谢正辉, 陈思, 秦佩华, 等. 人类用水活动的气候反馈及其对陆地水循环的影响研究——进展与挑战[J]. 地球科学进展, 2019, 34(8): 801-813.
|
WANG K C, DICKINSON R E. A Review of Global Terrestrial Evapotranspiration: Observation, Modeling, Climatology, and Climatic Variability[J]. Reviews of Geophysics, 2012, 50(2): 1-54.
|
IPCC. Special report on global warming of 1. 5℃[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
|
汤秋鸿. 全球变化水文学: 陆地水循环与全球变化[J]. 中国科学: 地球科学, 2020, 50(3): 436-438.
|
ZHANG R F, XU X L, LIU M X, et al. Comparing Evapotranspiration Characteristics and Environmental Controls for Three Agroforestry Ecosystems in a Subtropical Humid Karst Area[J]. Journal of Hydrology, 2018, 563: 1042-1050. doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.06.051
|
梁红闪, 王丹, 郑江华. 伊犁河流域地表蒸散量时空特征分析[J]. 灌溉排水学报, 2020, 39(7): 100-110.
|
邱丽莎, 张立峰, 何毅, 等. 2000—2018年祁连山蒸散发时空变化及影响因素[J]. 水土保持研究, 2020, 27(3): 210-217.
|
ALLEN R G, PEREIRA L S, HOWELL T A, et al. Evapotranspiration Information Reporting: Ⅰ. Factors Governing Measurement Accuracy[J]. Agricultural Water Management, 2011, 98(6): 899-920. doi: 10.1016/j.agwat.2010.12.015
|
郭梦瑶, 佘敦先, 张利平, 等. 渭河流域潜在蒸散量变化的气候归因[J]. 资源科学, 2020, 42(5): 907-919.
|
RANA G, KATERJI N. Operational Model for Direct Determination of Evapotranspiration for Well Watered Crops in Mediterranean Region[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2009, 97(3/4): 243-253.
|
张淑兰, 于澎涛, 王彦辉, 等. 泾河上游流域实际蒸散量及其各组分的估算[J]. 地理学报, 2011, 66(3): 385-395.
|
闫宇会, 薛宝林, 张路方, 等. 基于MOD16产品的黑河流域蒸散量时空分布特征[J]. 节水灌溉, 2019(9): 85-92. doi: 10.3969/j.issn.1007-4929.2019.09.019
|
LIAN J J, HUANG M B. Comparison of Three Remote Sensing Based Models to Estimate Evapotranspiration in an Oasis-Desert Region[J]. Agricultural Water Management, 2016, 165: 153-162. doi: 10.1016/j.agwat.2015.12.001
|
王焕, 梅再美. 贵州省地表蒸散发时空变化及其与气候因子的关系[J]. 水土保持研究, 2020, 27(5): 221-229.
|
宋佳, 徐长春, 杨媛媛, 等. 基于MODIS16的新疆干湿气候时空变化及影响因素[J]. 水土保持研究, 2019, 26(5): 210-214, 221, 2.
|
DU J, SONG K S. Validation of Global Evapotranspiration Product (MOD16) Using Flux Tower Data from Panjin Coastal Wetland, Northeast China[J]. Chinese Geographical Science, 2018, 28(3): 420-429. doi: 10.1007/s11769-018-0960-8
|
杨秀芹, 王磊, 王凯. 基于MOD16产品的淮河流域实际蒸散发时空分布[J]. 冰川冻土, 2015, 37(5): 1343-1352.
|
吴桂平, 刘元波, 赵晓松, 等. 基于MOD16产品的鄱阳湖流域地表蒸散量时空分布特征[J]. 地理研究, 2013, 32(4): 617-627.
|
温媛媛, 赵军, 王炎强, 等. 基于MOD16的山西省地表蒸散发时空变化特征分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(2): 255-264.
|
贺添, 邵全琴. 基于MOD16产品的我国2001—2010年蒸散发时空格局变化分析[J]. 地球信息科学学报, 2014, 16(6): 979-988.
|
余方琳. 1960-2016a河南省农业气象干旱时空分异及脆弱性分析[D]. 开封: 河南大学, 2018.
|
MU Q Z, ZHAO M S, RUNNING S W. Improvements to a MODIS Global Terrestrial Evapotranspiration Algorithm[J]. Remote Sensing of Environment, 2011, 115(8): 1781-1800. doi: 10.1016/j.rse.2011.02.019
|
阿迪来·乌甫, 玉素甫江·如素力, 热伊莱·卡得尔, 等. 基于MODIS数据的新疆地表蒸散量时空分布及变化趋势分析[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1245-1256.
|
张特, 刘冀, 董晓华, 等. 基于MOD16的澴河流域蒸散发时空分布特征[J]. 灌溉排水学报, 2018, 37(8): 121-128.
|
李林, 张国胜, 汪青春, 等. 黄河上游流域蒸散量及其影响因子研究[J]. 地球科学进展, 2000, 15(3): 256-259. doi: 10.3321/j.issn:1001-8166.2000.03.003
|
曾丽红, 宋开山, 张柏, 等. 2000年至2008年松嫩平原生长季蒸散量时空格局及影响因素分析[J]. 资源科学, 2010, 32(12): 2305-2315.
|
袁国富, 罗毅, 邵明安, 等. 塔里木河下游荒漠河岸林蒸散规律及其关键控制机制[J]. 中国科学: 地球科学, 2015, 45(5): 695-706.
|