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中国沙漠, 2020, 40(6): 201-211 doi: 10.7522/j.issn.1000-694X.2020.00031

科学计量视角下的荒漠化研究热点

王琨,, 淮孟姣,

西北农林科技大学 图书馆,陕西 杨凌 712100

Analysis on the hotpots of desertification from the perspective of scientometrics

Wang Kun,, Huai Mengjiao,

Library of Northwest A&F University,Yangling 712100,Shaanxi,China

通讯作者: 淮孟姣(E-mail: huaimj@nwafu.edu.cn

收稿日期: 2020-03-24   修回日期: 2020-04-15   网络出版日期: 2020-12-09

基金资助: 陕西省林业科学院项目(黄河流域生态保护修复及提质增效技术研究)
2019年西北农林科技大学图书馆项目(基于WOS全球荒漠化研究态势分析)

Received: 2020-03-24   Revised: 2020-04-15   Online: 2020-12-09

作者简介 About authors

王琨(1964—),女,甘肃天水人,副研究馆员,主要从事学科分析、情报信息研究E-mail:wkun1964@nwsuaf.edu.cn , E-mail:wkun1964@nwsuaf.edu.cn

摘要

荒漠化是威胁人类环境和生存的重大问题,自1977年内罗毕荒漠化会议以来得到了广泛的关注。本文基于WOS(web of science)数据库,利用Citespace软件技术,对全球荒漠化文献进行了整理和分析。结果显示:1992—2018年,荒漠化研究论文数量显示逐年增长态势,并涉及到环境科学、生态学、地球科学等107个学科,中国在该领域发表论文数量大幅领先(占37.34%),并与许多国家建立合作关系。荒漠化研究的高频关键词依次为沙漠化、土地退化、土壤侵蚀、风蚀等。对高频关键词沙漠化进行了案例研究,发现近年来沙漠化引起的沙尘气溶胶在全球变化中的作用备受关注;采取多学科交叉的方法研究沙漠化的驱动、反馈和影响是未来研究的重要方向。

关键词: WOS数据库 ; Citespace ; 荒漠化 ; 沙漠化 ; 风蚀

Abstract

Desertification is one of the major issues threatening the human environment and survival. It has received widespread attention since the Nairobi Desertification Conference in 1977. Based on the WOS database and Citespace, this paper collates and analyzes the global desertification literation. The results show that from 1992 to 2018, the number of research papers on desertification shows an increasing trend year by year, and involves 107 disciplines such as environmental science, ecology, and earth science. China is far ahead in the number of papers published in this field (accounting for 37.34%), and has established cooperative relations with many countries. Desertification research hotpots are sandy desertification, land degradation, soil erosion, wind erosion and so on. A case study of high-frequency keywords sandy desertification is carried out. It is found that the role of sand dust aerosols caused by desertification in global change has attracted much attention in recent years. Taking a multidisciplinary approach to study the drivers, feedbacks and impacts of desertification is one of the important directions for future research.

Keywords: WOS database ; Citespace ; desertification ; sandy desertification ; wind erosion

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本文引用格式

王琨, 淮孟姣. 科学计量视角下的荒漠化研究热点. 中国沙漠[J], 2020, 40(6): 201-211 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2020.00031

Wang Kun, Huai Mengjiao. Analysis on the hotpots of desertification from the perspective of scientometrics. Journal of Desert Research[J], 2020, 40(6): 201-211 doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2020.00031

0 引言

荒漠化是干旱、半干旱及亚湿润偏干地区由于气候变化和人类活动等造成的土地退化,可使土地生物和经济生产潜力减少,甚至丧失,是当今重要的环境问题1-2。1977年肯尼亚内罗毕会议提出荒漠化问题以来,引起了国际社会的广泛关注,1994年6月7日在法国巴黎通过的《联合国防治荒漠化公约》(全称为《联合国关于在发生严重干旱和/或 荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》),号召全球共同制定国家级、次区域级和区域级行动方案,以共同应对荒漠化的挑战。

中国是受荒漠化影响较严重的国家。据统计,截至2014年,全国荒漠化土地面积261.16万km2,占国土面积的27.20%;沙化土地面积172.12万km2,占国土面积的17.93%;有明显沙化趋势的土地面积30.03万km2,占国土面积的3.12%。实际有效治理的沙化土地面积20.37万km2,占沙化土地面积的11.8%3。中国每年因荒漠化损失540 亿元,直接或间接影响4亿人口的生存、生产和生活4

荒漠化研究得到了国际上学术界的高度关注,形成了许多研究成果,发表了大量的文献,有力地推动了荒漠化的治理。本文基于WOS(web of science)数据库网络平台,对全球荒漠化研究文献进行了信息情报挖掘、整理和分析,旨在从文献计量的角度揭示全球荒漠化研究态势、研究热点和研究前沿,为中国科研人员、管理决策者、技术人员及土地使用者提供信息和情报支撑。

1 数据检索及检索结果

数据来自WOS数据库网络平台中的Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)1992年至今数据库。检索主题词= Desertification AND (status OR monitoring OR trends OR Processes OR drivers OR mechanisms OR control OR combating),检索时间2019年9月10日,共检索出1 973篇文献,分析、筛选与荒漠化密切相关的文献1 931篇,检索获得文献标题、摘要、关键词中包含有上述检索主题词的文献集合,以获取荒漠化研究成果的数量、时间变化特点、空间分布特征、学科分布和研究热点等文献计量学的特征参数。

2 文献特征

2.1 文献数量的时间变化

受WOS数据库时间的限制,分析工作始于1992年,共收录论文1 931篇,年均论文数量为69篇。从1992年开始,论文数量逐年呈稳步增长的态势(图1)。2012年之前,该领域被WOS收录的论文数量年均不足百篇;2012年起,年收录论文突破百篇,2018年达到最高值160篇。依据其年份变化特点及研究内容,可将该领域的研究划分为3个阶段,即1992—2002年为起步探索阶段、2003—2011年为稳步发展阶段、2012至今为快速发展阶段。论文数量的逐年增长,反映了荒漠化领域的研究已受到越来越多的国内外学者的关注。

图1

图1   荒漠化研究文献年度分布(因数据库收录文献的滞后性,2019年数据不全)

Fig.1   Annual distribution of desertification research literature


2.2 文献数量空间分布

1 931篇文献大致分布在全世界78个国家/地区中,其中721篇来自中国,占全部文献数的37.34%;407篇来自美国,占21.08%;156篇来自西班牙,占8.08%;151篇来自意大利,占7.82%;108篇来自德国,占5.59%。为进一步了解该领域各个国家之间的合作情况,本文基于Citespace软件绘制了研究国家间的合作图,从中也可以看出荒漠化领域国际合作的范围和深度(图2)。图中圆圈的大小代表该节点出现的次数,圆圈及连线的颜色则与时间轴的颜色对应,代表该节点出现的时间及合作的时间,连线的粗细代表国家之间合作次数。可以看出,中国在荒漠化领域的文献数量大幅领先,并与多个国家之间存在合作关系,包括美国、意大利、西班牙、突尼斯等国家。美国的文献数量仅次于中国,且合作国家数量也较中国少。这在一定程度上说明,中国在荒漠化研究领域已处于国际领先地位。

图2

图2   荒漠化研究国家合作图

Fig.2   National cooperation map of desertification research


2.3 文献数量的学科分布

从研究文献的WOS学科分类看,1992年以来的文献共涉及到107个学科。表1给出了荒漠化领域文献数量排名前10的学科分布情况,荒漠化研究领域在环境科学(Environmental Sciences)方面的文献数量达到752篇,远超其他学科的文献数量,占全部文献数量的37.5%。这在一定程度上说明,该领域的研究主要集中在环境科学学科。此外,该领域涉及生态学(Ecology)、地球科学综合(Geosciences, Multidisciplinary)、土壤科学(Soil Science)、水资源(Water Resources)、自然地理(Geography, Physical)、气象与大气科学(Meteorology & Atmospheric Sciences)、植物科学(Plant Sciences)等的研究也相对较多,文献数量均达到100篇以上。

表1   荒漠化研究文献学科分布情况

Table 1  List of disciplines in desertification research literature

序号学科分类文献数量
1Environmental Sciences752
2Ecology385
3Geosciences, Multidisciplinary363
4Soil Science276
5Water Resources232
6Geography, Physical142
7Meteorology & Atmospheric Sciences111
8Plant Sciences100
9Multidisciplinary Sciences80
10Environmental Studies77

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从荒漠化研究文献的年度学科跨度来看,该领域的学科跨度从1992年的12个学科增加到2018年的50个学科,尽管有部分年份的学科数量出现下降波动,但整体呈现出缓慢增长的趋势(图3),这在一定程度上说明该领域的跨学科研究逐渐增强,新兴学科领域的研究受到越来越多的关注。

图3

图3   荒漠化研究文献学科数量年度变化

Fig.3   Annual change in the number of desertification research literature disciplines


2.4 荒漠化研究热点

2.4.1 关键词统计分析

关键词是研究者用来表述文献研究内容的重要词汇,也是文献研究内容特征的高度概括和总结,对文献关键词进行统计和分析可以较为快速且有效地了解某研究领域的热点及其变化趋势。因此,为比较不同阶段荒漠化研究领域的研究热点变化,依据上述“年份分布”中的研究阶段划分,分阶段对文献关键词进行提取、清洗及统计分析。

从高频关键词统计可看出,3个研究阶段中,沙漠化(desertification/sandy desertification)作为研究文献的主要关键词,出现频次均位于3个研究阶段关键词频次排序的首位,且随着发表论文数量的增加和时间的推移,沙漠化(desertification/sandy desertification)的出现频次呈现出逐渐增长的趋势。同时,土地退化(land degradation)、遥感(remote sensing)、土壤侵蚀(soil erosion)及风蚀(wind erosion)等关键词在3个不同的研究阶段中,始终是研究者关注的重点,其出现频次也远高于其他关键词(表2)。

表2   荒漠化研究文献关键词出现频率情况

Table 2  List of occurrence frequency of keywords in desertification research literature

年份序号关键词频次年份序号关键词频次

第一阶段

1992—2002年

1desertification84

第二阶段

2003—2011年

7Soil Erosion17
2erosion118GIS15
3land degradation119wind erosion15
4climate change910grazing12
5remote sensing811restoration12
6grazing712soil properties11
7overgrazing7

第三阶段

2012—2019年

1desertification192
8land use62land degradation57
9runoff63Climate change46
10soil erosion64Remote sensing45
11infiltration55NDVI30
12rangelands56Land use24
13Sahel57Karst23
14wind erosion58Soil erosion23

第二阶段

2003—2011年

1desertification1739GIS22
2land degradation6110drylands19
3China3411degradation17
4remote sensing2912ecological restoration17
5climate change2513Soil organic carbon17
6erosion1914Wind erosion17

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此外,从表2看出,随着相关研究的深入,研究地域与内容均发生了转变。从研究地域来看,该领域的研究从第一阶段中针对萨赫勒地区(Sahel)的荒漠化研究逐步发展到第二阶段针对中国(China)的荒漠化研究,并进一步发展到第三阶段针对喀斯特地貌(Karst),即岩溶地貌等某一特定地貌荒漠化的研究。从研究内容来看,第一阶段的研究主要侧重于荒漠化形成的原因,如气候变化(climate change)、过度放牧(overgrazing)、渗透(infiltration)等;而从第二研究阶段开始,研究者开始对生态修复(ecological restoration)产生关注,且随着计算机技术的发展,地理信息系统(GIS)逐渐被应用于环境监测及预测等领域,生态监测及生态修复方法日趋智能化。

2.4.2 荒漠化热点分析

为更直观地了解荒漠化研究热点,经过同义关键词整理合并,利用Citespace软件绘制关键词共现图(图4)。图中节点的大小代表了不同关键词出现的频次,频次越多,节点越大。环状节点颜色与时间轴颜色对应,不同颜色对应其在不同年份出现的频次。图中的连线则代表了各节点之间联系的紧密程度。从图中可以看出,沙漠化(desertification/sandy desertification)是一直以来该领域研究的热点。

图4

图4   荒漠化研究文献关键词共现图

Fig.4   Keywords co-occurrence map of desertification research literature


在关键词共现基础上,对该领域关键词进行聚类,并绘制其时间线视图(图5)。图中各节点与年份相对应,代表其出现的时间,节点大小代表其在不同的年份内出现的频次多少。从其聚类结果看,该领域的研究内容大致包括荒漠化风险(desertification risk)、环境变化(environmental change)、全球变化(global change)等荒漠化形成原因,也包括改善荒漠化的技术手段等内容。沙漠化(desertification/sandy desertification)研究主题比较集中,词频不断提高。

图5

图5   荒漠化研究文献关键词时间线

Fig.5   Timeline view of keywords in desertification research literature


2.4.3 荒漠化研究高频关键词——沙漠化研究案例分析

表2及图45可知,荒漠化研究热点依次是沙漠化、土地退化、土壤侵蚀和风蚀及其成因、监测评价和防控手段。本文选择最高频率的关键词——沙漠化,对相关文献及研究结论进行案例研究。

2.4.3.1 沙漠化现状研究

目前沙漠化威胁着全球大约70%的旱地和1/4的陆地、影响着大约1/6人民的生活生产和社会经济活动5-6。沙漠化研究文献共有1 168篇,占荒漠化研究总文献量的60.5%。其中沙漠化成因研究文献587篇,占50.2%;沙漠化的监测与评价351篇,占30.1%;沙漠化防控技术措施230篇,占19.7%。从图45也可分析得知,沙漠化研究主题比较集中,词频不断提高,进一步说明沙漠化态势是全球变化研究中亟待解决的热点问题。

2.4.3.2 沙漠化形成过程研究

从全球沙漠化文献研究态势的分析,将沙漠化发展过程分为3个阶段。

第一,沙漠化潜在阶段。高频关键词为climate change(气候变化)、land degradation(土地退化)。由于气温升高,降雨量减少,气候干燥,地下水位降低,地表植被开始被破坏等。

第二,沙漠化活动阶段。高频关键词为climate change(气候变化)、land degradation(土地退化)、remote sensing(遥感)、soil properties(土壤性状)、wind erosion(风蚀)。由于气温升高,降雨量减少,气候干燥,地下水位降低,风沙活动影响,地面植被已被破坏,出现风蚀、粗化、斑点状流沙和低矮灌丛沙堆。

第三,沙漠化形成阶段。高频关键词为climate change(气候变化)、land degradation(土地退化)、remote sensing(遥感)、NDVI(归一化植被指数)、GIS(地理信息系统)、wind erosion(风蚀)。由于气温升高,降雨量减少,蒸发量加大,气候干燥变暖,地下水位降低,地表反照率增强,风沙活动加剧,造成地面植被破坏,地表广泛分布流动沙丘或吹扬的灌丛沙堆出现沙尘气溶胶,为严重沙漠化7-8

2.4.3.3 沙漠化成因研究

采取多学科交叉综合分析理解全球沙漠化的驱动因素、反馈和影响,气候条件和土地利用对沙漠化的影响已被广泛接受。

气候波动与沙漠化正逆影响。随着气候的变化,沙漠化以正逆交替过程发生着变化,大尺度的气候变化决定着沙漠化过程和沙漠形态与边界,小尺度气候波动,将导致沙漠生态环境和干湿程度变化,主要通过气温、降水和风等变化影响干旱、半干旱或亚湿润区的土壤、植被、水文循环等,气候的周期性变化影响着沙漠的扩张与缩小9。干旱、半干旱地区气候变干暖加剧了干旱,持续干旱造成陆表水持续亏损,导致植被锐减降低地表粗糙度,加剧地表蒸发强度,造成空气和土壤的减湿效应,增大地表反照率,影响颗粒间粘合力、土壤或沙粒孔隙水的表面张力,容易被风蚀,导致沙漠化面积扩展10-14。风力增强,输沙能力增加,使得沙丘加速扩张13-18。沙漠化对气候的反馈是对地表粗糙度、土壤水分、地表反照率、大气成分、沙尘气溶胶等的影响和扰乱,影响沙漠化地区的水分和地-气能量平衡机制1019-21,影响区域性气候,形成正反馈,导致沙漠化加剧。沙漠化扩张可以影响大气中沙尘气溶胶的含量22,沙尘气溶胶的增加导致地域降水的减少23-25,地-气辐射的变化也受沙尘气溶胶影响26-27,但在辐射强迫值上还有不同的见解2628-29。沙漠化过程造成的旱地植被破坏和土壤退化,沙漠化地区粗糙度降低,加大边界层风速,减小地表应力,造成地域降水减少242630-32。对CO2的固定和储存能力及其对其他温室气体的排放,导致全球气候发生变化33-34,引起蒸散发减少,对大气水汽的补充减少,导致该地区地表温度持续升高242635-40,土壤水分的蒸散发,影响能量平衡和地表水分、地表反照率、热容量和感热及潜热通量等,改变地表边界层水热交换,进而影响气候变化。

人类活动与沙漠化的正逆影响。随着社会生产力的发展、人口数量急剧增加和社会经济利益驱动的影响,人类活动的强度不断加大,过度垦殖导致土地不合理的利用、超载放牧、风能和太阳能开发建设、过度利用水资源等行为活动,直接影响土地沙漠化扩张2441。地域沙漠化影响生态环境条件,降水减少、植被破坏,导致可利用土地资源减少,牲畜大量死亡,耕地被弃,生产力逐年降低, 耕地面积和年末存栏量逐年减少,阻碍人民生活水平,威胁人类健康,致使人类的行为加速沙漠化的发展、环境的恶化42-43

砂质矿床地貌对沙漠的影响。利用地球化学、矿物学和同位素对沙漠沉积物的物质成分和地球化学研究,地表砂质矿床主要由SiO2、Al2O3和Na2O等地球化学指标解释地域沙漠化和沙质形成的可能机制44-45。氧同位素(DeltaO-18)、硼同位素(DeltaB-11)确定沙漠化形成时间46

2.4.3.4 沙漠化监测与评估

运用多种手段和方法,对沙漠化的成因、强度、影响范围及防控成效进行监测和评估,是有效、科学防治沙漠化的必经之路。

数据来源及处理。随着科学的不断进步,采用遥感NOAA/AVHRR、TM/ETM、MSS、MODIS、ASTER等数据47-48,对地域沙漠化进行了植被因素、地形地貌因素、土地利用等分析,在ENVI 、ARC/INFO 软件、GIS技术、光谱混合分析(SMA)技术支持下,获取地域沙漠化沙质、气象、植被等相关资料,主要涉及土地沙漠化的现状、空间分布、时空变化情况及驱动力分析等方面的内容,然后采用人机交互解译方法提取数据。

特征变量的选取。系统评价各驱动因子在沙漠化过程中的相互作用是有效防控沙漠化的重要途径。在开展沙漠化监测评价时,如何选择与获取指标是解决问题的关键。学者们在确定沙漠化指标方面进行了大量的研究。根据研究文献49-53可以归纳为沙漠化现状指标(沙漠化面积数据、地形因素、沙质母质),自然条件指标(风力、植被覆盖度(FVC)、净初级生产力(NPP,FVC与沙漠化程度成反比,NPP与沙漠化程度成正比)、降水利用率(RUE,RUE=NPP/降水量)、土壤湿度、地表反照率(Albedo)、地表温度(LST)、地表紧实度、土壤含水量、地表粗糙度、蒸发量、气温、地表径流量和地下水位),人类活动指标(土地利用结构和强度、人工草地、改良草地、牲畜舍饲、水资源利用),社会经济指标(人口、生活水平、经济发展水平、科技发展水平、政策)。这些指标综合运用能进一步提高监测与评价准确度。

沙漠化信息数据提取方法,利用遥感数据监督与非监督分类、人工目视解译、专题指数提取法等。如NDVI4754-55、沙化指数(地表温度、地表反射率、植被覆盖度等)47、归一化水体指数NDWI、归一化裸露指数NDBI、穗帽变换的3个分量(亮度、绿度、湿度)、表土粒度指数GSI和纹理变量53等指数。

沙漠化特征标量数据获取,采用人工神经网络法(ANN)56、混合像元分析法57、决策树(Decision Tree)56。如分类回归树(CART)、快速无偏高效统计树(QUEST)、残差趋势分析法47、地质信息系统(GIS)技术分析、移动分割窗(MSW)分析、景观功能分析(LEA)5558、朴素贝叶斯分析56、层次分析法(AHP)59等。

沙漠化监测评价体系。通过对遥感影像的数据解译,分析地域沙漠化特征、时空演变规律、空间分布和驱动力分析等,建立沙漠化评价指标体系或沙漠化模型,反映地域沙漠化的空间格局和分布特征及地域沙漠化、自然环境和人类活动相互影响。针对地域沙漠化逆转的因果联系和过程特点,以沙漠化治理与可持续发展之间的关系为基础,以沙漠化治理为主线,学者们构建适合沙漠化地区的可持续发展评价指标体系。如选用一些适宜地域沙漠化的特征变量,构建一套涵盖气候湿润指数、生态治理指数、社会经济指标、土地利用指标及沙地所占比例在内的评价体系60

沙漠化评价模型。用遥感等技术对沙漠化特征变量进行量化,利用已有的量化反演结果,建立科学系统的评价模型。如沙粒在风流中的运动特征采用二维气固流动模型(雷诺平均Navier-Stokes(RANS)方程和离散相法(DPM) ),以土地利用与降水的协同效应对沙漠化的空间分布的影响采用时空综合特征的植被-气候统计关系模型,综合沙漠化影响因素和人为响应措施引入“压力-状态-响应”模型(pressure-stateresponse)61,衡量区域景观功能格局重要指标的景观连通性作为成本-距离模型 62,描述荒漠化特征的变量地形纹理、半干旱地形植被指数和地形反照率的半干旱环境沙漠化模型53,定量模拟区域土壤侵蚀情况、反映防风固沙功能时空分布特征风蚀(RWEQ)模型,反映地域沙漠化风蚀模数和防风固沙量彭曼-蒙蒂斯模型(Penman-Monteith)63,反映水文-土壤-植被-风蚀相耦合的半干旱区沙地系统生态动力学模型,反映沙漠化的范围、强度和分类的荒漠化易感性模型(DSA)56,反映沙漠恢复过程植被状态的时间空间替代(SFT)模型64,模拟沙漠化扩张导致沙漠化地域全年降水减少的GCM模型20-21。根据地域沙漠化时空分异特征分析,将地域沙漠化划分为潜在沙漠化、轻度沙漠化、中度沙漠化、重度沙漠化、严重沙漠化、极端沙漠化等不同类型65-67。综合沙漠化影响因素和人为响应措施,利用沙漠化PSR预警模型等分析,将地域沙漠化划分为极敏感、高度敏感、中度敏感、轻度敏感和不敏感等不同类型68-69

2.4.3.5 沙漠化防控措施

沙漠化防治是由水(文)-土(壤)-气(候)-生(物)主要要素组成的生态系统在退化之后的整体恢复过程。学者们根据本国实际情况,因地制宜,运用不同治沙措施,取得了令人瞩目的成绩。

生物措施。通过植物播种、扦插、植苗造林种草固定流沙70-72。如锦鸡儿、茵陈蒿、油蒿、柠条、羊柴、花棒、沙打旺、草木樨和紫穗槐等营造防风固沙林、人工种草和灌木;种植杨树、柽柳等防护林防风固沙,在稳定的沙丘上发育有矮化灌木和微生物土壤结皮73-74的沙漠灌木生态系统。

工程措施。通过控制风沙流方向、结构、速度,实现阻沙、固沙、拦沙、防风、地形改造等,增加黏土和淤泥的含量,提高沙丘表面的表土开发,促进土壤碳和总氮的积累,加快植物多样性、植被覆盖和植物密度的增加。如秸秆棋盘屏障(SCB)75、稻草棋盘和种植灌木76,利用机械措施、秸秆屏障和砾石层覆盖,通过播种和种植引种,在流动沙丘上建立人工植被77等。

化学固沙措施。在流沙表面将稀释的有一定胶结构的化学物质,喷洒于流沙表面,水分迅速下渗,形成具有一定结构和强度坚硬的保护壳,以增强沙表层防风固沙的作用78-80。如由异氰酸酯端线性聚乙二醇和异氰酸酯端基四武装聚己内酯组成的可生物降解聚氨酯预聚物,新型高分子材料亲水性聚氨酯,木质素固沙材料等。

3 结论

荒漠化已越来越多地受到国内外学者的关注。1992—2018年全球荒漠化年均研究论文数量从69篇增加到160篇,论文数量逐年呈稳步增长的态势;在全世界78个国家/地区总发文量1 931篇文献中,721篇来自中国,占37.34%,显示中国学者们在荒漠化领域的发文量大幅领先,处于国际领先地位,且与美国、意大利、西班牙、突尼斯等国家之间存在合作关系。荒漠化领域研究涉及107个学科,其中,在环境科学方面的研究文献数量达到752篇,占全部文献数量的37.5%;从每年产出的研究文献所涉及的学科数量来看,尽管有部分年份的学科数量出现下降,但整体呈现出缓慢增长的趋势,这在一定程度上说明荒漠化领域的研究正在向多学科综合集成研究方向发展。

荒漠化研究的热点主要集中在沙漠化、土地退化、土壤侵蚀、风蚀等领域,其研究对象则经历了由早期萨赫勒到中国研究,最终到喀斯特地貌研究的转化。研究者针对荒漠化的研究视角则主要包括荒漠化的成因、监测评价和防控手段,遥感是监测荒漠化发展态势的主要科学技术手段。

沙漠化是荒漠化领域出现频率最高的关键词,对有关沙漠化文献案例分析发现,近年来沙漠化引起的沙尘气溶胶在全球变化中的作用备受关注;采取多学科交叉的方法研究沙漠化的驱动、反馈和影响是未来研究的重要方向。

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