跳到主要内容gydF4y2Ba

感谢您访问nature.com。您使用的是对CSS支持有限的浏览器版本。为了获得最好的体验,我们建议您使用最新的浏览器(或关闭Internet Explorer的兼容性模式)。同时,为了确保持续的支持,我们将在没有样式和JavaScript的情况下显示站点。gydF4y2Ba

1992 - 2017年南极冰盖的物质平衡gydF4y2Ba

摘要gydF4y2Ba

南极冰盖是气候变化的重要指标,也是海平面上升的驱动因素。在这里,我们将对其体积、流量和引力变化的卫星观测与其表面质量平衡的建模结合起来,表明在1992年至2017年期间,它损失了2720±1390亿吨冰,相当于平均海平面上升了7.6±3.9毫米(误差为一个标准偏差)。在此期间,海洋驱动的融化导致南极洲西部的冰损失率从每年530±290亿吨增加到1559±260亿吨;冰架崩塌使南极半岛的冰损失率从每年70±130亿吨增加到330±160亿吨。我们发现,东南极洲表面质量平衡和冰川均衡调整的模型估计之间存在很大差异,1992-2017年期间的平均质量增加速度(每年50±460亿吨)是最不确定的。gydF4y2Ba

这是订阅内容的预览,gydF4y2Ba通过你所在的机构访问gydF4y2Ba

相关的文章gydF4y2Ba

引用本文的开放获取文章。gydF4y2Ba

访问选项gydF4y2Ba

买条gydF4y2Ba

在ReadCube上获得时间限制或全文访问。gydF4y2Ba

32.00美元gydF4y2Ba

所有价格均为净价格。gydF4y2Ba

图1:南极冰盖的质量平衡。gydF4y2Ba
图2:南极冰盖质量的累积变化。gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

  1. 弗雷特韦尔,P.等。床图2:改进的南极洲冰床、表面和厚度数据集。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 375-393(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  2. 里格诺特,E.莫吉诺特,J. & Scheuchl, B.南极冰盖的冰流。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba333gydF4y2Ba, 1427-1430(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  3. Zwally, H. J., Giovinetto, M. B., Beckley, M. A. & Saba, J. L.南极和格陵兰排水系统。gydF4y2Ba冰冻圈科学实验室gydF4y2Bahttp://icesat4.gsfc.nasa.gov/cryo_data/ant_grn_drainage_systems.phpgydF4y2Ba(2012)。gydF4y2Ba

  4. Shepherd, A.等人。最近浮冰的减少以及由此造成的海平面上升。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba37gydF4y2Ba, l13503(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  5. 库克,A. J. &沃恩,D. G.南极半岛冰架近50年面积变化概况。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba4gydF4y2Ba, 77-98(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  6. Rignot, E, Mouginot, J., Morlighem, M. Seroussi, H. & Scheuchl, B. 1992年至2011年南极洲西部Pine Island, Thwaites, Smith和Kohler冰川广泛而快速的接地线退缩。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba41gydF4y2Ba, 3502-3509(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  7. 康拉德,H.等。南极冰川接地线的净后退。gydF4y2BaNat。GeoscigydF4y2Ba.gydF4y2Ba11gydF4y2Ba, 258-262(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  8. Joughin, I., Tulaczyk, S., Bindschadler, R. & Price, S. F.南极西部冰流速度的变化:观测和分析。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba107gydF4y2Ba, 2289(2002)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  9. Rignot, E.等。随着拉森B冰架的崩塌,南极半岛的冰加速排出。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba31gydF4y2Ba, l18401(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  10. 谢泼德,A.,温厄姆,D. J.和曼斯利,J. A. D.南极洲西部阿蒙森海板块的内陆变薄。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba29gydF4y2Ba,gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1029/2001GL014183gydF4y2Ba(2002)。gydF4y2Ba

  11. 斯坎博斯,t.a.,博兰德,J. A.,舒曼,C. A. &斯克瓦尔卡,P.南极洲拉森B湾冰架崩塌后冰川加速和变薄。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba31gydF4y2Ba, l18402(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  12. 里格诺特,E.和托马斯,R. H.极地冰原的质量平衡。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba297gydF4y2Ba, 1502-1506(2002)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  13. Wingham d.j, Ridout, a.j, Scharroo, R, Arthern, R. J. & Shum, C. K. 1992 - 1996年南极海拔变化。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba282gydF4y2Ba, 456-458(1998)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  14. Velicogna, I. & Wahr, J.随时间变化的重力测量显示南极洲的质量损失。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba311gydF4y2Ba1754-1756(2006)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  15. van Wessem, J. M.等人。使用RACMO2对极地冰盖的气候和表面质量平衡进行建模-第2部分:南极洲(1979-2016)。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba12gydF4y2Ba, 1479-1498(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  16. 金,m.a.等。较低的卫星重力估计对南极海平面的贡献。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba491gydF4y2Ba, 586-589(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  17. 布里格斯等人。冰原对全球海平面上升的影响。gydF4y2BaEosgydF4y2Ba97gydF4y2Ba,gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1029/2016EO055719gydF4y2Ba(2016)。gydF4y2Ba

  18. Shepherd, A.等人。对冰盖质量平衡的一致估计。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba338gydF4y2Ba, 1183-1189(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  19. Rignot, E, Mouginot, J. & Scheuchl, B.从差分卫星雷达干涉测量南极接地线绘图。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba38gydF4y2Ba, l10504(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  20. 本特利,m.j.等。末次大冰期以来南极冰盖消冰的基于社区的地质重建。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2BaOne hundred.gydF4y2Ba, 1-9(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  21. 全球冰川均衡和冰期地球表面:ICE-5G (VM2)模型和GRACE。gydF4y2Ba为基础。地球行星。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba32gydF4y2Ba, 111-149(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  22. 张志刚,张志刚,张志刚,张志刚。三维可压缩土对地表荷载的粘弹性响应计算:在南极和加拿大冰川均衡调整中的应用。gydF4y2Ba地球物理学。j . IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba192gydF4y2Ba, 557-572(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  23. Sasgen, I.等人。2003 - 2012年南极冰质平衡:GRACE卫星重力测量的区域再分析,改进了基于GPS抬升率的冰川均衡调整估计。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 1499-1512(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  24. Peltier, W. R., Argus, D. F. & Drummond, R.空间测地学约束冰期末端消冰:全球ice - 6g - c (VM5a)模型。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba120gydF4y2Ba, 450-487(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  25. 金,M. A.怀特豪斯,P. L.和van der Wal .在大地测量观测中,南极板块旋转从冰川均衡调整变形的不完全可分性。gydF4y2Ba地球物理学。j . IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba204gydF4y2Ba, 324-330(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  26. 怀特豪斯,P. L.,本特利,M. J.,米尔恩,G. A.,金,M. A.和托马斯,I. D.南极洲新的冰川均衡调整模型:使用相对海平面变化和当今隆起率的观测进行校准和测试。gydF4y2Ba地球物理学。j . IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba190gydF4y2Ba, 1464-1482(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  27. Spada, G., Melini, D. & Colleoni, F. SELEN v2.9.12,gydF4y2Bahttps://geodynamics.org/cig/software/selen/gydF4y2Ba(地球动力学计算基础设施,2015)。gydF4y2Ba

  28. Konrad, H., Sasgen, I., Pollard, D. & Klemann, V.在气候变暖时限制南极西部冰盖长期退缩的固体地球响应的潜力。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba432gydF4y2Ba, 254-264(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  29. 布里格斯,R. D.,波拉德,D.和塔拉索夫,L.自埃米恩以来南极演化的数据约束大集合分析。gydF4y2Ba皮疹。科学。牧师gydF4y2Ba.gydF4y2Ba103gydF4y2Ba, 91-115(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  30. 艾文斯,E. R. &詹姆斯,T. S.南极冰川均衡调整:一个新的评估。gydF4y2BaAntarct。ScigydF4y2Ba.gydF4y2Ba17gydF4y2Ba, 541-553(2005)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  31. 艾文斯,e.r.等人。GRACE观测到的南极对海平面上升的贡献,改进了GIA校正。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba118gydF4y2Ba, 3126-3141(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  32. 尼尔德,g.a.等。南极半岛的基岩快速隆起解释了最近冰卸载的粘弹性响应。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba397gydF4y2Ba, 32-41(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  33. Mouginot, J, Rignot, E. & Scheuchl, B.从1973年到2013年,南极洲西部阿蒙森海Embayment的冰流量持续增加。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba41gydF4y2Ba, 1576-1584(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  34. Shepherd, A, Fricker, H. A. & Farrell, S. L.南极冰冻圈的趋势和联系。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba558gydF4y2Ba,gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41586-018-0171-6gydF4y2Ba(2018)。gydF4y2Ba

  35. Boening, C., Lebsock, M., Landerer, F. & Stephens, G.东南极冰盖降雪驱动的质量变化。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba39gydF4y2Ba, l21501(2012)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  36. 麦德利,B.等。莫德皇后地西部的气温和降雪量增长速度比气候模型预测的要快。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba45gydF4y2Ba, 1472-1480(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  37. 费维尔,V.等人。更新和质量控制的南极洲表面质量平衡数据集。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 583-597(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  38. van de Berg, W. J. & Medley, B.简要交流:RACMO2的高空松弛显著改善了南极洲模拟的年际表面物质平衡变化。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba10gydF4y2Ba, 459-463(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  39. Palerme, C.等人。全球气象再分析中南极降雪的评价。gydF4y2Ba大气压。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba190gydF4y2Ba, 104-112(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  40. Van Wessem, J. M.等人。区域大气气候模式中南极东部表面物质平衡的改进表示。gydF4y2Baj . GlaciolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba60gydF4y2Ba, 761-770(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  41. 布罗米奇,D. H.,尼古拉斯,J. P. &莫纳汉,A. J.在当代全球再分析中对1989年以来南极洲和南大洋降水变化的评估。gydF4y2Baj .爬gydF4y2Ba.gydF4y2Ba24gydF4y2Ba, 4189-4209(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  42. Behrangi, A.等。从观测和再分析估计高纬度降水的现状。gydF4y2Baj .地球物理学。ResgydF4y2Ba.gydF4y2Ba121gydF4y2Ba, 4468-4486(2016)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  43. 柯尔曼,马蒂内克。冰川均衡调整对地心运动的贡献。gydF4y2Ba构造物理学gydF4y2Ba511gydF4y2Ba, 99-108(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  44. van der Wal, W., Whitehouse, P. L. & Schrama, E. J. O. GIA模型与三维复合地幔粘度对GRACE南极洲质量平衡估计的影响。gydF4y2Ba地球的星球。科学。列托语gydF4y2Ba.gydF4y2Ba414gydF4y2Ba, 134-143(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  45. Martín-Español, A.等。南极洲正向和反向GIA解决方案的评估。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba121gydF4y2Ba, 6947-6965(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  46. Caron, L.等。用于GRACE水文学、冰冻圈和海洋科学的GIA模型统计。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba45gydF4y2Ba, 2203-2212(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  47. 麦德利,B.等。通过对积雪的空中观测,限制南极洲西部松岛和思韦茨冰川的近期质量平衡。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba8gydF4y2Ba, 1375-1392(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  48. 刘易斯,G.等人。冰桥行动机载堆积雷达提供的格陵兰岛区域堆积变率。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba11gydF4y2Ba, 773-788(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  49. 托马斯,e.r.等人。过去1000年南极区域积雪的积累。gydF4y2Ba爬。过去的gydF4y2Ba13gydF4y2Ba, 1491-1513(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  50. 托马斯,i.d等人。GPS观测揭示了南极冰川均衡调整的普遍低速率。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba38gydF4y2Ba, l22302(2011)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  51. Wahr, J., Wingham, D. & Bentley, C.结合ICESat和GRACE卫星数据约束南极物质平衡的方法。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba105gydF4y2Ba, 16279-16294(2000)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  52. 费特维斯,x等人。利用区域大气气候模式MAR估算格陵兰冰盖表面物质平衡对未来海平面上升的贡献。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 469-489(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  53. 小林,S.等人。JRA-55再分析:一般规格和基本特性。gydF4y2Baj . Meteorol。Soc。日本gydF4y2Ba.gydF4y2Ba93gydF4y2Ba, 5-48(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  54. Dee, D. P.等。era -中期再分析:数据同化系统的配置和性能。gydF4y2BaQ. J. R. meteol。SocgydF4y2Ba.gydF4y2Ba137gydF4y2Ba, 553-597(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  55. Groh, A. & Horwath, M. GRACE质量变化估计的定制灵敏度核的方法。gydF4y2Ba地球物理学。Abstr》gydF4y2Ba.gydF4y2Ba18gydF4y2Ba, 12065(2016)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  56. Barletta, V. R., Sørensen, L. S. & Forsberg, R.格陵兰岛和南极洲盆地尺度的质量变化散射估计。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 1411-1432(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  57. Luthcke, S. B.等。南极洲,格陵兰岛和阿拉斯加湾陆冰演化从一个迭代GRACE全球mascon解决方案。gydF4y2Baj . GlaciolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba59gydF4y2Ba, 613-631(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  58. 安德鲁斯,S. B,摩尔,P. & King, M. a . GRACE的质量变化:Level-1B分析技术的模拟比较。gydF4y2Ba地球物理学。j . IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba200gydF4y2Ba, 503-518(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  59. Save, H., Bettadpur, S. & Tapley, B. D.高分辨率CSR GRACE RL05 mascons。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba121gydF4y2Ba, 7547-7569(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  60. 沃特金斯,M. M.,威斯,D. N.,袁,D. N., Boening, C. & Landerer, F. W.改进了GRACE观测地球时变质量分布的方法。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba120gydF4y2Ba, 2648-2671(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  61. Schrama, E. J. O, Wouters, B. & Rietbroek, R.一个从GRACE数据评估冰盖和冰川质量平衡及其不确定性的mascon方法。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba119gydF4y2Ba, 6048-6066(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  62. Seo, K. W.等。2003-2013年期间,地表物质平衡加速了南极冰的质量损失。gydF4y2Baj .地球物理学。固体地球gydF4y2Ba120gydF4y2Ba, 3617-3627(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  63. Velicogna, I., Sutterley, t.c. & van den Broeke, m.r.使用GRACE时变重力数据在格陵兰岛和南极洲冰质量损失的区域加速。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba41gydF4y2Ba, 8130-8137(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  64. Wouters, B., Bamber, J. L., van den Broeke, M. R., Lenaerts, J. T. M. & Sasgen, I.探测由于气候变化引起的冰盖质量损失加速的限制。gydF4y2BaNat。GeoscigydF4y2Ba.gydF4y2Ba6gydF4y2Ba, 613-616(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  65. 布拉斯克斯等人。探讨GRACE估计地球表面质量再分布的不确定性。gydF4y2Ba对全球水和海平面预算的影响gydF4y2Ba.(提交)。gydF4y2Ba

  66. 霍瓦特,a.g.。gydF4y2Ba从当前和未来的卫星任务中检索地球物理信号gydF4y2Ba.博士论文,慕尼黑工业大学(2017)。gydF4y2Ba

  67. 哈里格,C.和西蒙斯,F. J.测绘格陵兰岛的质量损失在空间和时间。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba109gydF4y2Ba, 19934-19937(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  68. Rietbroek, R, Brunnabend, S. E, Kusche, J. & Schröter, J.通过在时变重力和测高中识别指纹来解决海平面贡献。gydF4y2Baj . GeodyngydF4y2Ba.gydF4y2Ba59-60gydF4y2Ba, 72-81(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  69. Babonis, g.s., Csatho, B. & Schenk, T.格陵兰岛和南极冰盖的质量平衡变化和冰动力学激光测高。在gydF4y2Ba国际摄影测量、遥感和空间信息科学档案gydF4y2Ba卷XLI-B8(编Zdimal, V.等)481-487 (ISPRS, 2016)。gydF4y2Ba

  70. Felikson, D.等。格陵兰冰盖上ICESat测高程变化探测方法的比较。gydF4y2BaIEEE反式。Geosci。远程SensgydF4y2Ba.gydF4y2Ba55gydF4y2Ba, 5494-5505(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  71. Helm, V., Humbert, A. & Miller, H.来自CryoSat-2的格陵兰岛和南极洲的海拔和海拔变化。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba8gydF4y2Ba, 1539-1559(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  72. Ewert, H.等人。对南极东部沃斯托克湖冰下测高数据的精确分析和流体静力平衡评估。gydF4y2Ba地球物理学。j . IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba191gydF4y2Ba, 557-568(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  73. 麦克米伦等人。CryoSat-2探测到南极洲冰损失增加。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba41gydF4y2Ba, 3899-3905(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  74. Zwally, H. J.等。南极冰盖质量的增加超过了损失。gydF4y2Baj . GlaciolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba61gydF4y2Ba, 1019-1036(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  75. 甘特,b.c.等人。现今南极冰川均衡调整与冰质量变化的经验估计。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba8gydF4y2Ba, 743-760(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  76. 斯坎博斯,T. &舒曼,C.对H. J. Zwally等人的“南极冰盖的大规模增加超过损失”的评论。gydF4y2Baj . GlaciolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba62gydF4y2Ba, 599-603(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  77. Zwally, H. J.等。对T. SCAMBOS和C. SHUMAN(2016)关于H. J. Zwally等人(2015)的“南极冰盖的质量增加超过损失”的评论的回应。gydF4y2Baj . GlaciolgydF4y2Ba.gydF4y2Ba62gydF4y2Ba, 990-992(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  78. 里克特,A.等人。南极洲东部沃斯托克湖冰川下的高度变化:来自GNSS观测的见解。gydF4y2Baj .地球物理学。地球冲浪gydF4y2Ba.gydF4y2Ba119gydF4y2Ba, 2460-2480(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  79. Rignot, E., Velicogna, I., van den Broeke, m.r., Monaghan, A. & Lenaerts, J.格陵兰岛和南极冰盖对海平面上升的加速贡献。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba38gydF4y2Ba, l05503(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  80. 斯托克,t.f.等人(编)gydF4y2Ba气候变化2013:自然科学基础。第一工作组对政府间气候变化专门委员会第五次评估报告的贡献gydF4y2Ba第四章(剑桥大学出版社,纽约,2013)。gydF4y2Ba

  81. 布曼,J.等。利用卫星重力梯度法在盆地尺度上解析南极出口冰川质量变化。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba41gydF4y2Ba, 5919-5926(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  82. 康拉德,H.等。南极洲西部阿蒙森海海湾冰动力不平衡的不均匀起始和速度。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba44gydF4y2Ba, 910-918(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  83. 加德纳,A. S.等。在过去7年里,南极西部的冰流量增加,而南极东部的冰流量不变。gydF4y2Ba冰冻圈gydF4y2Ba12gydF4y2Ba, 521-547(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  84. 霍格,A. E.等人。西帕尔默地的冰流量增加与海洋融化有关。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba44gydF4y2Ba, 4159-4167(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  85. 普里查德,H. D., Arthern, R. J., Vaughan, D. G. & Edwards, L. A.格陵兰岛和南极冰原边缘的广泛动态变薄。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba461gydF4y2Ba, 971-975(2009)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  86. 李X, Rignot, E., Morlighem, M., Mouginot, J. & Scheuchl, B.东南极洲Totten冰川接地线后退,1996 - 2013。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba42gydF4y2Ba, 8049-8056(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  87. Lenaerts, J. T. M.等。从历史和未来气候的角度来看,南极洲东部Dronning Maud陆地最近的降雪异常。gydF4y2Ba地球物理学。卷gydF4y2Ba.gydF4y2Ba40gydF4y2Ba, 2684-2688(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  88. 波拉德,D. &德康托,R. M.混合冰架模型的描述,及其在南极洲的应用。gydF4y2BaGeosci。模型开发gydF4y2Ba.gydF4y2Ba5gydF4y2Ba, 1273-1295(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  89. 球面地球三维粘弹性松弛的光谱-有限元方法。gydF4y2Ba地球物理学。j . IntgydF4y2Ba.gydF4y2Ba142gydF4y2Ba, 117-141(2000)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

下载参考gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

这项工作是ESA-NASA冰盖质量平衡相互比较练习的结果。A.S.还获得了英国皇家学会沃尔夫森研究优秀奖和欧空局气候变化倡议的支持。gydF4y2Ba

审核人信息gydF4y2Ba

自然gydF4y2Ba感谢R. Bell和C. Hulbe对本工作的同行评审所作的贡献。gydF4y2Ba

IMBIE团队:gydF4y2Ba

安德鲁牧羊人gydF4y2Ba1, *gydF4y2Ba——埃里克·艾文斯gydF4y2Ba2gydF4y2Ba——埃里克·里格诺特gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba——本·史密斯gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,米歇尔·范·登·布鲁克gydF4y2Ba5gydF4y2Ba,伊莎贝拉·韦利格纳gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba皮帕·怀特豪斯gydF4y2Ba6gydF4y2Ba——凯特·布里格斯gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,伊恩·乔金gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,格哈德·克林纳gydF4y2Ba7gydF4y2Ba,索菲·诺维茨基gydF4y2Ba8gydF4y2Ba——托尼·佩恩gydF4y2Ba9gydF4y2Ba——泰德·斯坎博斯gydF4y2Ba10gydF4y2Ba,妮可·施莱格尔gydF4y2Ba2gydF4y2Ba, Geruo AgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba, Cécile阿戈斯塔gydF4y2Ba11gydF4y2Ba, Andreas AhlstrømgydF4y2Ba12gydF4y2Ba,格雷格·巴博尼斯gydF4y2Ba13gydF4y2Ba,瓦伦蒂娜·巴莱塔gydF4y2Ba14gydF4y2Ba,亚历杭德罗·布拉斯克斯gydF4y2Ba15gydF4y2Ba——詹妮弗·博宁gydF4y2Ba16gydF4y2Ba, Beata CsathogydF4y2Ba13gydF4y2Ba,理查德·库拉瑟gydF4y2Ba17gydF4y2Ba,丹尼斯·费利克森gydF4y2Ba18gydF4y2Ba,泽维尔·费特维斯gydF4y2Ba11gydF4y2Ba——雷内·福斯伯格gydF4y2Ba14gydF4y2Ba休伯特·加利gydF4y2Ba7gydF4y2Ba亚历克斯·加德纳gydF4y2Ba2gydF4y2Ba——林·吉尔伯特gydF4y2Ba19gydF4y2Ba,安德烈亚斯·格罗斯gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba——布莱恩·甘特gydF4y2Ba21gydF4y2Ba——爱德华·汉纳gydF4y2Ba22gydF4y2Ba,克里斯托弗·哈里格gydF4y2Ba23gydF4y2Ba——维特·赫尔姆gydF4y2Ba24gydF4y2Ba,亚历山大·霍瓦特gydF4y2Ba25gydF4y2Ba马丁·霍沃斯gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba什法卡特·汗gydF4y2Ba14gydF4y2Ba克里斯蒂安·k·凯尔森gydF4y2Ba12日,26日gydF4y2Ba汉内斯·康拉德gydF4y2Ba1gydF4y2Ba——彼得·兰根gydF4y2Ba27gydF4y2Ba, Benoit LecavaliergydF4y2Ba28gydF4y2Ba,布莱恩特·卢米斯gydF4y2Ba8gydF4y2Ba,斯科特·卢克gydF4y2Ba8gydF4y2Ba,马尔科姆·麦克米兰gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,丹尼尔·梅里尼gydF4y2Ba29gydF4y2BaSebastian MernildgydF4y2Ba30、31、32gydF4y2Ba, Yara MohajeranigydF4y2Ba3.gydF4y2Ba——菲利普·摩尔gydF4y2Ba33gydF4y2Ba,杰里米·莫吉诺gydF4y2Ba3、7gydF4y2Ba,戈尔卡·莫亚诺gydF4y2Ba34gydF4y2Ba——艾伦·缪尔gydF4y2Ba19gydF4y2Ba——托马斯·纳格勒gydF4y2Ba35gydF4y2Ba——格蕾丝·尼尔德gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,约翰·尼尔森gydF4y2Ba2gydF4y2Ba——布莱斯·诺埃尔gydF4y2Ba5gydF4y2Ba, Ines OtosakagydF4y2Ba1gydF4y2Ba,马克·e·帕特尔gydF4y2Ba34gydF4y2Ba, W.理查德·佩尔蒂尔gydF4y2Ba36gydF4y2Ba纳德吉·派gydF4y2Ba18gydF4y2Ba,罗洛夫·里特布鲁克gydF4y2Ba37gydF4y2Ba,赫尔穆特·罗特gydF4y2Ba35gydF4y2Ba, Louise Sandberg-SørensengydF4y2Ba14gydF4y2Ba英戈·萨根gydF4y2Ba24gydF4y2Ba海曼叔救gydF4y2Ba18gydF4y2Ba, Bernd ScheuchlgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,恩斯特·施拉马gydF4y2Ba38gydF4y2Ba,路德维希SchrödergydF4y2Ba20.gydF4y2Ba,徐基云gydF4y2Ba39gydF4y2Ba,塞巴斯蒂安·西蒙森gydF4y2Ba14gydF4y2Ba——汤姆·斯莱特gydF4y2Ba1gydF4y2Ba乔治·斯帕达gydF4y2Ba40gydF4y2Ba泰勒·萨特利gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,马修·塔尔普gydF4y2Ba41gydF4y2Ba,列夫·塔拉索夫gydF4y2Ba28gydF4y2Ba,威廉·扬·范德伯格gydF4y2Ba5gydF4y2Ba,沃特·范德瓦尔gydF4y2Ba38gydF4y2BaMelchior van WessemgydF4y2Ba5gydF4y2Ba, Bramha Dutt VishwakarmagydF4y2Ba42gydF4y2Ba大卫·威斯gydF4y2Ba2gydF4y2Ba&伯特·沃特斯gydF4y2Ba5gydF4y2Ba

作者信息gydF4y2Ba

作者及隶属关系gydF4y2Ba

财团gydF4y2Ba

贡献gydF4y2Ba

A.S.和E.I.设计并领导了这项研究。e.r.、b.s.、m.v.d.b.、I.V.和P.W.分别领导了输入-输出法、测高、SMB、重力和GIA实验。通用汽车公司和M.E.P.公司进行了数据整理和分析。主导者——e。,K.B G.K。M.H,林英俊,香港,答,赵硕,,S.N,入境官员,M.E.P, T.P,蒸发率,即T.Sc。, n.s., T.Sl。,B.S., I.V., M.v.W. and P.W. wrote and edited the manuscript. All authors participated in the data interpretation and commented on the manuscript.

相应的作者gydF4y2Ba

对应到gydF4y2Ba安德鲁牧羊人gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

道德声明gydF4y2Ba

相互竞争的利益gydF4y2Ba

作者声明没有利益竞争。gydF4y2Ba

额外的信息gydF4y2Ba

出版商的注意:gydF4y2Ba施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。gydF4y2Ba

扩展的数据图形和表格gydF4y2Ba

扩展数据图1我们评估中包含的冰盖质量平衡数据集。gydF4y2Ba

有关数据集的详细信息见补充表1。一些数据集没有包括所有三个冰原。gydF4y2Ba

扩展数据图2冰盖流域。gydF4y2Ba

根据文献的定义确定AIS流域。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba(左)和裁判gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba19gydF4y2Ba(右)。位于南极半岛、南极洲西部和南极洲东部的盆地分别用绿色、粉色和蓝色表示。对于ref中的定义。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba南极半岛、南极西部和南极东部盆地的面积为227,725公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba, 1748,200公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba9909800公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,分别。对于裁判的定义gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba19gydF4y2Ba南极半岛、南极西部和南极东部盆地的面积为232950公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba, 2039,525公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba9,620,225公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,分别。gydF4y2Ba

扩展数据图3 AIS SMB的时间变化。gydF4y2Ba

我们展示了AIS流域综合SMB的时间序列gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba19gydF4y2BaMARv2.6(蓝色)和RACMO2.3p2(红色)模型。实线是每月数据的年平均值(虚线)。密苏里州,月。gydF4y2Ba

扩展数据图4 AIS下的GIA模型。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,在本次评估中使用的GIA模型解决方案中,南极洲基岩隆起率的平均值。gydF4y2BabgydF4y2Ba,对应的标准差。gydF4y2Ba

扩展数据图5冰盖物质平衡的个别速率。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba我gydF4y2Ba,质量平衡估计值由卫星测高(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BacgydF4y2Ba)、重力测量(gydF4y2BadgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BaegydF4y2Ba)和输入输出方法(gydF4y2BaggydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba我gydF4y2Ba)的南极半岛(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba,gydF4y2BadgydF4y2Ba,gydF4y2BaggydF4y2Ba)、东南极洲(gydF4y2BabgydF4y2Ba,gydF4y2BaegydF4y2Ba,gydF4y2BahgydF4y2Ba)和西南极洲(gydF4y2BacgydF4y2Ba,gydF4y2BafgydF4y2Ba,gydF4y2Ba我gydF4y2Ba).浅灰色阴影显示了估计的1gydF4y2BaσgydF4y2Ba相对于整体平均值的不确定性。平均解的标准误差,每个历元,显示在灰色中。gydF4y2Ba

扩展数据表1 AIS SMB空间平均gydF4y2Ba
扩展数据表2 GIA模型细节gydF4y2Ba
扩展数据表3我们评估中包括的质量平衡数据集的特征gydF4y2Ba
扩展数据表4利用卫星测高、重力测量和投入产出法对冰盖质量平衡的汇总估计gydF4y2Ba

补充信息gydF4y2Ba

补充表1gydF4y2Ba

本表包含本研究中使用的卫星数据集的详细信息gydF4y2Ba

权利和权限gydF4y2Ba

转载及权限gydF4y2Ba

关于本文gydF4y2Ba

通过CrossMark验证货币和真实性gydF4y2Ba

引用本文gydF4y2Ba

IMBIE团队。1992 - 2017年南极冰盖的物质平衡。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba558gydF4y2Ba, 219-222(2018)。https://doi.org/10.1038/s41586-018-0179-ygydF4y2Ba

下载引用gydF4y2Ba

  • 收到了gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 接受gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发表gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发行日期gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • DOIgydF4y2Ba:gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41586-018-0179-ygydF4y2Ba

这篇文章被引用gydF4y2Ba

评论gydF4y2Ba

通过提交评论,您同意遵守我们的gydF4y2Ba条款gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba社区指导原则gydF4y2Ba.如果您发现一些滥用或不符合我们的条款或指导方针,请标记为不适当。gydF4y2Ba

搜索gydF4y2Ba

快速链接gydF4y2Ba

自然简报gydF4y2Ba

报名参加gydF4y2Ba自然简报gydF4y2Ba时事通讯-什么重要的科学,免费到您的收件箱每天。gydF4y2Ba

获取当天最重要的科学故事,免费在您的收件箱。gydF4y2Ba 注册《自然简报》gydF4y2Ba
Baidu
map