首页> 外文OA文献 >Estimate of the total ice volume of Svalbard glaciers and their potential contribution to sea-level rise = Estimación del volumen de hielo de Svalbard y su contribución potencial a la subida del nivel del mar
【2h】

Estimate of the total ice volume of Svalbard glaciers and their potential contribution to sea-level rise = Estimación del volumen de hielo de Svalbard y su contribución potencial a la subida del nivel del mar

机译:斯瓦尔巴德冰川的总冰量及其对海平面上升的潜在贡献的估算=斯瓦尔巴德冰川的冰量及其对海平面上升的潜在贡献的估算

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

El objetivo final de las investigaciones recogidas en esta tesis doctoral es la estimación del volumen de hielo total de los ms de 1600 glaciares de Svalbard, en el Ártico, y, con ello, su contribución potencial a la subida del nivel medio del mar en un escenario de calentamiento global. Los cálculos más exactos del volumen de un glaciar se efectúan a partir de medidas del espesor de hielo obtenidas con georradar. Sin embargo, estas medidas no son viables para conjuntos grandes de glaciares, debido al coste, dificultades logísticas y tiempo requerido por ellas, especialmente en las regiones polares o de montaña. Frente a ello, la determinación de áreas de glaciares a partir de imágenes de satélite sí es viable a escalas global y regional, por lo que las relaciones de escala volumen-área constituyen el mecanismo más adecuado para las estimaciones de volúmenes globales y regionales, como las realizadas para Svalbard en esta tesis. Como parte del trabajo de tesis, hemos elaborado un inventario de los glaciares de Svalbard en los que se han efectuado radioecosondeos, y hemos realizado los cálculos del volumen de hielo de más de 80 cuencas glaciares de Svalbard a partir de datos de georradar. Estos volúmenes han sido utilizados para calibrar las relaciones volumen-área desarrolladas en la tesis. Los datos de georradar han sido obtenidos en diversas campañas llevadas a cabo por grupos de investigación internacionales, gran parte de ellas lideradas por el Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, del que forman parte la doctoranda y los directores de tesis. Además, se ha desarrollado una metodología para la estimación del error en el cálculo de volumen, que aporta una novedosa técnica de cálculo del error de interpolación para conjuntos de datos del tipo de los obtenidos con perfiles de georradar, que presentan distribuciones espaciales con unos patrones muy característicos pero con una densidad de datos muy irregular. Hemos obtenido en este trabajo de tesis relaciones de escala específicas para los glaciares de Svalbard, explorando la sensibilidad de los parámetros a diferentes morfologías glaciares, e incorporando nuevas variables. En particular, hemos efectuado experimentos orientados a verificar si las relaciones de escala obtenidas caracterizando los glaciares individuales por su tamaño, pendiente o forma implican diferencias significativas en el volumen total estimado para los glaciares de Svalbard, y si esta partición implica algún patrón significativo en los parámetros de las relaciones de escala. Nuestros resultados indican que, para un valor constante del factor multiplicativo de la relacin de escala, el exponente que afecta al área en la relación volumen-área decrece según aumentan la pendiente y el factor de forma, mientras que las clasificaciones basadas en tamaño no muestran un patrón significativo. Esto significa que los glaciares con mayores pendientes y de tipo circo son menos sensibles a los cambios de área. Además, los volúmenes de la población total de los glaciares de Svalbard calculados con fraccionamiento en grupos por tamaño y pendiente son un 1-4% menores que los obtenidas usando la totalidad de glaciares sin fraccionamiento en grupos, mientras que los volúmenes calculados fraccionando por forma son un 3-5% mayores. También realizamos experimentos multivariable para obtener estimaciones óptimas del volumen total mediante una combinación de distintos predictores. Nuestros resultados muestran que un modelo potencial simple volumen-área explica el 98.6% de la varianza. Sólo el predictor longitud del glaciar proporciona significación estadística cuando se usa además del área del glaciar, aunque el coeficiente de determinación disminuye en comparación con el modelo más simple V-A. El predictor intervalo de altitud no proporciona información adicional cuando se usa además del área del glaciar. Nuestras estimaciones del volumen de la totalidad de glaciares de Svalbard usando las diferentes relaciones de escala obtenidas en esta tesis oscilan entre 6890 y 8106 km3, con errores relativos del orden de 6.6-8.1%. El valor medio de nuestras estimaciones, que puede ser considerado como nuestra mejor estimación del volumen, es de 7.504 km3. En términos de equivalente en nivel del mar (SLE), nuestras estimaciones corresponden a una subida potencial del nivel del mar de 17-20 mm SLE, promediando 19_2 mm SLE, donde el error corresponde al error en volumen antes indicado. En comparación, las estimaciones usando las relaciones V-A de otros autores son de 13-26 mm SLE, promediando 20 _ 2 mm SLE, donde el error representa la desviación estándar de las distintas estimaciones. ABSTRACT The final aim of the research involved in this doctoral thesis is the estimation of the total ice volume of the more than 1600 glaciers of Svalbard, in the Arctic region, and thus their potential contribution to sea-level rise under a global warming scenario. The most accurate calculations of glacier volumes are those based on ice-thicknesses measured by groundpenetrating radar (GPR). However, such measurements are not viable for very large sets of glaciers, due to their cost, logistic difficulties and time requirements, especially in polar or mountain regions. On the contrary, the calculation of glacier areas from satellite images is perfectly viable at global and regional scales, so the volume-area scaling relationships are the most useful tool to determine glacier volumes at global and regional scales, as done for Svalbard in this PhD thesis. As part of the PhD work, we have compiled an inventory of the radio-echo sounded glaciers in Svalbard, and we have performed the volume calculations for more than 80 glacier basins in Svalbard from GPR data. These volumes have been used to calibrate the volume-area relationships derived in this dissertation. Such GPR data have been obtained during fieldwork campaigns carried out by international teams, often lead by the Group of Numerical Simulation in Science and Engineering of the Technical University of Madrid, to which the PhD candidate and her supervisors belong. Furthermore, we have developed a methodology to estimate the error in the volume calculation, which includes a novel technique to calculate the interpolation error for data sets of the type produced by GPR profiling, which show very characteristic data distribution patterns but with very irregular data density. We have derived in this dissertation scaling relationships specific for Svalbard glaciers, exploring the sensitivity of the scaling parameters to different glacier morphologies and adding new variables. In particular, we did experiments aimed to verify whether scaling relationships obtained through characterization of individual glacier shape, slope and size imply significant differences in the estimated volume of the total population of Svalbard glaciers, and whether this partitioning implies any noticeable pattern in the scaling relationship parameters. Our results indicate that, for a fixed value of the factor in the scaling relationship, the exponent of the area in the volume-area relationship decreases as slope and shape increase, whereas size-based classifications do not reveal any clear trend. This means that steep slopes and cirque-type glaciers are less sensitive to changes in glacier area. Moreover, the volumes of the total population of Svalbard glaciers calculated according to partitioning in subgroups by size and slope are smaller (by 1-4%) than that obtained considering all glaciers without partitioning into subgroups, whereas the volumes calculated according to partitioning in subgroups by shape are 3-5% larger. We also did multivariate experiments attempting to optimally predict the volume of Svalbard glaciers from a combination of different predictors. Our results show that a simple power-type V-A model explains 98.6% of the variance. Only the predictor glacier length provides statistical significance when used in addition to the predictor glacier area, though the coefficient of determination decreases as compared with the simpler V-A model. The predictor elevation range did not provide any additional information when used in addition to glacier area. Our estimates of the volume of the entire population of Svalbard glaciers using the different scaling relationships that we have derived along this thesis range within 6890-8106 km3, with estimated relative errors in total volume of the order of 6.6-8.1% The average value of all of our estimates, which could be used as a best estimate for the volume, is 7,504 km3. In terms of sea-level equivalent (SLE), our volume estimates correspond to a potential contribution to sea-level rise within 17-20 mm SLE, averaging 19 _ 2 mm SLE, where the quoted error corresponds to our estimated relative error in volume. For comparison, the estimates using the V-A scaling relations found in the literature range within 13-26 mm SLE, averaging 20 _ 2 mm SLE, where the quoted error represents the standard deviation of the different estimates.
机译:该博士论文中收集的研究的最终目的是估计北极地区1,600多个斯瓦尔巴特冰川的总冰量,并据此估计它们对北极地区平均海平面上升的潜在贡献。全球变暖的情况。冰川体积的最准确计算是通过对地质雷达获得的冰层厚度进行测量而得出的。然而,由于它们的成本,后勤困难和所需的时间,这些测量对于大型冰川是不可行的,特别是在极地或山区。与此相对,从卫星图像确定冰川面积在全球和区域范围内都是可行的,因此,体积-面积比例关系是估算全球和区域体积的最合适机制,例如本文中为斯瓦尔巴群岛制造的产品。作为论文工作的一部分,我们对斯瓦尔巴德冰川清单进行了无线电探测,并利用地雷达数据对80多个斯瓦尔巴德冰川盆地的冰量进行了计算。这些体积已被用于校准本文中提出的体积-面积关系。地雷达数据是通过国际研究小组开展的各种活动获得的,其中大多数活动是由马德里理工大学科学与工程数值模拟小组牵头的,其中包括博士生和主任。论文。另外,已经开发出一种用于估计体积计算中的误差的方法,该方法提供了一种新颖的技术,用于计算用地雷达剖面获得的类型的数据集的插值误差,该数据集具有模式的空间分布非常有特色,但数据密度非常不规则。我们已在本文中获得了斯瓦尔巴德冰川的特定尺度关系,探索了参数对不同冰川形态的敏感性,并纳入了新的变量。特别是,我们进行了旨在验证通过根据大小,坡度或形状表征单个冰川而获得的比例关系是否暗示斯瓦尔巴德冰川总估计体积的显着差异,以及该划分是否暗示了该冰川中任何明显的格局的实验。比例参数。我们的结果表明,对于比例关系的乘数的常数,影响体积-面积关系的面积的指数会随着坡度和形状因子的增加而减小,而基于尺寸的分类未显示一个重要的模式。这意味着较陡的马戏团冰川对面积变化较不敏感。此外,按大小和斜率进行组分馏计算出的斯瓦尔巴德冰川总人口的体积比使用不进行组分馏的所有冰川获得的总体积要低1-4%,而按形状分馏计算出的体积则要低1-4%。他们的年龄在3%至5%。我们还进行了多变量实验,以结合使用不同的预测变量来获得总体积的最佳估计值。我们的结果表明,简单的体积-面积潜力模型可以解释98.6%的方差。尽管与较简单的V-A模型相比,确定系数会降低,但除冰川面积外,只有冰川长度预测器才能提供统计意义。海拔范围预测器在使用时除了冰川区域外不提供其他信息。我们使用本文获得的不同比例关系对所有斯瓦尔巴德冰川的体积进行估算,其范围在6890至8106 km3之间,相对误差约为6.6-8.1%。我们的估算平均值可以视为我们对流量的最佳估算,为7,504 km3。就海平面当量(SLE)而言,我们的估计相当于潜在海平面上升17-20 mm SLE,平均为19_2 mm SLE,其中误差对应于上述体积误差。相比之下,使用其他作者的V-A关系进行的估算为13-26 mm SLE,平均为20 _ 2 mm SLE,其中误差代表不同估算值的标准偏差。摘要本博士论文涉及的研究的最终目的是估算北极地区斯瓦尔巴特群岛1600多个冰川的总冰量,因此它们在全球变暖情况下对海平面上升的潜在贡献。最准确的冰川体积计算是基于地面穿透雷达(GPR)测得的冰厚的计算。但是,由于它们的成本,后勤困难和时间要求,特别是在极地或山区,这种测量方法不适用于非常大型的冰川。相反,从卫星图像计算冰川面积在全球和区域尺度上都是完全可行的,因此,体积-面积比例关系是确定全球和区域尺度上冰川体积的最有用工具,就像本博士中的斯瓦尔巴特群岛所做的那样论文。作为博士工作的一部分,我们收集了斯瓦尔巴特群岛的无线电回波冰川清单,并根据GPR数据对斯瓦尔巴特群岛的80多个冰川盆地进行了体积计算。这些体积已用于校准本文得出的体积-面积关系。此类GPR数据是在国际团队(通常由马德里科技大学的科学与工程数值模拟小组领导)的野外工作活动中获得的,该博士候选人及其指导者都属于该小组。此外,我们已经开发出一种方法来估计体积计算中的误差,其中包括一种新颖的技术,可以计算出由GPR分析生成的类型的数据集的插值误差,该数据集显示出非常有特征的数据分布模式,但是数据密度非常不规则。在本文中,我们推导了斯瓦尔巴特冰川特有的比例关系,探讨了比例参数对不同冰川形态的敏感性,并增加了新的变量。尤其是,我们进行了旨在验证通过表征单个冰川的形状,坡度和大小获得的比例关系是否暗含斯瓦尔巴德冰川总人口估计量的显着差异,以及这种划分是否暗示比例关系中存在任何明显的模式的实验,参数。我们的结果表明,对于比例关系中固定的因子值,体积-面积关系中面积的指数随坡度和形状的增加而减小,而基于大小的分类没有揭示任何明显的趋势。这意味着陡峭的山坡和cirque型冰川对冰川面积的变化较不敏感。此外,根据按大小和坡度对亚群进行分区而计算出的斯瓦尔巴德冰川总人口数量要比考虑所有未划分为亚群的冰川所获得的总数量要小(1-4%),而根据对亚群进行分区所计算出的数量形状增加了3-5%。我们还进行了多变量实验,试图通过各种预测因子的组合来最佳预测斯瓦尔巴特冰川的体积。我们的结果表明,简单的电源型V-A模型可以解释98.6%的方差。当使用预测器冰川面积时,只有预测器冰川长度才提供统计上的意义,尽管与简单的V-A模型相比,确定系数降低了。除冰川面积外,预报器的海拔范围没有提供任何其他信息。我们使用沿着该论文得出的不同比例关系,对整个斯瓦尔巴德冰川的数量进行了估算,估算范围在6890-8106 km3之内,估计总体积的相对误差约为6.6-8.1%。我们所有的估算(可以用作对该体积的最佳估算)是7,504 km3。就海平面当量(SLE)而言,我们的体积估算值对应于对17-20 mm SLE范围内海平面上升的潜在贡献,平均为19 _ 2 mm SLE,其中引用的误差对应于我们估算的体积相对误差。为了进行比较,使用文献中发现的V-A比例关系的估计值在13-26 mm SLE范围内,平均为20 _2 mm SLE,其中引用的误差代表不同估计值的标准偏差。

著录项

  • 作者

    Martín Español Alba;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号