,利用冬季冰山在海冰上成影关系,项目提出利用多期Landsat光学卫星的阴影测高模型测量冰山出水高度的方法,结果阴影长度测量误差优于一个像元,均方根误差优于2m,成果已被遥感学报接收;

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
基于SAR数据的南极冰山分布监测
  • DOI:
    10.13878/j.cnki.jnuist.2020.02.011
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    南京信息工程大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李田;程晓;关真富;刘岩
  • 通讯作者:
    刘岩
The effect of seafloor topography in the Southern Ocean on tabular iceberg drifting and grounding
南大洋海底地形对板状冰山漂移和搁浅的影响
  • DOI:
    10.1007/s11430-016-9014-5
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Li Tian;Liu Yan;Cheng Xiao;Ouyang LunXi;Li XinQing;Liu JiPing;Shokr Mohammed;Hui FengMing;Zhang Jing;Wen JiaHong
  • 通讯作者:
    Wen JiaHong
Monitoring the tabular icebergs C28A and C28B calved from the Mertz Ice Tongue using radar remote sensing data
使用雷达遥感数据监测默茨冰舌崩解的板状冰山 C28A 和 C28B
  • DOI:
    10.1016/j.rse.2018.07.028
  • 发表时间:
    2018-10-01
  • 期刊:
    REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT
  • 影响因子:
    13.5
  • 作者:
    Li, Tian;Shokr, Mohammed;Hui, Fengming
  • 通讯作者:
    Hui, Fengming
The spatio-temporal patterns of landfast ice in Antarctica during 2006-2011 and 2016-2017 using high-resolution SAR imagery
利用高分辨率SAR影像研究2006-2011年和2016-2017年南极洲陆地冰的时空格局
  • DOI:
    10.1016/j.rse.2020.111736
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Remote Sensing of Environment
  • 影响因子:
    13.5
  • 作者:
    Li Xinqing;Shokr Mohammed;Hui Fengming;Chi Zhaohui;Heil Petra;Chen Zhuoqi;Yu Yining;Zhai Mengxi;Cheng Xiao
  • 通讯作者:
    Cheng Xiao
Recent and imminent calving events do little to impair Amery ice shelf's stability
最近和即将发生的冰崩事件对阿默里冰架的稳定性影响不大
  • DOI:
    10.1007/s13131-020-1600-6
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Acta Oceanologica Sinica
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Li Teng;Liu Yan;Cheng Xiao
  • 通讯作者:
    Cheng Xiao

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其他文献

基于双路径模型的网络舆情在社交网络上的传播机制研究
  • DOI:
    10.13833/j.cnki.is.2017.06.036
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    情报科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾群;程晓;周小渝;刘春年
  • 通讯作者:
    刘春年
北极东北航道维利基茨基海峡海冰时空变化及适航性分析span style=font-size:16.0pt;line-height:125%;font-family:SimSun;/span
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    极地研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李新情;慈天宇;罗斯瀚;惠凤鸣;程晓
  • 通讯作者:
    程晓
电催化膜灭活大肠杆菌机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    膜科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王尹;赵蕾;邓橙;李双戎;程晓;刘红斌;朱孟府
  • 通讯作者:
    朱孟府
南大洋海底地形对冰山运动与搁浅的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国科学:地球科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李田;刘岩;程晓;欧阳伦曦;李新情;JiPing LIU;Mohammed SHOKR;惠凤鸣;张晶;温家洪
  • 通讯作者:
    温家洪
泵排式污水系统入流入渗的综合评估方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中国给水排水
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周水良;刘东东;汤磊;程晓;魏佳峰;韩富恒;周永潮
  • 通讯作者:
    周永潮

其他文献

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程晓的其他基金

极地遥感
  • 批准号:
    41925027
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    400 万元
  • 项目类别:
    国家杰出青年科学基金

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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