تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

بررسی و تحلیل چرخه ها و الگوی خودهمبستگی فضایی بارش های ماهانه ایران

نویسندگان
دانشگاه لرستان
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل تغییرات بارش ایران طی نیم قرن اخیر (1346 تا 1396) می­باشد. برای این منظور میانگین بارش ماهانه ایران طی دوره آماری 50 ساله از پایگاه داده ­های اسفزاری که با استفاده از داده های 283 ایستگاه همدیدی و کلیماتولوژی تهیه شده است استخراج گردید. از رگرسیون جهت بررسی و تحلیل روند و برای تحلیل چرخه­های بارش سالانه و ماهانه ایران از تحلیل طیفی استفاده شد. بررسی و تحلیل روند ماهانه بارش بیانگر این است که به جز بخش­ های زاگرس مرکزی (نواحی لرستان و چهارمحال و بختیاری و منطقه گرگان که بارش فصل زمستان، از روند افزایشی برخوردار بوده است. در سایر نواحی کشور و در سایر فصول سال روند کاهش بارش حاکم است. بررسی چرخه های بارش ایران نشان داد که بیشتر چرخه­ های بارشی ایران 2 تا 4 ساله و دارای دوره کوتاه مدت بوده است. این در حالی است که دو چرخه میان مدت 25 ساله در ماه­های ژانویه و جولای و دو چرخه بلند مدت 50 ساله در ماه­ های مارس و دسامبر که نشان دهنده وجود روند در بارش­های ماه مارس و دسامبر است برقرار بوده است. دو ماه فوریه و اکتبر فاقد چرخه مشخص بوده­اند. تجزیه و تحلیل الگوی خودهمبستگی بارش­ ها نشان داد که الگوی خودهمبستگی فضایی بالا در فصل زمستان منطبق بر نواحی غربی، جنوب­غرب و نوار ساحلی دریای خزر بوده­اند و حدود 14 درصد مساحت کشور را دربر گرفته اند. الگوی خودهمبستگی فضایی پایین به صورت لکه­ های پراکنده­ای در نواحی جنوبی، مرکزی و جنوب­شرقی کشور در ماه­ های زمستان و بهار برقرار است و حدود 7.5 درصد مساحت کشور را اشغال کرده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روند کلی حاکم بر بارش ایران کاهشی می باشد و فقط در فصل زمستان در مناطق کوچکی از کشور روند افزایش مشاهده می­شود.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Investigation and analysis of cycles and spatial correlation model of Iranian monthly rainfalls

نویسندگان English

rahmatollah shojaei moghadam
Mostafa karampoor
behroz nasiri
naser tahmasebipour
: Ph.D. student of Climatology, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده English

The purpose of this study is to analyze and analyze Iran's precipitation over the past half-century(1967-2017). For this purpose, the average monthly rainfall of Iran during the statistical period of 50 years was extracted from Esfazari databases (Which is provided using data from 283 stations of Synoptic and Climatology). Regression analysis was used to analyze the trend and to analyze the annual and monthly rainfall cycles of Iran, spectral analysis was used. Investigation and analysis of monthly precipitation trend indicates that except for central Zagros (Lorestan and Chaharmahal va Bakhtiari and Gorgan areas, where rainfall in winter season has increased trend), in other parts of the country and in other seasons, the trend of decline Precipitation is prevalent. The study of Iranian rainfall cycles has been shown that Most of Iran's rainfall cycles are 2 to 4 years old and have a short term course. Meanwhile, there are two middle-cycle 25-year cycles in January-July and two long-term 50-year cycles in March and December, indicating a trend in the March and December rainfall. The two months of February and October lacked a clear cycle. The analysis of the auto-correlation model of rainfall showed that the high spatial auto-correlation model in winter was consistent with the western, southwestern and coastal of the Caspian Sea and covered about 14% of the country's. The low spatial auto-correlation model is found in sparse spots in the southern, central and southeastern regions of the country in winter and spring, and covered about 7.5% of the country's. The results of this study indicate that the overall trend of Iran's rainfall is decreasing trend and only in winter, in the small regions of the country, the increase trend is observed.

کلیدواژه‌ها English

Precipitation
trend analysis
Spectral Analysis
Iran
15) Alexanderson, Hans and Anders Moberg(1997): Homogenization of Swedish temperature data, part I: homogeneity test for linear trends, international journal of climatology, Volume 172,pp25-34.
16) Droogers, P,. Immerzeel, W. W, Terink, W, Hoogeveen, J, Bierkens, M. F. P, van Beek, L. P. H and B. Debele(2012); Water resources trends in Middle East and North Africatowards 2050, Hydrology and Earth System Sciences, v16, 1–14, 2012
17) Gong, Dao-Yi; Shi, Pei-Jun & Wang, Jing-Ai(2004); Daily precipitation changes in the semi-arid region over northern China, Journal of Arid Environments 59, 771–784.
18) Gonzalez-Hidalgo,jose carlos; lopez- bustins, joan-albert; stepanek, petr; martin-vide, Javier & de luis, martin(2009); monthly precipitation trends on the Mediterranean feringe of the iberian peninsula during the second- half the twentieth century(1951-2000), international journal of climatology,pp 1415-1429.
19) Jason p.Evans(2010); Global warming impact on the dominant precipitation processes in the Middle East, the appl climatol99:pp389-402.
20)kripalani,R, H.Ashwini Kulkarani and S.Vsingh(1997), Association of Indian summer monsoon with the northern hemisphere mid-latitude circulation, International Journal of climatology, vol,17, pp1055-1067.
21) Olkonomou,CH; Flocas, H.A; Hatzaki, M; Asimakopoulos, D.N & Giannakopoulos, C(2008); future changes the occurrence of extreme precipitation events in eastern Mediterranean, Global NEST Journal, Vol 10, No 2, pp 255-262.
22) Simone Fatichi and Enrica Caporali(2009); Review A comprehensive analysis of changes in precipitation regime inTuscany; international journal of climatology vol 29: 1883–1893