基于光纤测温技术的城市地表温度精细化分析

基于光纤测温技术的城市地表温度精细化分析

论文摘要

城市景观空间构型与热岛效应关联性较强,研究高时空分辨率的城市不同下垫面地表温度变化,可以更加精细地掌握城市热环境的时空特征。光纤温度传感系统具有实时在线、测温精度高和不受电磁干扰等优点,具备实时、在线、连续开展城市地表温度在线监测的能力。在北京市通州某园区内,选择有太阳辐射的4个时段,对多种类型下垫面的地表温度进行了时间间隔为1 min、空间间隔为1 m的连续4 h、总长度为100 m的实时在线监测。通过对监测时间段内不同类型下垫面地表温度的变化分析,发现这种分布式光纤测温系统能够有效辨识小尺度下地表温度的时间变化性和空间变化性,能有效区分透水和不透水地面,并监测和评估沥青马路地表温度的升温速率以及遮荫效果对地表温度的降温作用。同时,这种监测模式获取的数据能够对地表温度空间序列开展自相关分析,进一步验证了地表温度空间序列在较小尺度上仍然具有自相关性,且距离越近,相关性越大。研究同时表明,光纤测温技术能直接地获取城市热环境的现场真实数据,可以有效应用于小尺度城市热环境的观测与研究。

论文目录

  • 1 研究方法与场地
  •   1.1 分布式光纤测温原理与仪器配置
  •   1.2 光纤布线方法
  •   1.3 场地选择与特征描述
  • 2 结果分析
  •   2.1 地表温度的空间辨识效果分析
  •   2.2 地表温度时间辨识效果分析
  •   2.3 地表温度的变化分析
  •   2.4 地表温度的自相关性分析
  • 3 结论与讨论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张雪琦,贾天下,董仁才

    关键词: 地表温度,光纤传感,城市热环境,自相关

    来源: 生态学报 2019年17期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,农业科技,工程科技Ⅰ辑

    专业: 气象学,环境科学与资源利用

    单位: 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,中国科学院大学

    基金: 国家重点研发计划资助(2016YFC0503605)

    分类号: X16

    页码: 6500-6509

    总页数: 10

    文件大小: 2632K

    下载量: 140

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