초록 기후 변화에 따른 극단적인 열기와 가뭄 사건의 빈도, 강도 및 지속 시간이 증가함에 따라 이러한 사건 동안 표면 및 하위 수자원 저장 역학 간의 관계를 이해하는 것이 중요하다. 수자원 저장 변화는 위성 관측을 사용하여 전 세계적으로 연구할 수 있다. 마이크로파 원격 감지는 토양의 상부 몇 센티미터를 관찰하는 반면, 위성 중력 측정은 지상 수자원 저장의 전체 기둥에서 변화를 감지한다. 우리는 중력 회복 및 기후 실험(GRACE) 및 GRACE 팔로우온(GRACE-FO)의 일일 데이터를 사용하고, 조화된 1 글로벌 그리드에서 표면 토양 수분 데이터와 토양 수분 해양 염도, 토양 수분 능동-수동, 유럽 우주국 기후 변화 이니셔티브의 뿌리 구역 제품을 연구하여 다양한 토양 층에서 수자원 저장 부족의 진화를 연구한다. 세 가지 유형의 데이터의 공동 분석은 다양한 토양 깊이와 하위 수자원 저장 구획에서 수문학적 역학에 대한 귀중한 통찰을 제공한다. 우리는 다양한 역학을 식별하기 위해 비계절성 수자원 저장 이상 시계열에서 변화율을 계산하여 가뭄 조건에서 시스템이 얼마나 빨리 저장 부족을 축적하고 하위에서 다양한 통합 깊이에 따라 이를 회복하는지 평가한다. 결과는 표면 토양 수분에서 빠른 변동과 짧은 회복 시간, 뿌리 구역에서의 길어진 행동, 그리고 전체 수자원 기둥에서의 더욱 느린 반응과 함께 가뭄 회복의 시간 역학의 특징적인 패턴을 나타낸다. 이는 표면에서 하위로의 가뭄 역학의 연쇄 전파가 글로벌 규모의 일일 해상도가 있는 원격 감지 데이터를 통해 정량화될 수 있음을 강조한다.
Blank et al. (금요일)은 이 질문을 연구하였다.