亚洲对流层顶气溶胶层(ATAL)形成机理与亚洲夏季风关系研究
发布时间:2021-04-05 01:53
上对流层下平流层区域(Upper troposphere lower stratosphere,UTLS)是位于大气压力约200-50 hPa的大气层,近年来的研究已经表明UTLS区域中存在的水蒸气、臭氧以及各种化学组分都对于地球系统的能量平衡以及人类健康具有重要影响。最近,Vernier等人利用NASA卫星观测资料发现了亚洲对流层顶气溶胶层(AsianTropopause AerosolLayer,ATAL)的存在,发现其覆盖区域从中东地区延伸至东亚地区,距离地面高度13 km至18km。这一存在于高空的气溶胶层的发现引起了大气科学界广泛关注,关于其化学组分、形成机理以及其与亚洲季风系统的联系正逐渐成为研究热点。本文基于最新的MERRA2再分析资料,辅以MLS临边探测、CALIPSO星载激光雷达等观测资料,在亚洲夏季风的相关研究基础上,对于一氧化碳,以及含碳气溶胶(黑碳气溶胶、有机碳气溶胶)和沙尘气溶胶在UTLS区域内的传输机理进行了研究,针对亚洲夏季风不同时间尺度的振荡(年际振荡,季节振荡和季节内振荡)等不同变化规律,从水平、经向、纬向对于气溶胶的时空分布进行三维分析,深入探讨了 ...
【文章来源】:南京大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:164 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
图1.1本文技术路线??
Terra和Aqua按过境时间分别属于“上午星(过境时间为10点30分)和“下午星(过境时间为13点30分)”,两者的数据覆盖时间不同。其数据不仅??可以用来发展遥感算法中对于云和气溶胶时间分辨的图像的处理,而且可以用制作MOD1S地面数据和海洋数据等等,或者也可以与其他K星数据(例CERES和MISR等)联合使用。??MOD1S用于接收数据光谱的影像传感器为36个,其中分辨率为250?m的两??个,分辨率为500的五个以及分辨率为1?km的29个,波长范围0.4?|am到14.4??pm,覆盖可见光至红外波段。MODIS探测器自身搭载了四个校准器,包括SD(solar?diffuser).?SDSM(?solar?diffuser?stability?monitor),?SRCA(?spectral?radiometriccalibrationassembly)和一个V型黑体校准器,可以进行在线校准。MOD1S的工??作高度和其他EOS卫星一样,为705?km,扫描角度范围为±55°,每I至2?U可??完整扫描地球表而一次,获得范围约为2330?kmxl〇?km的带状大范M全球数据??资料。??MAINFRAME??
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【参考文献】:
期刊论文
[1]The Aerosol-Monsoon Climate System of Asia:A New Paradigm[J]. William K.M.Lau. Journal of Meteorological Research. 2016(01)
[2]From MONEX to the Global Monsoon:A Review of Monsoon System Research[J]. DING Yihui,LIU Yanju,SONG Yafang,ZHANG Jin. Advances in Atmospheric Sciences. 2015(01)
[3]The strengthening East Asia summer monsoon since the early 1990s[J]. LIU HaiWen1,2,3*, ZHOU TianJun2, ZHU YuXiang4 & LIN YiHua2 1 Plateau Atmosphere and Environment Key Laboratory of Sichuan Province, College of Atmospheric Sciences, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225, China; 2 State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China; 3 Chongqing Institute of Meteorological Sciences, Chongqing 401147, China; 4 China Meteorological Administration Training Centre, Beijing 100081, China. Chinese Science Bulletin. 2012(13)
[4]亚洲夏季风是低层污染物进入平流层的重要途径[J]. 卞建春,严仁嫦,陈洪滨. 大气科学. 2011(05)
[5]台湾海峡及周边海区气溶胶时空分布特征的遥感分析[J]. 陈本清,杨燕明. 环境科学学报. 2008(12)
[6]SeaWiFS遥感资料分析中国海域气溶胶光学厚度的季节变化和分布特征[J]. 郝增周,潘德炉,白雁. 海洋学研究. 2007(01)
[7]近50年中国地面气候变化基本特征[J]. 任国玉,郭军,徐铭志,初子莹,张莉,邹旭凯,李庆祥,刘小宁. 气象学报. 2005(06)
[8]Climatology and Interannual Variability of the Southeast Asian Summer Monsoon[J]. K.-M. Lau Laboratory for Atmospheres, Code 913, NASA-Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA and Song Yang Laboratory for Atmospheres, NASA-Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771, USA. Advances in Atmospheric Sciences. 1997(02)
本文编号:3118904
【文章来源】:南京大学江苏省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:164 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
图1.1本文技术路线??
Terra和Aqua按过境时间分别属于“上午星(过境时间为10点30分)和“下午星(过境时间为13点30分)”,两者的数据覆盖时间不同。其数据不仅??可以用来发展遥感算法中对于云和气溶胶时间分辨的图像的处理,而且可以用制作MOD1S地面数据和海洋数据等等,或者也可以与其他K星数据(例CERES和MISR等)联合使用。??MOD1S用于接收数据光谱的影像传感器为36个,其中分辨率为250?m的两??个,分辨率为500的五个以及分辨率为1?km的29个,波长范围0.4?|am到14.4??pm,覆盖可见光至红外波段。MODIS探测器自身搭载了四个校准器,包括SD(solar?diffuser).?SDSM(?solar?diffuser?stability?monitor),?SRCA(?spectral?radiometriccalibrationassembly)和一个V型黑体校准器,可以进行在线校准。MOD1S的工??作高度和其他EOS卫星一样,为705?km,扫描角度范围为±55°,每I至2?U可??完整扫描地球表而一次,获得范围约为2330?kmxl〇?km的带状大范M全球数据??资料。??MAINFRAME??
?FOLD?MIRROR??RADIATIVE?CCX5LER??图2.1?MODIS探测器结构图(图中包括光学传感器和校准器等)??MOD1S相关数据包括云层覆盖变化、地表辐射能量变化,海陆过程变化等??等。MOD1S具有空间分辨率较低但时间分辨率较高的特点,这样利于监测地表??的一些列变化,例如植被覆盖情况、长时间陆地覆盖情况、去森林化的影响,以??及全球雪盖或者岩石覆盖等等(Dietz,?Kuenzer,&?Conrad,?2013;?Gessner?et?al.,??2015;?Kuenzer?et?al.,2015;?Lu,Kuenzer,?Wang,?Guo,?&?Li,?2015}。对?j?大C科学研??究来说,其对于野火火点的监测和气溶胶光学厚度的监测至关亟耍。??40??
【参考文献】:
期刊论文
[1]The Aerosol-Monsoon Climate System of Asia:A New Paradigm[J]. William K.M.Lau. Journal of Meteorological Research. 2016(01)
[2]From MONEX to the Global Monsoon:A Review of Monsoon System Research[J]. DING Yihui,LIU Yanju,SONG Yafang,ZHANG Jin. Advances in Atmospheric Sciences. 2015(01)
[3]The strengthening East Asia summer monsoon since the early 1990s[J]. LIU HaiWen1,2,3*, ZHOU TianJun2, ZHU YuXiang4 & LIN YiHua2 1 Plateau Atmosphere and Environment Key Laboratory of Sichuan Province, College of Atmospheric Sciences, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225, China; 2 State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China; 3 Chongqing Institute of Meteorological Sciences, Chongqing 401147, China; 4 China Meteorological Administration Training Centre, Beijing 100081, China. Chinese Science Bulletin. 2012(13)
[4]亚洲夏季风是低层污染物进入平流层的重要途径[J]. 卞建春,严仁嫦,陈洪滨. 大气科学. 2011(05)
[5]台湾海峡及周边海区气溶胶时空分布特征的遥感分析[J]. 陈本清,杨燕明. 环境科学学报. 2008(12)
[6]SeaWiFS遥感资料分析中国海域气溶胶光学厚度的季节变化和分布特征[J]. 郝增周,潘德炉,白雁. 海洋学研究. 2007(01)
[7]近50年中国地面气候变化基本特征[J]. 任国玉,郭军,徐铭志,初子莹,张莉,邹旭凯,李庆祥,刘小宁. 气象学报. 2005(06)
[8]Climatology and Interannual Variability of the Southeast Asian Summer Monsoon[J]. K.-M. Lau Laboratory for Atmospheres, Code 913, NASA-Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA and Song Yang Laboratory for Atmospheres, NASA-Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771, USA. Advances in Atmospheric Sciences. 1997(02)
本文编号:3118904
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