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对径流源组成的精确分析是对促进寒冷高原地区径流变化的机制充分理解的关键,并准确估计水资源中未来的趋势。西南河源区域的冰川和多年冻土分布广泛,地形复杂和非常复杂的径流源。传统的研究方法不适用,并且不确定。一些研究的源水源在源区域具有显着不同的组成。紧急地改善了用于分析径流源的理论和方法论框架。在主要研究计划的支持下,我国家的科学研究团队在高原冷区域开发了一种动态的径流水源分析理论,该理论已成为水文学中重要的人工创新。他们提出了一种示踪剂能谱和创造性使用MU的多元方法ltivariate Trace技术建立了由原产地领域中河流径流组成的“指纹”图的地图,从而实现了半水源分析方法的飞跃,以定量的水源分析方法,以实现定量水源分析的分析方法。同时,基于多个水域的动态调节机制,科学研究人员建立了表征气候变化驱动的水文相互作用与系统结合与土壤冰雾的系统之间的复杂相互作用的方法,从而在气候变化下对径流来源进行了动态分析,并调整了底物。在该理论的指导下,研究人员建立了水源分析的整体模型,该模型内流体动力学,同位素跟踪和能量过程,为研究高原冷区域的水文过程的研究提供了一种新工具。与传统和美国方法相比欧洲和美国,新方法中水源分析的不确定性减少了约40%。基于上述理论方法,学者赢得了一系列创新的科学理解。首先,就水源的组成而言,科学研究人员发现,西南地区源区域五河中冰川径流的贡献小于5%。这一新发现纠正了冰川在该地区的径流组成中的贡献中高估欧美传统研究的偏见,并托纳尔固有的看法“冰川恢复导致源头水资源在来源地区的水资源大大减少”。同时,这项研究提供了有关“高原深地面供应”的科学假设的新证据,并提供了一种新的观点,以了解Ito Zambo河中水失衡问题的新观点。 se康德,这项研究获得了对原籍领域变化定律的新科学理解。 For example, scientific researchers have discovered a method of symmetrical change in the northern-south mirror with runoff in the source area of the southwest in the period of 30-40 years and at the latitude limit of 32 ° N. In addition, the decomposition of the sphere of freezing upstream and the maximum cut of the downstream deposits revealed that the annual output distributions tend to panoramic.第三,这项研究表明,西南河源区域中的未来产量最初表现出减少并增加了空间变化的“非单调”趋势和模式。在其中,纠正了下一世纪的一般趋势,并纠正了先前调查的偏差。总而言之,围绕水源动态分析的这些理论和方法解决了对复杂水源分析的不适当分析的问题d传统方法的极大不确定性,分析和雅克,熔融冰水源和深地下水的贡献,西南。