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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
西北内陆区各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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钟德钰
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2022-06-30
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
西北内陆区各区域地表调控系数数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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2022-06-30
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青海湖水系各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
河西内陆河各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
柴达木盆地各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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阿尔泰山以南各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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天山北麓诸河各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木河干流各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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昆仑山北麓小河各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木河干流未来各季节可增加径流数据集(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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塔里木盆地荒漠区各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
古尔班通古特荒漠区各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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钟德钰
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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
吐哈盆地小河各季节可增加径流数据集(1979-2017年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对
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钟德钰
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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山大野口流域海拔2765米青海云杉林30米气象塔1小时观测数据(2011.10-2020.12)
),光合有效辐射(umol/s/m^2),大气压(hpa),2m、30m降水量(mm),土壤热通量(W/m^2),0cm地表温度(℃),土壤温度(℃)、土壤水分(m^3/m^3)、电导率(dS/m),土壤
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王荣新, 敬文茂
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国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山大野口流域海拔2765米青海云杉林30米气象塔逐月观测数据(2011.10-2024.12)
),光合有效辐射(umol/s/m^2),大气压(hpa),2m、30m降水量(mm),土壤热通量(W/m^2),0cm地表温度(℃),土壤温度(℃)、土壤水分(m^3/m^3)、电导率(dS/m),土壤
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王荣新, 敬文茂
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2026-09-11
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山大野口流域海拔2765米青海云杉林30米气象塔逐日观测数据(2011.10-2020.12)
),光合有效辐射(umol/s/m^2),大气压(hpa),2m、30m降水量(mm),土壤热通量(W/m^2),0cm地表温度(℃),土壤温度(℃)、土壤水分(m^3/m^3)、电导率(dS/m),土壤
贡献者:
王荣新, 敬文茂
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1.2 MiB
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2026-09-11
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山大野口流域海拔2718米林缘草地10米气象塔小时观测数据(2011.7-2020.12)
′8.1″;海拔:2718.2m;观测要素包括:2m、10m气温(℃),2m、10相对湿度(%)和水汽压(Kpa),10m风速(m/s)和风向(°),四分量辐射(W/m^2),大气压(hpa),降水量(mm
贡献者:
王荣新, 敬文茂
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2036
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2026-09-11
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山大野口流域海拔2575米草地10米气象塔小时观测数据(2015.12-2020.12)
压(hpa),降水量(mm),土壤热通量(W/m^2),0cm地表温度(℃),土壤温度(℃)、土壤水分(m^3/m^3)、电导率(dS/m),土壤三参传感器布设深度10cm、20cm、30cm、40cm
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王荣新, 敬文茂
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2310
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12.6 MiB
更新时间:
2026-09-11
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山大野口流域海拔2718米林缘草地10米气象塔逐月观测数据(2011.7-2024.12)
′8.1″;海拔:2718.2m;观测要素包括:2m、10m气温(℃),2m、10相对湿度(%)和水汽压(Kpa),10m风速(m/s)和风向(°),四分量辐射(W/m^2),大气压(hpa),降水量(mm
贡献者:
王荣新, 敬文茂
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2026-09-11
国家冰川冻土沙漠科学数据中心
祁连山大野口流域海拔2718米林缘草地10米气象塔逐日观测数据(2011.7-2020.12)
′8.1″;海拔:2718.2m;观测要素包括:2m、10m气温(℃),2m、10相对湿度(%)和水汽压(Kpa),10m风速(m/s)和风向(°),四分量辐射(W/m^2),大气压(hpa),降水量(mm
贡献者:
王荣新, 敬文茂
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2301
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863.8 KiB
更新时间:
2026-09-11