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新闻动态
甘肃省甘南州迭部县5.5级地震(20260126)科学数据应急响应服务
据中国地震台网正式测定,2026年1月26日14时56分在甘肃省甘南州迭部县发生5.5级地震,震源深度10公里,震中位于北纬34.06度,东经103.25度。震中5公里范围内平均海拔约2707米。此次地震周边5公里内的村庄有亚古、拉路村、麻古、然闹曲、电尕村、蔬菜村、资润、萨让、萨爱、哇琼,20公里内的乡镇有电尕镇、益哇镇。震中距迭部县3公里、距四川若尔盖县60公里、距卓尼县64公里、距临潭县71公里、距岷县84公里,距甘南藏族自治州107公里,距兰州市229公里。截至目前,暂未收到人员伤亡和财产损失报告。 图1 可视化页面 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(以下简称数据中心)根据灾情,收集、制备基础地理数据、卫星遥感数据、人口数据、地形等应急响应科学数据。截至目前已开放提供20个服务数据集,服务数据量约30GB。已发布“甘肃省甘南州迭部县5.5级地震(20260126)科学数据应急响应服务”系统,系统提供数据的可视化展示、互操作以及数据下载功能。供相关应急、救援和研究部门使用。 后续数据中心将继续进一步收集、整理灾区各种数据资源并通过数据中心平台逐步发布,供相关应急、救援和研究部门使用。 系统及数据服务地址:http://www.ncdc.ac.cn/portal/emergency?eid=99d8035e-7f96-42cc-8ad2-85d1f214fd60&lang=zh
最新模型
speceis_flowlinespeceis_flowline 是谱冰盖模型 (SpecEIS) 的宽度参数化流线版本,使用谱方法求解冰流控制方程。 **历史背景**:该模型由 speceis 团队开发,旨在提供一个使用谱方法的冰流模型,以支持对冰川几何特征的准确捕获。该模型的发展响应了对冰川宽度变化影响的研究需求。 **技术特点**: • 使用谱方法求解冰流控制方程,提高计算精度 • 采用宽度参数化流线方法,平衡计算效率和精度 • 改进对冰川几何特征的捕获能力 • 保持较高的计算效率 • 分析冰川宽度变化对流动的影响 • 模块化设计,便于扩展和定制 **核心功能**: • 冰川流动模拟,包括宽度变化的影响 • 捕获冰川几何特征,如冰瀑布、冰架前端等 • 分析冰川宽度变化对流动的影响 • 研究冰川几何与动力学的关系 • 评估不同宽度参数化方案的效果 • 模拟冰川宽度调整过程 **应用案例**: • 阿尔卑斯山脉冰川流动模拟 • 冰川宽度变化对流动速度的影响研究 • 不同宽度参数化方案的对比分析 • 冰川几何特征与流动关系的数值模拟 • 宽度参数化对冰川演化的影响评估 **局限性**: • 计算资源需求较高,特别是复杂几何模拟 • 宽度参数化方案的选择对结果有较大影响 • 对快速变化过程的模拟能力有限 • 与气候模式的耦合需要额外开发 • 学习曲线较陡,需要熟悉谱方法 **输入参数**: • 冰川几何数据(DEM、厚度等) • 冰的物理参数(流变参数、热导率等) • 边界条件(表面温度、滑动参数等) • 初始速度场和温度场 • 模拟时间步长和总时长 **输出结果**: • 冰川速度场和厚度分布 • 宽度变化对流动的影响 • 不同宽度参数化方案的对比 • 冰川几何特征的捕获效果 • 流动与宽度变化的关系分析
sia-fluxlimsia-fluxlim 是一个浅冰近似流动代码的数值方法增强模块,实现了 MUSCL-superbee 通量限制器算法。 **历史背景**:该模块由开源贡献者开发,旨在增强浅冰近似流动代码的数值方法性能,特别是在处理激波和间断解时的稳定性和准确性。该模块的发展响应了对冰流模拟中更稳定、更准确的数值方法的需求。 **技术特点**: • 实现了 MUSCL-superbee 通量限制器算法,提高数值稳定性 • 增强了对激波和间断解的处理能力 • 提高了冰盖流动数值模拟的精度• 在具有挑战性的冰流场景中表现稳健 • 与现有浅冰近似代码易于集成• 计算效率高,不会显著增加计算成本 **核心功能**: • 为浅冰近似流动代码提供数值方法增强 • 改进冰流模拟的数值稳定性 • 处理冰流中的激波和间断解 • 提高冰盖流动数值模拟的精度 • 在具有挑战性的冰流场景中提供稳健的性能 • 与现有代码的无缝集成 **应用案例**: • 格陵兰冰盖边缘区域的流动模拟 • 快速变化的冰川流动模拟 • 冰流中存在明显梯度的区域模拟 • 浅冰近似流动代码的数值方法改进 • 冰盖流动数值模拟精度评估 • 不同通量限制器算法的对比研究 **局限性**: • 仅适用于浅冰近似流动代码,不适用于完整 Stokes 方程求解器 • 对某些极端流动场景的处理仍需改进• 与某些特定代码的集成可能需要额外的修改 • 通量限制器参数的选择对模拟结果有一定影响 • 无法解决浅冰近似本身的物理局限性 **输入参数**: • 冰盖几何数据(厚度、表面高程等) • 冰的物理参数(流变参数等) • 数值方法参数(通量限制器系数等) • 边界条件和初始条件 • 模拟时间步长和时长 **输出结果**: • 冰盖速度场和厚度变化 • 数值稳定性和收敛性指标 • 不同通量限制器参数下的模拟结果对比 • 激波和间断解的处理效果
PyGEM (Python Glacier Evolution Model) 是一个基于 Python 的冰川演化模型,专为区域尺度冰川模拟而设计,耦合了质量平衡和流动模型。 **历史背景**:PyGEM 由 PyGEM 团队开发,旨在提供一个基于 Python 的冰川演化模型,以支持区域尺度的冰川模拟和气候变化影响评估。该模型的发展源于对山地冰川对气候变化响应的研究需求。 **技术特点** • 耦合冰川质量平衡和流动模型,实现更真实的冰川演化模拟 • 支持多种气候变化情景模拟,适应不同的研究需求• 基于 Python 开发,与科学生态系统无缝集成 • 提供直观的结果可视化工具,便于分析和解释模拟结果 • 模块化设计,便于扩展和定制• 支持并行计算,提高大规模模拟的效率 **核心功能**: • 区域尺度冰川演化模拟 • 多种气候变化情景模拟 • 区域冰川质量平衡与演化预测 • 冰川径流与水资源变化分析 • 气候变化对山地冰川的影响评估 • 冰川参数敏感性分析 **应用案例**: • 阿尔卑斯山脉冰川演化预测 • 喜马拉雅山区冰川水资源变化分析 • 安第斯山脉冰川对气候变化的响应研究 • 不同气候情景下区域冰川质量平衡预测 • 冰川融水径流对区域水资源的贡献评估 •山地冰川旅游区的冰川变化预测与管理 **局限性**: • 主要适用于区域尺度模拟,全球尺度模拟效率较低 • 对冰川底部条件的参数化较为简化,可能影响模拟精度 • 计算成本较高,大规模模拟需要较长的计算时间 • 对极端气候事件的响应模拟能力有限 • 依赖于高质量的气候输入数据 **输入参数**: • 冰川几何数据(厚度、面积、长度等) • 气候数据(温度、降水、积累/消融率) • 冰川物理参数(冰的流变参数、滑动参数等) • 地形数据(数字高程模型) • 气候情景数据(用于未来预测) • 模拟时间步长和时长 **输出结果**:• 区域冰川质量平衡和演化• 冰川厚度、面积和体积的变化• 冰川融水径流量和水资源变化• 不同气候情景下的模拟结果对比• 冰川参数敏感性分析结果• 冰川变化的空间分布
OGGM (Open Global Glacier Model) 是一个模块化的开源全球冰川动力学模型,专为自动处理全球冰川目录数据并构建耦合的质量平衡和流动模型而设计。 **历史背景**:OGGM 由 OGGM 团队开发,旨在提供一个开源的全球冰川模型,以支持对全球冰川变化的研究。该模型的发展源于对全球冰川目录数据自动处理和大规模冰川模拟的需求。 **技术特点**: • 自动处理全球冰川目录数据,减少手动干预 • 模块化设计,便于扩展和定制 • 耦合质量平衡和流动模型,实现更真实的冰川演化模拟 • 支持数万个冰川的同时模拟,实现全球尺度的冰川研究 • 与 Python 科学生态系统无缝集成,便于数据处理和结果分析 • 提供丰富的文档和教程,便于用户学习和使用 **核心功能**: • 全球冰川动力学模拟 • 全球冰川目录数据自动处理 • 数万个冰川同时模拟 • 全球冰川质量平衡变化监测 • 气候变化对全球冰川的影响评估 • 冰川融水径流预测与水资源管理 **应用案例**: • 全球冰川质量平衡变化监测与分析 • 不同气候情景下全球冰川演化预测 • 冰川融水径流对水资源的贡献评估 • 冰川变化对海平面上升的贡献研究 • 区域尺度冰川变化与水资源管理 • 全球冰川对气候变化的敏感性分析 **局限性**: • 计算成本较高,全球尺度模拟需要较长的计算时间 • 对输入数据的质量和精度有较高要求 • 对单个冰川的详细物理过程模拟能力有限 • 某些极端气候事件的响应模拟可能不够准确 • 与气候模式的直接耦合需要额外的开发工作 **输入参数**: • 全球冰川目录数据(RGI - Randolph Glacier Inventory) • 气候数据(温度、降水、辐射等) • 冰川物理参数(冰的流变参数、滑动参数等) • 地形数据(数字高程模型) • 模拟时间步长和时长 • 气候情景数据(用于未来预测) **输出结果**: • 全球或区域冰川质量平衡变化 • 冰川厚度、面积和体积的时空变化 • 冰川融水径流量 • 冰川对海平面上升的贡献 • 不同气候情景下的冰川演化预测 • 冰川变化的空间分布