Bản đồ khí hậu thế giới được cập nhật theo phân loại Köppen-Geiger

Hydrology and Earth System Sciences - Tập 11 Số 5 - Trang 1633-1644
Murray C. Peel1, Brian Finlayson2, Thomas A. McMahon1
1Department of Civil and Environmental Engineering, The University of Melbourne, Victoria, Australia
2School of Anthropology, Geography & Environmental Studies, The University of Melbourne, Victoria, Australia

Tóm tắt

Tóm tắt. Mặc dù đã hơn 100 năm tuổi, nhưng hệ thống phân loại khí hậu do Wladimir Köppen thiết lập và được các cộng sự của ông cũng như những người kế nhiệm điều chỉnh vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Nó thường được áp dụng trong giảng dạy tại các trường học và các khóa học đại học về khí hậu. Hệ thống này cũng vẫn được các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau sử dụng để làm cơ sở cho việc phân vùng khí hậu của các biến số và đánh giá kết quả của các mô hình khí hậu toàn cầu. Ở đây, chúng tôi đã sản xuất một bản đồ khí hậu toàn cầu mới sử dụng hệ thống Köppen-Geiger dựa trên một bộ dữ liệu toàn cầu lớn về chuỗi số liệu trạm mưa và nhiệt độ theo tháng trong thời gian dài. Các biến số khí hậu được sử dụng trong hệ thống Köppen-Geiger đã được tính toán tại mỗi trạm và nội suy giữa các trạm bằng cách sử dụng phương pháp spline mỏng hai chiều (kinh độ và vĩ độ) với độ căng lên lưới 0,1°×0,1° cho mỗi lục địa. Chúng tôi thảo luận một số vấn đề trong việc xử lý các địa điểm không được phân loại một cách rõ ràng thành một loại khí hậu duy nhất bởi hệ thống Köppen-Geiger và đánh giá kết quả theo từng lục địa. Toàn cầu, loại khí hậu phổ biến nhất theo diện tích đất là BWh (14.2%, Sa mạc nóng) tiếp theo là Aw (11.5%, Thảo nguyên nhiệt đới). Bản đồ khí hậu Köppen-Geiger thế giới đã được cập nhật hiện có sẵn miễn phí trên mạng trong phần Tài liệu Bổ sung.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Barnett, T., Zwiers, F., Hegerl, G., Allen, M., Crowley, T., Gillett, N., Hasselmann, K., Jones, P., Santer, B., Schnur, R., Stott, P., Taylor, K., and Tett. S.: Detecting and attributing external influences on the climate system: a review of recent advances, J. Climate, 18, 1291–1314, 2005.

Daly, C.: Guidelines for assessing the suitability of spatial climate data sets, Int. J. Climatol., 26, 707–721, 2006.

Dick, R. S.: Frequency patterns of arid, semi-arid and humid climates in Queensland, Capricornia, 1, 21–30, 1964.

Essenwanger, O. M.: Classification of climates. In World Survey of Climatology 1C, General Climatology, Elsevier, Amsterdam, pp. 102, 2001.

Fovell, R. G. and Fovell, M.-Y. C.: Climate zones of the conterminous United States defined using cluster analysis, J. Climate, 6, 2103–2135, 1993.

Fraedrich, K., Gerstengarbe, F. -W. and Werner, P. C.: Climate shifts during the last century, Climatic Change, 50, 405–417, 2001.

Gentilli, J. (Ed.): Climates of Australia and New Zealand, World Survey of Climatology, Vol. 13. Elsevier, Amsterdam, 405p, 1971.

Gnandesikan, A. and Stouffer, R. J.: Diagnosing atmosphere-ocean general circulation model errors relevant to the terrestrial biosphere using the Köppen climate classification, Geophys. Res. Lett., 33, L22701, https://doi.org/10.1029/2006GL028098, 2006.

Kalvova, J., Halenka, T., Bezpalcova, K., and Nemesova, I.: Köppen Climate types in observed and simulated climates, Stud. Geophys. Geod., 47, 185–202, 2003.

Kleidon, A., Fraedrich, K., and Heimann, M.: A green planet versus a desert world: estimating the maximum effect of vegetation on the land surface climate, Climatic Change, 44, 471–493, 2000.

Köppen, W.: Das geographisca System der Klimate, in: Handbuch der Klimatologie, edited by: Köppen, W. and Geiger, G., 1. C. Gebr, Borntraeger, 1–44, 1936.

Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., and Rubel, F.: World map of the Köppen-Geiger climate classification updated, Meteorol. Zeitschr., 15(3), 259–263, 2006.

Lohmann, U., Sausen, R., Bengtsson, L., Cubasch, U., Perlwitz, J., and Roeckner, E.: The Köppen climate classification as a diagnostic tool for general circulation models, Clim. Res., 3, 177–193, 1993.

McMahon, T. A., Finlayson, B. L., Haines, A. T., and Srikanthan, R.: Global Runoff – Continental Comparisons of Annual Flows and Peak Discharges, Catena Verlag, Cremlingen, 166pp, 1992.

Mitas, L. and Mitasova, H.: General variational approach to the interpolation problem, Comput. Math. Applic., 16, 983–992, 1988.

Peel, M. C., McMahon, T. A., and Finlayson, B. L.: Continental differences in the variability of annual runoff – update and reassessment, J. Hydrol., 295, 185–197, 2004.

Peterson, T. C. and Vose, R. S.: An overview of the Global Historical Climatology Network temperature database, Bull. Am. Meteorol. Soc., 78(12), 2837–2849, 1997.

Russell, R. J.: Dry climates of the United States: I climatic map, University of California, Publications in Geography, 5, 1–41, 1931.

Sanderson, M.: The classification of climates from Pythagoras to Koeppen, Bull. Am. Meteorol. Soc., 80, 669–673, 1999.

Stern, H., De Hoedt, G., and Ernst, J.: Objective classification of Australian climates, Aust. Meteorol. Mag., 49, 87–96, 2000.

Strahler, A. N.: The Earth Sciences. Harper and Row, New York, 824pp, 1971.

Strahler, A. H. and Strahler, A. N.: Physical Geography : Science and Systems of the Human Environment. Wiley, New York, 794pp, 2005.

Thornthwaite, C. W.: Problems in the classification of climates, Geogr. Rev., 33(2), 233–255, 1943.

Triantafyllou, G. N. and Tsonis, A. A.: Assessing the ability of the Köppen system to delineate the general world pattern of climates, Geophys. Res. Lett., 21(25), 2809–2812, 1994.

USGS (2000), HYDRO1k, http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/hydro/ (accessed 16/10/2006).

Wang, M. and Overland, J. E.: Detecting Arctic climate change using Köppen climate classification, Climatic Change, 67, 43–62, 2004.

Wilcock, A. A.: Köppen after fifty years, Ann. Assoc. Am. Geog., 58(1), 12–28, 1968.