对全球大尺度陆地水质量迁移时空变化的有限了解制约了地球自转极移受迫运动物理机制的深入研究。进入21世纪,由于重力卫星、气候数值模拟和同化技术的发展,科学家能够更加客观地认识和理解陆地水物质迁移的规律,因此为地球自转变化的研究带来了新的活力。本申请利用重力卫星观测以及水文过程数值模拟和同化的资料,研究全球陆地水质量时空分布对极移受迫运动(亚季节至年际尺度)的定量激发,并结合高分辨率的洋流和风速同化资料,充分揭示气候变化对极移运动的影响。无疑,新的研究途径将根本改善目前地球自转变化研究面临的困难,有助于客观了解地球流体变化与固体地球相互作用的机理,并且拓宽卫星重力的应用范畴。
对全球大尺度海水、陆地水质量迁移时空变化的有限了解,制约了地球自转极移运动物理机制的深入研究。直到上世纪末,全球海洋、陆地水激发极移运动的研究结果还存在较大的差异。进入21世纪,重力卫星、气候数值模拟和同化技术的发展,提高了我们对水质量迁移规律的认识和理解,从而为深入研究地球自转变化的物理机制提供了更好的基础资料。本项目利用重力卫星观测以及海洋、大气、水文过程数值模拟和同化的资料,研究了全球水质量时空分布对极移季节运动的定量激发,取得了较为客观的激发结果,揭示了气候变化对极移周年运动的影响。 "气候变化对地球自转变化影响"的研究获2007年度湖北省自然科学二等奖,并在科技部基础研究管理中心和中国科学技术协会学会学术部主办的2006年度"中国基础研究十大新闻"评比中,被评为该年度中国资源环境研究领域4项重大进展之一。