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气溶胶是指悬浮在大气中的直径在1nm到100μm的各种固态和液态微粒。气溶胶的来源、尺度、浓度以及化学组分的时空多变性,导致气溶胶光学特性的时空差异。虽然气溶胶颗粒在大气中只占很少比例,但是其对空气质量、能见度和大气辐射平衡等均能产生重要影响。气溶胶粒子可以通过对太阳短波辐射和地球长波辐射的散射和吸收,影响地球和大气圈的能量平衡,进而影响地球的气候系统。近年来随着我国经济快速发展,灰霾天气(细粒子污染事件)日益增多,对大气能见度及大气环境产生重要影响,因此,开展气溶胶消光特性的测量研究具有重要意义。 本文将Chernin型多通池用于气溶胶消光系数的测量研究,通过对痕量气体NO2浓度的测量,结果与Thermo42i型NO-NO2-NOX分析仪的测量结果对比相关性很好(R2=0.998),验证了该系统的稳定性及可靠性,在38.40m吸收光程内对NO2探测极限为18.47 ppb。探测灵敏度为18Mm-1。实验测量了不同浓度单分散硫酸铵气溶胶的消光系数,得到粒径为250nm硫酸铵气溶胶在300nm、532nm、600nm波长处的消光系数,通过误差分析说明Chernin型多通池系统可以用于气溶胶消光系数的定量研究。 针对实际大气情况,本文利用消光光谱仪对北京怀柔地区冬季实际大气气溶胶消光系数进行了测量,获得了实际大气中PM1.0的实时消光系数,接合粒谱分布和气象数据,对灰霾天气消光系数进行了分析。