大气成分和污染气体的遥感

来源 :气象 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvsby2007
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在相当长时间内,气象工作者认为大气成分及其比例是稳定的,即使局地有些人工污染的影响,也对大尺度天气气候不起什么作用。唯一的例外是对流层内多变的水汽,由于它是天气现象的主角之一,所以一直列入常规气象要素进行观测。
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环境科学是一门综合性很强的新兴学科。它的研究重点是污染物在环境系统中的运动规律及其引起的环境质量变化与控制污染、改善和保护环境的原理与方法。近十几年来随着环境保护工作的开展,应用有关基础学科的原理、方法和新技术,对环境污染问题进行共同探索和研究,逐渐发展成为一些新的独立学科:例如,环境化学、环境声学、污染生态学、污染土壤学、环境化学地理、环境医学、环境毒理学、环境微生物学、环境海洋学以及环境工程学
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三、国外监测网的工作 监测站的工作主要是对大气和水中各种污染物质进行分析测定。一般来说分采样和分析测定两个步骤,遥控的自动监测站还需将分析测定所得数据进行处理后向监测中心输送。 采样对掌握污染现状和制定控制措施是极为重要的第一个环节。如果试样本身没有代表性,则其分析结果就没有价值,甚至会贻误工作。因此,采样方法和装置选择十分重要。采样技术,在时间上可分为定时周期采样和连续采样两种,在地点上则可分为
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近年来,在气象业务和研究领域里,一系列新型的探测大气的技术系统正陆续出现,例如微波气象雷达,激光雷达、声雷达、以及气象卫星和微波、红外、可见光辐射等等,这类探测技术统称为大气遥感探测。它已经为我们提供了一系列丰富多采的大气图
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合肥工业大学测量组,蚌埠无线一厂和安徽光机所共同协作试制成功了AJG75-1型激光无标尺地形测绘仪,经过性能测试,表明仪器达到设计的各项指标。
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所谓大气遥感,基本可归结为采用某一类型的感应器接收来自大气某一方向上的某种波动“信号”,然后根据大气物理的原理研究对“信号”所包含的路径大气的某种要素分布进行分析,把这种所需的信息提取出来,从而达到大气遥感探测的目的。由此可见,为了自觉地发展和运用大气遥感,我们必须首先了解
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本文简述大气对红外窗区遥感的影响。给出处理遥感资料的辐射传输方程。用简化的辐射传输方程处理一次海空试验的资料,将遥感测量与常规测量作了比较,结果较为满意。
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一、引言 利用5毫米微波段大气辐射的地面遥感,反演大气温度压力层结。本文将讨论它的原理、仪器和试验结果。这项工作最初在北京大学进行原理性的探索。随后分别与上海气象仪器厂和北京768厂合作研制成A型微波辐射计及B型微波辐射计两种试验样机,并对两种试验样机作了野外考察试验。从观测结果上看,可以用它遥感十公里以下大气温度层结,低空逆温能够明显地反应,高空逆温反演误差较大。5公里以下均方根误差在2—3°K
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上文我们简单介绍了作为大气遥感信号的大气中所存在的电磁波和力学波的概况。我们知道,作为大气遥感信号的波动是经过大气作用了的波动,因此,这种波动必然具有大气的某种特征。作为大气遥感探测的原理基础,就是要研究大气与波动的各种相互作用机制及其表现形式。这里我们对几种相互作用机制作一简单介绍。
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当前,大气遥感技术主要从三方面发展,微波遥感、光学遥感以及声学遥感。其中微波遥感兴起得最早,紧接着红外技术的发展,激光的发现又开辟了光学遥感。声学遥感是六十年代末、七十年代初才崛起,目前,它的发展还不如上述二种遥感技术那末广泛。 起初,遥感技术都在地面上使用,到了六十年代,气象卫星的出现,又开辟了一个新的领域——空间遥感技术。这样从遥感技术的使用场地可划分为空间遥感和地面遥感。 大气遥感探测理论的
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当代大气遥感技术各式各样,五花八门,其中的一类是利用光波与大气的相互作用来探知大气的各种特性,叫做大气光学遥感技术。大气的各种气体分子以及云、雾、雨、尘埃粒子对光波有吸收和散射作用,除此而外,大气的湍流运动还会引起光波的不规则变化。我们这里所要介绍的是光波通过大气以后发生的强度起伏现象,以及如何利用这种现象对大气的湍流运动进行遥感探测。
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