1977-2017年的冰湖编目,基于Landsat MSS/TM/ETM+/OLI影像,采用半自动的水体分类方法来区分水体和非水体信息,然后提取湖泊边界,并通过与原始Landsat图像的比较进行目视检查和人工编辑。其中1977年,采用MSS传感器数据,分辨率为60 m。1987年后冰湖编目,采用的影像数据分辨率为30 m。根据RGI6.0冰川编目和Google Earth,判断冰川融水与冰湖的补给关系。
Nitesh Khadka, 张国庆
该数据集包括50个连续及流动GPS台站记录的2015年Mw7.8尼泊尔地震震后5年累积三维形变量。数据来自已发表文章:Zhang, J., Zhao, B., Wang, D., Yu, J., and Tan, K. (2021), Dynamic modeling of postseismic deformation following the 2015 Mw 7.8 Gorkha earthquake, Nepal, J. Asian Earth Sci., 215,104781, doi: 10.1016/j.jseaes.2021.104781. 震后形变数据处理过程如下:首先处理原始观测数据得到ITRF参考系下的时间序列;然后矫正和尼泊尔地震无关的其他影响,例如季节变化,年际变化,板块效应等;再次,通过对数函数拟合震后时间序列曲线;最后,通过拟合曲线计算任意时间段震后形变量。震后5年累积形变高达近13.8厘米。水平方向精度不低于0.6厘米,垂直方向不低于2.0厘米。
胡岩
岩相分析是探讨沉积物的源区、背景和沉积盆地性质的重要研究方法。通过对喜马拉雅山南坡尼泊尔多个晚白垩世以来地层的系统考察,最终选取能够相对比的Tulsipur剖面和Butwal剖面开展详细的岩性和岩相分析工作。该套地层包括由下至上的Taltang Fm., Amile Fm., Bhainskati Fm. 和Dumri Fm.,地层连续。从岩性上,包含了砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩等陆源碎屑岩和石灰岩、硅质岩等化学岩以及煤层、碳质层、氧化壳等特殊岩性,上述剖面的沉积构造多样,颜色丰富,是开展岩相演化分析的良好材料。按照岩相和岩相组合特征,可揭示尼泊尔地区晚白垩世的沉积环境演化经历了海相、河流相、湖沼相、三角洲相等演化过程。
孟庆泉
1.数据内容:该数据包含了国内外1280户家庭成员的基本信息,包括性别、年龄、社会保障、受教育程度、劳动力及就业状况等信息,用来支撑分析可持续生计中的人力资本、生计策略部分。2.数据来源:课题组入户调研收集的一手资料。3.数据质量:收集该数据前,课题组及邀请的专家进行了预调研,完善了调研问卷;正式调研前,对参加数据收集的人员进行了严格的培训;正式调研时,每份问卷均经过三次检查方可入档。4.该数据对于了解环境-经济脆弱区农户人力资本、生计策略、家庭人口特征具有重要价值,是该方面对国别、宏观数据的重要补充。
张林秀, 白云丽
1.数据内容:该数据包含了国内外1280户家庭耕地、草地、林地等不同类型土地面积及属性,用来支撑分析可持续生计中的自然资本部分。2.数据来源:课题组入户调研收集的一手资料。3.数据质量:收集该数据前,课题组及邀请的专家进行了预调研,完善了调研问卷;正式调研前,对参加数据收集的人员进行了严格的培训;正式调研时,每份问卷均经过三次检查方可入档。4.该数据对于了解环境-经济脆弱区农户自然资本、土地禀赋具有重要价值,是该方面对国别、宏观数据的重要补充。
张林秀, 白云丽
1.数据内容:该数据包含了国内外1280户家庭社会网络情况,用来支撑分析可持续生计中的社会资本部分。2.数据来源:课题组入户调研收集的一手资料。3.数据质量:收集该数据前,课题组及邀请的专家进行了预调研,完善了调研问卷;正式调研前,对参加数据收集的人员进行了严格的培训;正式调研时,每份问卷均经过三次检查方可入档。4.该数据对于了解环境-经济脆弱区农户社会资本具有重要价值,是该方面对国别、宏观数据的重要补充。
张林秀, 白云丽
1.数据内容:该数据包含了国内外1280户家庭总收入及各类收入情况,用来支撑分析可持续生计中的生计输出部分。2.数据来源:课题组入户调研收集的一手资料。3.数据质量:收集该数据前,课题组及邀请的专家进行了预调研,完善了调研问卷;正式调研前,对参加数据收集的人员进行了严格的培训;正式调研时,每份问卷均经过三次检查方可入档。4.该数据对于了解环境-经济脆弱区农户生计结果具有重要价值,是该方面对国别、宏观数据的重要补充。
张林秀, 白云丽
1.数据内容:该数据包含了国内外1280户家庭的在金融机构的借贷行为,用来支撑分析可持续生计中的金融资本部分。2.数据来源:课题组入户调研收集的一手资料。3.数据质量:收集该数据前,课题组及邀请的专家进行了预调研,完善了调研问卷;正式调研前,对参加数据收集的人员进行了严格的培训;正式调研时,每份问卷均经过三次检查方可入档。4.该数据对于了解环境-经济脆弱区农户金融资本可及性有重要价值,在该方面对世界银行国别普惠金融数据的重要补充。
张林秀, 白云丽
1.数据内容:该数据包含了国内外1280户家庭所在的社区,道路、学校等15种公共设施与公共服务的可及性,及农户对这些公共设施与公共服务横向、纵向比较的满意度,用来支撑分析可持续生计中的物质资本部分。2.数据来源:课题组入户调研收集的一手资料。3.数据质量:收集该数据前,课题组及邀请的专家进行了预调研,完善了调研问卷;正式调研前,对参加数据收集的人员进行了严格的培训;正式调研时,每份问卷均经过三次检查方可入档。4.该数据对于了解环境-经济脆弱区农户物质资本可及性及其满意度具有重要价值,是该方面对国别、宏观数据的重要补充。
张林秀, 白云丽
通过近30年的研究,人们对青藏高原,特别是喜马拉雅山以北地区降水稳定同位素(2H和18O)的气候控制作用有了充分的认识。然而,尼泊尔(喜马拉雅山以南)对降水稳定同位素的控制知识还远远不够。 本研究描述了2016年5月10日至2018年9月21日期间尼泊尔加德满都降水稳定同位素的季节内和年度变化,并分析了对降水稳定同位素的可能控制因素。所有样品均位于尼泊尔首都加德满都(27°42′N, 85°20′E),平均海拔约1400m。并结合了2001年1月1日至2018年9月21日的气象资料,给出了降水量(P)、温度(T)和相对湿度(RH)的值。
高晶
喜马拉雅山南麓在印度-欧亚板块陆陆碰撞影响下其沉积特征发生了重要变化,其中海-陆相沉积记录了大陆碰撞最前缘的构造变形和环境演化。为了更好地了解喜马拉雅山南缘的变形机制与约束陆陆碰撞的年龄,我们选取了尼泊尔西部晚白垩世至中始新世地层的出露良好的天然剖面并进行了详细的古地磁学研究。目前,已对Butwal剖面315米厚的样品开展了高精度的古地磁学测试,初步获得了交变磁场退磁(AFD)的磁偏角和磁倾角数据。
张伟林
喜马拉雅山南麓的海-陆相沉积物记录了大陆碰撞最前缘的构造变形和环境演化。为了更好地了解喜马拉雅山南缘的变形机制与环境演化,我们选取了尼泊尔西部晚白垩世至中始新世地层的三个出露良好的天然剖面并进行岩石磁学研究。目前,对120米厚的Palpa剖面的样品开展了磁化率(χlf)、非磁滞剩磁(ARM)与饱和等温剩磁(SIRM)的测量。同时,获得了细颗粒沉积物的等温剩磁(IRM)和磁滞回线,并得出饱和磁化强度(Ms)与饱和剩磁强度(Mrs)等重要磁性参数。
张伟林
尼泊尔西部低喜马拉雅地区广泛发育的详细记录喜马拉雅山隆升历史及古气候、古环境和古生态演化等信息的新生代沉积地层,为研究高原隆升动力学机制及气候环境效应提供了契机。根据在该地区近10条剖面的野外详细探勘考察,发现该区新生代典型地层主要由印度被动大陆边缘沉积的坦森群和喜马拉雅山前陆盆地沉积的西瓦里克群组成,其中坦森群厚度2000-3000m不等,自下而上的新生代地层包括了阿米莱组(Amile)、巴颜斯喀提组(Bhainskati)、杜姆里组(Dumri);西瓦利克群(Siwalik)可达4000m-6000m,主要由下、中和上西瓦里克组成。对其中出露较好的Butwal 剖面(309m,包括阿米莱组和巴颜斯喀提组上部地层)、Tulsipur 剖面(357m,包括阿米莱组顶部和巴颜斯喀提组地层)、Kalyan 剖面(1161m,包括巴颜斯喀提组上部和杜姆里组地层) 三个新生代地层典型剖面进行了1m间距的高精度古地磁年代学以及环境代用指标样品采集。通过分析该地区的地层时代及当时的古环境信息,可以探讨高原南北季风和干旱事件是否耦合同步,对揭示它们与青藏高原构造隆升和全球变化之间的关系具有重要意义。
张伟林
本次冰川编目受到:International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and United Nation environment Programme/Regional Resources centre, Asia and The Pacific (UNEP/RRC-AP) 的联合支持。 1、冰川编目采用landsat遥感数据,反映的尼泊尔地区2000年的冰川现状。 2、冰川编目覆盖:尼泊尔地区 3、冰川编目内容包括:冰川位置、冰川编码、冰川名称、冰川面积、冰川长度、冰川厚度、冰储量、冰川类型、冰川朝向等属性 4、数据投影信息: Grid Zone IIA Projection:Lambert conformal conic Ellipsoid: Everest (India 1956) Datum:India (India, Nepal) False easting: 2743196.40 False northing: 914398.80 Central meridian: 90°00'00"E Central parallel: 26°00'00"N Scale factor: 0.998786 Standard parallel 1:23°09'28.17"N Standard parallel 2:28°49'8.18"N Minimum X Value:1920240 Maximum X Value:2651760 Minimum Y Value:914398 Maximum Y Value:1188720 Grid Zone IIB Projection:Lambert conformal conic Ellipsoid: Everest (India 1956) Datum:India (India, Nepal) False easting: 2743196.40 False northing: 914398.80 Central meridian: 90°00'00"E Central parallel: 26°00'00"N Scale factor: 0.998786 Standard parallel 1:21°30'00"N Standard parallel 2:30°00'00"N Minimum X Value:1823188 Maximum X Value:2000644 Minimum Y Value:1306643 Maximum Y Value:1433476 详细数据说明请参考文档及报告
Samjwal Ratna Bajracharya, Sharad Prasad Joshi
本次冰湖编目受到:International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and United Nation environment Programme/Regional Resources centre, Asia and The Pacific (UNEP/RRC-AP) 的联合支持。 1、冰湖编目采用landsat遥感数据,反映的尼泊尔地区2000年面积大于0.01km2的冰湖现状。 2、冰湖编目覆盖:尼泊尔地区 3、冰湖编目内容包括:冰湖编码、冰湖类型、冰湖面积、冰湖距冰川的距离、与冰湖相关的冰川等属性 4、数据投影信息: Grid Zone IIA Projection:Lambert conformal conic Ellipsoid: Everest (India 1956) Datum:India (India, Nepal) False easting: 2743196.40 False northing: 914398.80 Central meridian: 90°00'00"E Central parallel: 26°00'00"N Scale factor: 0.998786 Standard parallel 1:23°09'28.17"N Standard parallel 2:28°49'8.18"N Minimum X Value:1920240 Maximum X Value:2651760 Minimum Y Value:914398 Maximum Y Value:1188720 Grid Zone IIB Projection:Lambert conformal conic Ellipsoid: Everest (India 1956) Datum:India (India, Nepal) False easting: 2743196.40 False northing: 914398.80 Central meridian: 90°00'00"E Central parallel: 26°00'00"N Scale factor: 0.998786 Standard parallel 1:21°30'00"N Standard parallel 2:30°00'00"N Minimum X Value:1823188 Maximum X Value:2000644 Minimum Y Value:1306643 Maximum Y Value:1433476 详细数据说明请参考数据文档及报告
Sharad Prasad Joshi, Pradeep Kumar Mool, Samjwal Ratna Bajracharya
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