干旱气象 ›› 2026, Vol. 44 ›› Issue (4): 525-539.DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639-2026-04-0525
收稿日期:2026-02-11
修回日期:2026-05-22
出版日期:2026-08-30
发布日期:2026-09-16
通讯作者:
张艳婷(1990—),女,河北沧州人,讲师,主要从事干旱与气候变化研究。E-mail: zyt@ouc.edu.cn。作者简介:王胤淇(2004—),女,新疆乌鲁木齐人,本科生,主要从事干旱成因研究。E-mail: wangyinqi318@163.com。
基金资助:
WANG Yinqi(
), ZHANG Yanting(
), CHEN Hui, ZENG Zhanran
Received:2026-02-11
Revised:2026-05-22
Online:2026-08-30
Published:2026-09-16
摘要:
全球变暖背景下,分析多种类型干旱时空演变特征及其对温度、降水的响应,对干旱风险评估及水资源管理具有重要意义。基于1982—2022年全球多源观测与再分析数据的自校正帕尔默干旱指数、标准化土壤湿度指数、标准化径流指数及标准化植被健康指数分别表征气象干旱、农业干旱、水文干旱和生态干旱,结合线性趋势分析及多元回归方法,揭示全球不同气候区多种类型干旱的长期趋势、变率以及温度与降水对其的贡献。结果表明:全球气象、水文和生态干旱呈显著加剧趋势,农业干旱呈现北半球缓解、南半球加剧特征;气象干旱变率显著减小但农业、水文干旱变率普遍增加。干旱区各干旱指数响应不一致,农业干旱呈缓解趋势,与气象、水文及生态干旱的加剧趋势相反,且气象与生态干旱变率增幅明显高于其他气候区;湿润区多类型干旱一致加剧,水文干旱加剧更显著。温度对多类型干旱的贡献均显著大于降水,升温加剧干旱,其中干旱区升温对气象、水文与生态干旱加剧的贡献尤为突出;降水量增加对气象、农业、水文干旱均具缓解作用。
中图分类号:
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图1 1982—2022年全球干旱分区(a)及土壤湿度(b,单位:mm)、径流(c,单位:m)和VHI(d)平均值空间分布
Fig.1 Global drought zoning (a) and spatial distribution of soil moisture (b, Unit: mm), runoff (c, Unit: m), and vegetation health index (VHI) (d) averaged during 1982-2022
图2 1982—2022年scPDSI(a)、SSMI(b)、SRI(c)、SVHI(d)长期趋势的空间分布 [单位:(10 a)-1] [打点区域通过显著性检验(P<0.05),下同]
Fig.2 Spatial distribution of long-term trends of scPDSI (a), SSMI (b), SRI (c) and SVHI (d) during 1982-2022 (the dotted areas passing the significance test (P<0.05),the same as below)
| 指数 | 全球 | 北半球 | 南半球 |
|---|---|---|---|
| scPDSI | -0.37* | 0.04 | -1.46* |
| SSMI | -0.03 | 0.64* | -1.88 * |
| SRI | -1.17* | -1.15* | -1.25 * |
| SVHI | -2.24* | -2.22* | -2.30* |
表1 1982-2022年不同空间尺度scPDSI、SSMI、SRI、SVHI变化趋势
Tab.1 Temporal trends of scPDSI, SSMI, SRI, and SVHI at different spatial scales during 1982-2022
| 指数 | 全球 | 北半球 | 南半球 |
|---|---|---|---|
| scPDSI | -0.37* | 0.04 | -1.46* |
| SSMI | -0.03 | 0.64* | -1.88 * |
| SRI | -1.17* | -1.15* | -1.25 * |
| SVHI | -2.24* | -2.22* | -2.30* |
图3 1982—2022年不同干旱区与湿润区scPDSI、SSMI、SRI、SVHI变化趋势(a)与趋势显著区域占比(b)
Fig.3 Variation of trends of scPDSI, SSMI, SRI and SVHI (a) and the proportion of areas with significant trends (b) during 1982-2022 in different arid and humid areas
图4 1982—2022年scPDSI(a)、土壤湿度(b,单位:mm)、径流(c,单位:m)、VHI(d)平均变率的空间分布
Fig.4 The spatial distribution of variability of scPDSI (a), soil moisture (b, Unit: mm), runoff (c, Unit: m) and VHI (d) averaged during 1982-2022
图5 1982—2022年scPDSI(a)、SSMI(b)、SRI(c)、SVHI(d)变率长期趋势空间分布[单位:(10 a)-1]
Fig.5 Spatial distribution of long-term trends in the variability of scPDSI (a), SSMI (b), SRI (c) and SVHI (d) during 1982-2022 (Unit: (10 a)-1)
| 指数 | 全球 | 北半球 | 南半球 |
|---|---|---|---|
| scPDSI | -0.76* | -0.58* | -1.27* |
| SSMI | 0.07 | 0.09* | 0.02 |
| SRI | 0.13* | 0.15 * | 0.08 |
| SVHI | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
表2 1982—2022年不同空间尺度scPDSI、SSMI、SRI、SVHI变率变化趋势
Tab.2 Temporal change trends of the variability of scPDSI, SSMI, SRI, and SVHI at different spatial scales during 1982-2022
| 指数 | 全球 | 北半球 | 南半球 |
|---|---|---|---|
| scPDSI | -0.76* | -0.58* | -1.27* |
| SSMI | 0.07 | 0.09* | 0.02 |
| SRI | 0.13* | 0.15 * | 0.08 |
| SVHI | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
图6 1982—2022年scPDSI、SSMI、SRI、SVHI的变率趋势值随干燥度指数(AI)的变化
Fig.6 Variation of trends of variability of scPDSI, SSMI, SRI, and SVHI with the aridity index (AI) during 1982-2022
图7 1982—2022年温度(a、c)和降水(b、d)的长期变化趋势空间分布[a,单位:℃·(10 a)-1;b,单位:mm·(10 a)-1]及其距平时间序列(c、d) [实线为5 a滑动平均,虚线为线性拟合趋势线,斜率k值加“*”表示通过显著性检验(P<0.05)]
Fig.7 Spatial distribution of longterm trends (a, Unit: ℃·(10 a)-1; b, Unit: mm·(10 a)-1) and time series (c, d) of temperature (a, c) and precipitation (b, d) during 1982-2022 (Solid lines for five-year moving average, dashed lines for linear trend, the slope (k-value) marked with “*” passing the significance test (P<0.05))
图8 1982—2022年温度(a、c、e、g)、降水(b、d、f、h)对scPDSI(a、b)、SSMI(c、d)、SRI(e、f)、SVHI(g、h)的多元线性回归系数空间分布
Fig.8 The spatial distribution of the multiple linear regression coefficients of temperature (a, c, e, g) and precipitation (b, d, f, h) on scPDSI (a, b), SSMI (c, d), SRI (e, f), and SVHI (g, h) from 1982 to 2022
图9 1982—2022年温度(a、c、e、g)、降水(b、d、f、h)对scPDSI(a、b)、SSMI(c、d)、SRI(e、f)、SVHI(g、h)趋势贡献的空间分布 (正、负贡献表示因子变化使指数值增加、减少)
Fig.9 Spatial distribution of contributions of temperature (a, c, e, g) and precipitation (b, d, f, h) to the trends of scPDSI (a, b), SSMI (c, d), SRI (e, f), and SVHI (g, h) during 1982-2022 (The positive or negative contributions indicate that the factor change increases or decreases the index value)
图10 1982—2022年温度(a)、降水(b)对scPDSI、SSMI、SRI、SVHI贡献值随干燥度指数的变化
Fig.10 The variation of the contribution values of temperature (a) and precipitation (b) to scPDSI, SSMI, SRI, and SVHI with the aridity index during 1982-2022
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