马耀明

马耀明

马耀明,1964年7月出生于山西夏县,日本国立冈山大学大气物理专业博士学位,荷兰Wageningen大学环境科学专业博士学位。中国科学院青藏高原研究所研究员、博士生导师,中国科学院特聘研究员、中国科学院大学岗位教授、中科院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站站长。[0][1]马耀明主要从事大气边界层观测及卫星遥感应用研究。提出和实践了青藏高原高海拔复杂地表综合科学观测和理论研究集成创新理念。1987年6月至1994年11月,马耀明担任中国科学院兰州高原大气物理研究所研究实习员。1997年2月至2000年1月,马耀明担任中国科学院兰州高原大气物理研究所副研究员。2002年4月至2004年5月,马耀明担任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所研究员,高原大气物理研究室副主任。2011年12月,马耀明担任中国科学院大学岗位教授。[0][1]2018年5月至2023年12月,马耀明担任中国科学院青藏高原研究所纪委书记。[2][3]2024年7月,马耀明及研究团队,利用青藏高原地面观测资料及浅层土壤含水量、土壤质地数据开展研究,发现1982年至2018年,青藏高原每年通过蒸散发传输到大气中的水量约为9300亿吨。[4]

马耀明,1964年7月出生于山西夏县,日本国立冈山大学大气物理专业博士学位,荷兰Wageningen大学环境科学专业博士学位。中国科学院青藏高原研究所研究员、博士生导师,中国科学院特聘研究员、中国科学院大学岗位教授、中科院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站站长。[1][2]

马耀明主要从事大气边界层观测及卫星遥感应用研究。提出和实践了青藏高原高海拔复杂地表综合科学观测和理论研究集成创新理念。1987年6月至1994年11月,马耀明担任中国科学院兰州高原大气物理研究所研究实习员。1997年2月至2000年1月,马耀明担任中国科学院兰州高原大气物理研究所副研究员。2002年4月至2004年5月,马耀明担任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所研究员,高原大气物理研究室副主任。2011年12月,马耀明担任中国科学院大学岗位教授。[1][2]2018年5月至2023年12月,马耀明担任中国科学院青藏高原研究所纪委书记。[3][4]2024年7月,马耀明及研究团队,利用青藏高原地面观测资料及浅层土壤含水量、土壤质地数据开展研究,发现1982年至2018年,青藏高原每年通过蒸散发传输到大气中的水量约为9300亿吨。[5]

2006年,马耀明获得2006年度气象科学和技术杰出青年奖。2009年,马耀明入选 “新世纪百千万人才工程国家级人选” 。[1][2]

早期经历

1964年7月,马耀明生于山西夏县。1983年9月至1987年6月,马耀明毕业于兰州大学气象专业,获得学士学位。1992年9月至1995年5月,马耀明就读于中国科学院兰州高原大气物理研究所,获得大气物理专业理学硕士学位。1998年10月至2001年9月,马耀明就读于日本国立冈山大学的大气物理专业,获得理学博士学位。1999年10月至2006年10月,马耀明就读于荷兰Wageningen大学的环境科学专业,获得理学博士学位。[1][2]

工作经历

1987年6月至1994年11月,马耀明担任中国科学院兰州高原大气物理研究所 研究实习员。1994年12月至1997年1月,马耀明担任中国科学院兰州高原大气物理研究所助理研究员。1997年2月至2000年1月,马耀明担任中国科学院兰州高原大气物理研究所副研究员。2000年2月至2002年3月,马耀明担任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所副研究员。2002年4月至2004年5月,马耀明担任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所研究员、高原大气物理研究室副主任。2004年6月, 马耀明担任中国科学院青藏高原研究所研究员、博导、副所长、纪委书记。2011年12月,马耀明担任中国科学院大学岗位教授。[1][2]2018年5月至2023年12月,马耀明担任中国科学院青藏高原研究所纪委书记。[3][4]2024年7月,马耀明及研究团队,利用青藏高原地面观测资料及浅层土壤含水量、土壤质地数据开展研究,发现近1982年至2018年,青藏高原年均蒸散发量约346.5毫米,即每年通过蒸散发传输到大气中的水量约为9300亿吨。[5]

主要成果

马耀明主要研究方向为大气边界层观测及卫星遥感应用研究。马耀明提出和实践了青藏高原高海拔复杂地表综合科学观测和理论研究集成创新理念,开拓了利用多圈层地气相互作用综合观测系统来研究青藏高原热力作用的新途径,提升了青藏高原气候系统的观测研究能力。马耀明系统研究了青藏高原多圈层地气相互作用过程和大气边界层过程,发展了高原复杂下垫面地气相互作用过程模式参数化模型,为区域气候模拟奠定了基础。马耀明创建了青藏高原多圈层复杂地表点-面结合的卫星遥感-地气相互作用过程反演的新理论,系统地提出了计算复杂地表区域热通量的新方法,刻画了青藏高原与喜马拉雅山南坡地区及干旱区区域水热通量变化规律并揭示了其时空变化机理。[1]

项目名称项目编号起始时间结束时间
第二次青藏高原综合科学考察研究任务一之第3专题“地气相互作用及其气候效应”[1]2019QZKK01032019年1月1日2024年12月31日
西风-季风断面上陆气相互作用和水热变化及其对周边的影响[1]XDA200601012018年1月1日2023年12月31日
珠穆朗玛峰南北坡地区复杂地表地气间水热交换变化规律研究[1]422306102023年1月1日2027年12月31日

主要论文

年份文献标题发表刊物2023年《青藏高原能量与水交换的综合研究:从GAME/Tibet和CAMP/Tibet到TORP、TPEORP和TPEITORP的回顾与展望》《地球科学评论》2023年《QOMS:地球之巅气候变化研究的综合观测站》《美国气象学会公报》2023年《青藏高原及周边地区的陆气相互作用及其对气候的影响》《遥感》2023年《青藏高原及周边地区的陆气相互作用及其对气候的影响II》《遥感》2023年《2022年地球之巅科考使命:珠穆朗玛峰科学考察与研究有助于揭示西风与季风的协同作用及其气候和环境效应》《大气科学进展》2023年《Massman和Lee(2002)中温度-风协方差方程的改进》《农业与森林气象学》2023年《20世纪80年代以来青藏高原植被对温度的响应及反馈的年际和季节趋势》《遥感》2023年《青藏高原高海拔大、小湖泊分层和混合及其影响因素分析》《水》2023年《揭示土壤有机碳-砾石参数化的重要性:对青藏高原土壤水热传输的见解》《环境管理杂志》2023年《青藏高原大气边界层结构及其发展机制研究》《地球科学进展》2023年《亚洲三大高原感热变化及其对中国天气气候协同影响研究进展》《地球科学进展》2023年《青藏高原六套陆面蒸散发产品的评估》《大气科学》2023年《中亚干旱地区降水异常及其影响机制研究》《大气科学学报》2023年《喜马拉雅山区大气与环境综合观测研究支撑青藏高原地球系统科学发展》《中国科学院院刊》2023年《青藏高原和长江流域陆气能量和水分交换的比较研究》《大气和海洋科学快报》2023年《地球第三极高寒草地持续增强的固碳能力》《科学进展》2023年《土地利用类型、土壤性质和地形对农业流域基流补给和预测的影响》《土地》2023年《不同降水产品在长期水文模拟中的适用性比较及其对参数敏感性的影响》《水文学杂志》2023年《青藏高原中大型湖泊冰情分析》《传感器》2023年《青藏高原北部、中部和南部三个季风季节大气边界层高度的变化》《地球物理研究杂志:大气》2023年《中国东南亚热带季风气候区景观格局与水文过程的关系》《遥感》2023年《中国西藏自治区各种物理方案对降水和温度预测的性能评估》《大气研究》2023年《青藏高原土壤湿度-气候相互影响研究进展》《冰川冻土》2023年《奇旺安纳普尔纳景观(CHAL)中哺乳动物气候指标的识别以评估气候变化》《环境科学杂志》2023年《法国阿尔卑斯山多年吹雪事件分析》《水文气象学杂志》2023年《不同复杂度参数化在估算吹雪事件中的比较》《水文学杂志》2023年《近十年来青藏高原地表感热通量的模拟趋势》《遥感》2023年《基于Noah-MP陆面模式的青藏高原地表感热和潜热通量分布及变化特征》《高原气象》2023年《基于多源数据的青藏高原小时实际蒸散发估算》《大气研究》2023年《基于多源数据和机器学习方法的青藏高原新型干旱监测指数》《遥感》2023年《基于Sentinel-3SLSTR数据的青藏高原地表温度估算》《IEEE地球科学与遥感汇刊》2023年《全天空条件下青藏高原1公里下行短波辐射估算》《大气化学与物理学》2023年《考虑穿透效应的星载热辐射和微波辐射测量反演全天空地表温度》《IEEE地球科学与遥感汇刊》2023年《青藏高原地-气系统复杂耦合过程》气象出版社出版2023年《夏季青藏高原大气热机效率及热源特征》《中国科学:地球科学》2023年《Study on the atmospheric heat engine efficiency and heat source characteristics of the Qinghai - Tibet Plateau in summer》《中国科学:地球科学(英文版)》2023年《珠峰北坡高寒灌丛草原生长季碳、水通量特征分析》《高原气象》2023年《青藏高原典型下垫面通量印痕特征分析》《高原气象》2023年《IMERG卫星降水在复杂山区的验证及其启示》《遥感》2023年《Noah-MP陆面模式对青藏高原土壤水热模拟的敏感性分析》《地球系统模式前沿》2023年《1961-2020年春季青藏高原大气热源对中国东北地区夏季降水的时滞效应:土壤湿度的作用》《大气科学进展》2023年《青藏高原地下水储量的时空变化特征及其驱动因素和生态效应》《遥感》2023年《北大西洋-东亚和北亚型的机制及其对新疆夏季旱涝的影响》《大气科学学报》2023年《雅鲁藏布大峡谷降雨特征观测及ERA5日循环评估》《皇家气象学会季刊》2023年《雨季青藏高原局地陆气耦合的月变化及其与南亚夏季风的关系》《国际气候学杂志》2023年《青藏高原东南部与低海拔地区降雨微物理特征比较》《应用气象与气候学杂志》2023年《青藏高原及其东部边缘地区地表加热对降水的影响》《寒冷干旱地区研究》2023年《青藏高原东南部降雪的微物理特征》《地球物理研究杂志:大气》2023年《雅砻江流域1961-2018年极端气候时空演变研究》《中国农村水利水电》2023年《青藏高原中部大气环流变化的诊断:稳定同位素的证据》《大气研究》2023年《青藏高原陆气耦合系统综合研究计划及其对全球气候的影响》《美国气象学会公报》2023年《青藏高原陆面和大气过程对全球气候的影响》《地球物理学评论》2023年《2022年地球之巅科考使命:珠穆朗玛峰地区成功的臭氧探测有助于源识别》《环境科学杂志》2023年《孟加拉湾季风降水稳定同位素的控制因素:大气和地表分析》《地球物理研究通讯》2023年《AsiaPEX:亚洲降水研究的挑战与前景》《美国气象学会公报》2022年《2022年地球之巅科考使命:珠穆朗玛峰科学考察与研究有助于揭示西风与季风的协同作用及其气候和环境效应》《大气科学进展》2022年《第三极的能量与水循环》《水》2022年《加强青藏高原多层相互作用三维综合观测系统以应对暖湿化趋势》《大气和海洋科学快报》2022年《青藏高原地表能量分配和蒸发分数制度的地表和大气控制》《地球物理研究杂志:大气》2022年《1981-2018年青藏高原感热和潜热通量的模拟》《大气研究》2022年《数据处理不确定性可能导致高估青藏高原的陆地碳汇》《美国国家科学院院刊》2022年《AERA5-Asia:基于APHRODITE总水量控制下ERA5-Land的长期亚洲降水数据集(0.1°,1小时,1951-2015,亚洲)》《美国气象学会公报》2022年《WRF+Noah中雪反照率的改进参数化:基于青藏高原一次强降雪事件的方法》《大气科学进展》2022年《WRF耦合Noah-MP对帕隆4号冰川反照率方案的评估》《遥感》2022年《夏季青藏高原北部大气边界层结构和加热(冷却)率特征》《大气研究》2022年《不同高寒草地类型碳通量和环境控制的勘误》《农业与森林气象学》2022年《利用红外热成像技术估算柑橘树蒸腾速率并评估植物水分状况》《水文学杂志》2022年《建站:监测珠峰数据,地图》《地图》2022年《冻融条件下土壤呼吸速率对温度、水分和氧气的敏感性》《土壤生物学与生物化学》2022年《砾石参数化方案及BCC_CSM验证》《理论与应用气候学》2022年《基于Landsat-7ETM+数据和机器学习方法估算整个青藏高原30米地表温度》《国际数字地球学报》2022年《利用Landsat和Sentinel-2图像通过填充云和条纹间隙实现河流流量估计的时间加密新方法》《国际遥感学报》2022年《青藏高原夏季地表感热的主导模态及相关大气环流异常》《遥感》2022年《珠穆朗玛峰全球太阳辐射的长期变化及其与大气物质的相互作用》《国际环境研究与公共卫生杂志》2022年《1979-2018年ERA5在青藏高原行星边界层高度的时空模式》《国际气候学杂志》2022年《青藏高原夏季湖泊去分层现象:一个特殊的深湖》《地球科学前沿》2022年《中高纬度大气遥相关模式对青藏高原夏季季风年际变化的影响》《大气研究》2022年《基于REOF的淮河流域降雨侵蚀力时空变化》《农业工程学报》2022年《青藏高原东部边缘地表特征参数和地表能量交换研究》《大气》2022年《青藏高原10年期区域尺度土壤水分和土壤温度多深度测量数据集》《地球系统科学数据》2022年《青藏高原中部和东部边缘降水的微物理分析》《大气》2022年《热带海洋水汽输送对青藏高原区域冰川退缩的不同影响》《总环境科学》2022年《降水事件如何改变拉萨叶片水中稳定同位素比值》《环境与健康研究中的同位素》2022年《淮河流域降雨侵蚀力的时空变化、气候指数相关性及对人类活动的影响》《地学》2022年《逆高度效应质疑稳定同位素古高度计的理论基础》《自然通讯》2022年《青藏高原三种不同气候区典型内陆湖泊的年际和月际变化》《遥感》2022年《青藏高原过去、现在和未来的地球-生物圈相互作用及其对多年冻土的影响》《地球科学评论》2022年《青藏高原冬季沙尘与巴伦支海和喀拉海前期秋季海冰变化的联系》《气候变化研究进展》20221年《青藏高原多层地气相互作用过程研究进展与综述》《高原气象》20221年《青藏高原实际蒸散发的长期变化》《地球系统科学数据》20221年《第三极环境(CLIMATE-TPE)气候尺度水和能量循环监测》《遥感》20221年《利用卫星和自动气象站数据估算埃塞俄比亚上青尼罗河盆地总净辐射通量的分布》《理论与应用气候学》20221年《非冻结期青藏高原增强型MOD16蒸散发模型》《地球物理研究杂志:大气》20221年《生长季青藏高原地表能量分配和蒸发分数制度的地表和大气控制》《地球物理研究杂志:大气》20221年《1979-2018年喜马拉雅山北坡气温和降水变化特征》《大气研究》20221年《利用NCEP再分析数据和WRF对青藏高原一次区域暴雪事件的诊断分析》《气候动力学》20221年《气候变暖对青藏高原不同类型湖泊湖面热交换和冰情的影响》《水》20221年《不同时间尺度下青藏高原地表热通量的确定》《大地测量与地球信息科学》20221年《暖季青藏高原不同下垫面热力和水文参数化方案的修正与比较》《地球物理研究杂志:大气》20221年《青藏高原复杂下垫面辐射通量分析》《水》20221年《青藏高原不同下垫面蒸散发及其与气象因子的相关性》《干旱气象》20221年《喜马拉雅山南北坡地表能量通量和蒸散发的对比分析》《地球科学进展》20221年《西风对喜马拉雅山中段北侧山谷行星边界层增长的影响》《地球物理研究杂志:大气》20221年《青藏高原不同高寒草地类型的碳通量和环境控制》《农业与森林气象学》20221年《Noah耦合WRF中雪反照率参数化的改进及其在青藏高原雪估算中的适用性》《水文地球系统科学》20221年《冬季白天变暖与夏季季风转变增加了青藏高原中部高寒草原生态系统的植被覆盖度和净二氧化碳吸收量》《地球物理研究杂志:生物地球科学》20221年《印度河上游流域、杰赫勒姆河和喀布尔河流域巴基斯坦的气候趋势变异性及相关流量状况》《理论与应用气候学》20221年《青藏高原和北太平洋大气垂直运动的长时间尺度变化及东亚气候》《大气》20221年《印度洋上空的垂直空气运动与东亚气候》《水》20221年《青藏高原植物对二氧化碳的吸收超过永久冻土和植物呼吸的损失》《美国国家科学院院刊》20221年《利用观测数据和ERA5分析青藏高原旱季和雨季局地陆气耦合特征》《总环境科学》20221年《通过MODIS时间序列和PhenoRice算法跟踪水稻种植实践的动态》《大气和海洋科学快报》20221年《青藏高原夏季地面感热恢复及其海拔放大效应》《理论与应用气候学》以上参考资料来源(仅部分收录)[1]

主要著作

年份文献标题发表刊物2002年[1]《非均匀下垫面地表热通量的卫星遥感与地面观测结合研究》中国气象出版社以上参考资料来源[1]

社会任职

起始时间职务单位2009年1月1日副主任甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室2009年1月1日常务编委《高原气象》2009年7月1日副主任委员中国气象学会高原气象学委员会2014年1月1日副主席中国科学探险协会-主任委员中国青藏高原研究会青藏高原气候与环境变化专业委员会-委员第二届WCRP/CliC及第一届IUGG/IACS中国国家委员会-专家组成员中日气象灾害合作研究中心-分中心主任中日气象灾害合作研究中心

人才培养

2019年11月5日,马耀明在“西北大学创新论坛”第八百七十二讲上表示,在整体科研工作框架内尊重学生的研究兴趣和研究方向,鼓励学生由点及面深入研究。[6]马耀明曾为为尼泊尔培养博士1名,博士后1名,在读博士1名,在读硕士3人。为巴基斯坦培养博士1名,在读博士1名。为埃塞俄比亚培养在读博士1人。[7]

荣誉奖项

honor国家级政府特殊津贴[2]
time2004
type
honor2006年度气象科学和技术杰出青年奖[1]
time2006年
type
honor2008年获国家杰出青年基金资助[1]
time2008年
type
honor“新世纪百千万人才工程国家级人选”[2]
time2009年
type

参考资料 7

  1. 马耀明 — 中国科学院青藏高原研究所
  2. 马耀明 — 中国科学院大学
  3. 中共中国科学院党组关于李洪伟、马耀明同志职务任免的通知 — 中国科学院
  4. 参考 4
  5. 研究发现:近40年,青藏高原年均蒸散发量达9300亿吨! — 百家号
  6. 马耀明研究员做客我校“创新论坛”第八百七十二讲 — 西北大学
  7. 参考 7

注释

  1. 荷兰Wageningen大学
广告位:底部(ad-bottom)—— 请到中台「公共区块」编辑此内容