【摘 要】
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大气气溶胶和水汽是两种重要的大气成分,在气候、环境和天气中起着重要的作用。目前,大气气溶胶、水汽和云对气候影响的科学认识水平还处在中-低和低的等级上,主要是因为大气
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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大气气溶胶和水汽是两种重要的大气成分,在气候、环境和天气中起着重要的作用。目前,大气气溶胶、水汽和云对气候影响的科学认识水平还处在中-低和低的等级上,主要是因为大气气溶胶测量资料的缺乏,以及在大气气溶胶和云相互作用的测量和模拟中还有很大的不确定性。我国东部地区是全球大气气溶胶光学厚度较大的区域之一,但是由于测量资料的缺乏,特别是高时空分辨率的激光雷达测量资料,目前对我国东部地区上空大气气溶胶光学性质的认识还很有限。
本文中,利用升级的双视场Raman-Mie激光雷达(DFOV-RML)和研制的车载Raman-Mie激光雷达(MRL)对合肥上空的大气气溶胶和水汽进行测量,研究合肥上空大气气溶胶光学性质和水汽混合比的时空分布。车载Raman-Mie激光雷达能够昼夜测量大气气溶胶光学性质和水汽混合比的垂直分布,这对于研究水汽混合比的时空分布特征以及水汽对大气气溶胶光学性质的影响等是很有意义的。
利用误差传递理论,系统地分析了DFOV-RML和MRL测量的大气气溶胶消光系数、后向散射系数、激光雷达比、Angstrom指数和水汽混合比的误差,并指出了主要的误差来源。这对于改进和规范激光雷达的测量方法和数据处理方法、提高激光雷达的测量精度以及促进激光雷达测量数据的应用有重要的意义。
结合风廓线微波雷达测量的风场和HYSPLIT后向轨迹分析,对激光雷达测量的大气气溶胶光学性质进行分析,给出了合肥上空的亚洲沙尘粒子、Mt.Sarychev火山灰气溶胶等的光学性质。根据车载Raman-Mie激光雷达测量的水汽混合比和大气气溶胶光学性质,初步分析了水汽的空间分布及其对大气气溶胶光学性质的影响。通过分析合肥地区长期的激光雷达测量资料,给出了合肥上空大气气溶胶的基本光学性质、垂直分布特征及其随时间的变化规律和趋势,并建立了0~30km大气气溶胶在532nm波长上后向散射系数的垂直分布模式。激光雷达的测量资料丰富了对合肥上空大气气溶胶光学性质和水汽混合比时空分布的认识。
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