基于太阳光度计的兰州市秋季气溶胶光学特性

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基于太阳光度计的兰州市秋季气溶胶光学特性

2024-07-15 04:36| 来源: 网络整理| 查看: 265

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On the atmospheric transmission of sun radiation and on dust in the air 0 1929 Variability of absorption and optical properties of key aerosol types observed in worldwide locations 1 2002 ... 基于该方法, 以城市-工业型典型气溶胶折射率m=1.4-0.001i为参考(Dubovik, 2002), 采用双峰对数正态分布特征建立δα和α空间框架, 对兰州市气溶胶粒子进行分类.图6中黑色实线代表细模态粒子粒径(Rf), 紫色虚线代表细模态粒子对AOD 670 nm贡献的比例(η). ... Columnar aerosol optical properties at AERONET sites in central eastern Asia and aerosol transport to the tropical mid?Pacific 1 2005 ... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ... Classification of aerosol properties derived from AERONET direct sun data 1 2007 ... Gobbi et al(2007)建立了一种通过区分云干扰和气溶胶细粒子的吸湿增长从而对气溶胶类型进行分类的图解法.该方法利用太阳光度计观测的440, 670 和870 nm波段数据, 通过定义Angstrom波长指数差值δα(α440~670 nm-α670~870 nm)来定义α随波长λ变化的曲率dα/dλ, 利用δα和α440~870 nm构建的坐标系作为分析气溶胶特性的框架.在坐标系中, 通过用不同的颜色表示所有瞬时AOD670 nm进一步对气溶胶颗粒进行分类, 对气溶胶粒子类型进行判断.当δα0时, 表示气溶胶粒子受细模态和粗模态粒子共同影响.细粒子气溶胶的亲水特性会导致气溶胶粒径(Rf)和细模态气溶胶对 AOD 的贡献比例(η)增加, 而云干扰或粗颗粒仅仅会导致AOD的贡献比例(η)增加, 而其粒径保持不变(齐冰等, 2014). ... AERONET—A federated instrument network and data archive for aerosol characterization 1 1998 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ... An emerging ground?based aerosol climatology: Aerosol optical depth from AERONET 2 2001 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ...

... Singh et al(2004)提出利用Angstrom波长指数α440~870 nm结果提取气溶胶类型信息的方法, 即当α440~870 nm≥1时, 认为大气中气溶胶的主要类型为人为源气溶胶.Tanré et al(2001)将α440~870 nm≤0.5作为提取沙尘气溶胶的阈值, 当α440~870 nm≤0.5时, 认为大气气溶胶的主要类型为沙尘气溶胶.基于上述方法对兰州2015年秋季气溶胶主要类型进行分析, 如图5, 其中10.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ... 甘肃半干旱区城乡气溶胶光学特性的观测与分析 1 2009 ... 兰州市地处黄河谷地, 是中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽.随着城市经济的快速发展和城市化进程的加快, 人为气溶胶不断增加, 由此引发的能见度下降以及城市大气环境质量恶化等问题受到高度关注(齐冰等, 2014).有关学者已经对兰州市特定时段以及城乡之间大气气溶胶光学性质进行了一系列研究, 如张婕等(2012)利用2003-2004年大气气溶胶散射系数, AOD观测数据和环境质量监测资料, 对比分析了兰州地区采暖期前后大气气溶胶光学性质的变化; 胡文超等(2009)选取2004年5月至2007年5月兰州市区与榆中郊区太阳光度计观测数据, 反演分析了兰州地区城乡气溶胶光学特征变化及其差异; 权晓晶等(2009)利用多波段太阳光度计观测资料, 采用光谱消光法反演分析了2007年兰州市冬季大气气溶胶光学厚度特性. ... 南宁市大气气溶胶光学特性与理化特性综合观测研究 2 2017 ... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ...

... 对兰州市2015年秋季日均AOD500 nm和Angstrom参数进行散点分析(图4).AOD500 nm与α线性相关不显著, 与β显著相关, 相关系数达0.78.说明当某一段时间内大气中气溶胶质量浓度增加时, 垂直方向上气溶胶对光的削减作用加强, 大气气溶胶光学厚度增大, 而大气中气溶胶质量浓度增加时, 大气浑浊水平相应增长(李成, 2017).因此二者均能表征大气的浑浊程度. ... 基于CE318数据的杭州市气溶胶光学特征研究 1 2018 ... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ... 南海北部海域气溶胶光学厚度研究 1 2008 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ... 基于太阳光度计的天津城区气溶胶光学特性 1 2017 ... 大气气溶胶是悬浮在大气中的固体与液体微粒的总称.作为大气中的重要组分, 尽管它在大气中的含量相对较少, 但在大气过程中的作用不容忽视.已有研究(石广玉等, 2008)表明, 气溶胶光学特性是研究气溶胶辐射强迫及其气候效应的重要内容, 其中大气气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth, AOD)、 Angstrom波长指数(α)和大气浑浊度系数(β)是表征大气气溶胶光学特征的关键参数(刘玉杰等, 2004), 能够反映整层大气或某一特定大气层中气溶胶粒子对太阳辐射的削弱程度(赵胡笳等, 2012), 在一定程度上能够反映区域大气的污染程度和污染类型(刘敬乐等, 2017). ... 用CE?318太阳光度计资料研究银川地区气溶胶光学厚度特性 1 2004 ... 大气气溶胶是悬浮在大气中的固体与液体微粒的总称.作为大气中的重要组分, 尽管它在大气中的含量相对较少, 但在大气过程中的作用不容忽视.已有研究(石广玉等, 2008)表明, 气溶胶光学特性是研究气溶胶辐射强迫及其气候效应的重要内容, 其中大气气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth, AOD)、 Angstrom波长指数(α)和大气浑浊度系数(β)是表征大气气溶胶光学特征的关键参数(刘玉杰等, 2004), 能够反映整层大气或某一特定大气层中气溶胶粒子对太阳辐射的削弱程度(赵胡笳等, 2012), 在一定程度上能够反映区域大气的污染程度和污染类型(刘敬乐等, 2017). ... 利用CE318太阳光度计资料反演合肥气溶胶光学特性 1 2016 ... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ... 杭州市大气气溶胶光学厚度研究 3 2014 ... 兰州市地处黄河谷地, 是中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽.随着城市经济的快速发展和城市化进程的加快, 人为气溶胶不断增加, 由此引发的能见度下降以及城市大气环境质量恶化等问题受到高度关注(齐冰等, 2014).有关学者已经对兰州市特定时段以及城乡之间大气气溶胶光学性质进行了一系列研究, 如张婕等(2012)利用2003-2004年大气气溶胶散射系数, AOD观测数据和环境质量监测资料, 对比分析了兰州地区采暖期前后大气气溶胶光学性质的变化; 胡文超等(2009)选取2004年5月至2007年5月兰州市区与榆中郊区太阳光度计观测数据, 反演分析了兰州地区城乡气溶胶光学特征变化及其差异; 权晓晶等(2009)利用多波段太阳光度计观测资料, 采用光谱消光法反演分析了2007年兰州市冬季大气气溶胶光学厚度特性. ...

... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ...

... Gobbi et al(2007)建立了一种通过区分云干扰和气溶胶细粒子的吸湿增长从而对气溶胶类型进行分类的图解法.该方法利用太阳光度计观测的440, 670 和870 nm波段数据, 通过定义Angstrom波长指数差值δα(α440~670 nm-α670~870 nm)来定义α随波长λ变化的曲率dα/dλ, 利用δα和α440~870 nm构建的坐标系作为分析气溶胶特性的框架.在坐标系中, 通过用不同的颜色表示所有瞬时AOD670 nm进一步对气溶胶颗粒进行分类, 对气溶胶粒子类型进行判断.当δα0时, 表示气溶胶粒子受细模态和粗模态粒子共同影响.细粒子气溶胶的亲水特性会导致气溶胶粒径(Rf)和细模态气溶胶对 AOD 的贡献比例(η)增加, 而云干扰或粗颗粒仅仅会导致AOD的贡献比例(η)增加, 而其粒径保持不变(齐冰等, 2014). ... 2007年兰州市冬季大气气溶胶光学厚度特性 1 2009 ... 兰州市地处黄河谷地, 是中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽.随着城市经济的快速发展和城市化进程的加快, 人为气溶胶不断增加, 由此引发的能见度下降以及城市大气环境质量恶化等问题受到高度关注(齐冰等, 2014).有关学者已经对兰州市特定时段以及城乡之间大气气溶胶光学性质进行了一系列研究, 如张婕等(2012)利用2003-2004年大气气溶胶散射系数, AOD观测数据和环境质量监测资料, 对比分析了兰州地区采暖期前后大气气溶胶光学性质的变化; 胡文超等(2009)选取2004年5月至2007年5月兰州市区与榆中郊区太阳光度计观测数据, 反演分析了兰州地区城乡气溶胶光学特征变化及其差异; 权晓晶等(2009)利用多波段太阳光度计观测资料, 采用光谱消光法反演分析了2007年兰州市冬季大气气溶胶光学厚度特性. ... 任团伟, 郭照冰, 刘唯佳, 2015.2009-2011年北京地区大气气溶胶光学特性季节变化规律研究 0 CE318太阳光度计观测资料应用前景及其解读 1 2006 ... 采用法国CIMEL公司制造的CE318型扫描太阳辐射计, 该仪器在可见近红外波段有9个光谱通道, 滤光片中心波长分别为340, 380, 440, 500, 670, 870, 936, 1020和1640 nm.其中936 nm波段具有较强的水汽吸收, 通常利用该通道和窗区通道结合反演大气柱中的水汽含量(任宜勇等, 2006), 其他通道均为大气通道.340 nm通道带宽为2 nm, 380 nm通道带宽为4 nm, 其它波段为10 nm, 视场角为1.2°, 在15 min的间隔内, 自动跟踪太阳进行太阳直射辐射监测.太阳光度计不仅能自动跟踪太阳进行太阳直接辐射测量, 而且可以进行太阳等高度角天空扫描、 太阳主平面扫描和极化通道天空扫描(杨志峰等, 2008). ... 2001年春季中国北方大气气溶胶光学厚度与沙尘天气 1 2003 ... 选取500 nm波段的气溶胶光学厚度来研究兰州市秋季气溶胶光学特性, 该波段是大气光学厚度研究中较为广泛的波段, 500 nm 波段的大气气溶胶光学厚度在数值上与全波段气溶胶光学厚度的平均值相当, 能够较好地反映全波段大气光学厚度变化特征(吴立新等, 2016; 申彦波等, 2003).由图1可见, 兰州市2015年秋季AOD500 nm变化范围为0.2~1.2, 主要集中在0.2~0.6, 最大值出现在10月27日, 最小值出现在9月22日.9月至10月中旬AOD值较为稳定, 之后波动剧烈, 最大可达1.2. ... 大气气溶胶的辐射与气候效应 1 2008 ... 大气气溶胶是悬浮在大气中的固体与液体微粒的总称.作为大气中的重要组分, 尽管它在大气中的含量相对较少, 但在大气过程中的作用不容忽视.已有研究(石广玉等, 2008)表明, 气溶胶光学特性是研究气溶胶辐射强迫及其气候效应的重要内容, 其中大气气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth, AOD)、 Angstrom波长指数(α)和大气浑浊度系数(β)是表征大气气溶胶光学特征的关键参数(刘玉杰等, 2004), 能够反映整层大气或某一特定大气层中气溶胶粒子对太阳辐射的削弱程度(赵胡笳等, 2012), 在一定程度上能够反映区域大气的污染程度和污染类型(刘敬乐等, 2017). ... 珠江三角洲气溶胶光学厚度的观测研究 1 2009 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ... 南京气溶胶光学特性地基观测研究 2 2017 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ...

... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ... 北京地区不同时段平均PM2.5浓度与MODIS气溶胶光学厚度相关性分析 1 2016 ... AOD秋季日变化较小, AOD500 nm变化范围在0.27~0.52之间.AOD值在07:00(北京时, 下同)-09:00呈上升趋势, 在09:00达到峰值然后开始下降(图2), 这种日变化规律可能与污染源排放和边界层高度的日变化有关.根据杜川利等(2014)和王伟齐等(2016)对秋季平均边界层高度与颗粒物质量浓度的研究, 边界层顶高度与颗粒物浓度呈负相关关系.在早高峰期间由于机动车排放的迅速增加, 大气气溶胶在09:00左右形成峰值.之后因气温逐步升高, 稳定的大气边界层被破坏, 形成对流边界层, 污染物的扩散能力增强, AOD值缓慢下降. ... 近10年关中盆地MODIS气溶胶的时空变化特征 1 2013 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ... 基于太阳光度计地基观测的徐州气溶胶光学特性变化分析 2 2016 ... 选取500 nm波段的气溶胶光学厚度来研究兰州市秋季气溶胶光学特性, 该波段是大气光学厚度研究中较为广泛的波段, 500 nm 波段的大气气溶胶光学厚度在数值上与全波段气溶胶光学厚度的平均值相当, 能够较好地反映全波段大气光学厚度变化特征(吴立新等, 2016; 申彦波等, 2003).由图1可见, 兰州市2015年秋季AOD500 nm变化范围为0.2~1.2, 主要集中在0.2~0.6, 最大值出现在10月27日, 最小值出现在9月22日.9月至10月中旬AOD值较为稳定, 之后波动剧烈, 最大可达1.2. ...

... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ... 利用 MODIS 遥感数据反演广州市气溶胶光学厚度 1 2010 ... 大气浑浊度系数β是波长1 μm处大气气溶胶光学厚度(肖钟湧, 2010), 范围基本在0~0.5之间, 当β≤0.1时表示大气气溶胶浓度较低, 大气较清洁, β≥0.2时说明大气较为浑浊, 空气质量差. ... 国内外气溶胶观测网络发展进展及相关科学计划 1 2006 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ... CE318 型太阳光度计标定方法初探 1 2008 ... 采用法国CIMEL公司制造的CE318型扫描太阳辐射计, 该仪器在可见近红外波段有9个光谱通道, 滤光片中心波长分别为340, 380, 440, 500, 670, 870, 936, 1020和1640 nm.其中936 nm波段具有较强的水汽吸收, 通常利用该通道和窗区通道结合反演大气柱中的水汽含量(任宜勇等, 2006), 其他通道均为大气通道.340 nm通道带宽为2 nm, 380 nm通道带宽为4 nm, 其它波段为10 nm, 视场角为1.2°, 在15 min的间隔内, 自动跟踪太阳进行太阳直射辐射监测.太阳光度计不仅能自动跟踪太阳进行太阳直接辐射测量, 而且可以进行太阳等高度角天空扫描、 太阳主平面扫描和极化通道天空扫描(杨志峰等, 2008). ... 采暖期前后兰州城市气溶胶光学特性变化特征 1 2012 ... 兰州市地处黄河谷地, 是中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽.随着城市经济的快速发展和城市化进程的加快, 人为气溶胶不断增加, 由此引发的能见度下降以及城市大气环境质量恶化等问题受到高度关注(齐冰等, 2014).有关学者已经对兰州市特定时段以及城乡之间大气气溶胶光学性质进行了一系列研究, 如张婕等(2012)利用2003-2004年大气气溶胶散射系数, AOD观测数据和环境质量监测资料, 对比分析了兰州地区采暖期前后大气气溶胶光学性质的变化; 胡文超等(2009)选取2004年5月至2007年5月兰州市区与榆中郊区太阳光度计观测数据, 反演分析了兰州地区城乡气溶胶光学特征变化及其差异; 权晓晶等(2009)利用多波段太阳光度计观测资料, 采用光谱消光法反演分析了2007年兰州市冬季大气气溶胶光学厚度特性. ... 北京秋季大气气溶胶光学厚度与Angstrom指数观测研究 1 2014 ... 表3给出了中国部分地区秋季气溶胶光学特性观测结果.从表3可以看出, 兰州秋季AOD水平与香河(高中明等, 2013)、 北京(任团伟等, 2015; 张勇等, 2014)较为接近, 但低于南方城市, 高于兰州郊区榆中(高中明等, 2013), 这一方面与兰州处于黄河谷地, 地形较榆中封闭有关, 另一方面与城乡污染物排放差异有关.从Angstrom波长指数看, 兰州秋季气溶胶与榆中、 西安(董自鹏等, 2013)、 合肥(牟福生等, 2016)和南京(王静等, 2017)类似, 与徐州(吴立新等, 2016)和杭州(齐冰等, 2014; 李海龙等, 2018)以及南宁(李成, 2017)相比气溶胶颗粒偏粗.根据Eck et al(2005)的研究, 当α>0.8时, 城市气溶胶以小粒子占主导.因此, 可以推断兰州市秋季气溶胶主要以细颗粒气溶胶为主. ... 中国东北城市地区大气气溶胶光学特性及其直接辐射效应研究 0 2014 2010年秋季鞍山气溶胶光学特征变化 2 2012 ... 大气气溶胶是悬浮在大气中的固体与液体微粒的总称.作为大气中的重要组分, 尽管它在大气中的含量相对较少, 但在大气过程中的作用不容忽视.已有研究(石广玉等, 2008)表明, 气溶胶光学特性是研究气溶胶辐射强迫及其气候效应的重要内容, 其中大气气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth, AOD)、 Angstrom波长指数(α)和大气浑浊度系数(β)是表征大气气溶胶光学特征的关键参数(刘玉杰等, 2004), 能够反映整层大气或某一特定大气层中气溶胶粒子对太阳辐射的削弱程度(赵胡笳等, 2012), 在一定程度上能够反映区域大气的污染程度和污染类型(刘敬乐等, 2017). ...

... 图1和图2分别为2015年9 -11月各波段AOD日均值时序图和平均日变化图.从图1中可以看出, 所有波段AOD变化趋势一致, 且随波长的增加AOD值减小, 这一特征符合一般大陆型气溶胶光学厚度与波长的关系(赵胡笳等, 2012).总体来看, 波段越长, AOD值的逐日变化幅度越小; 波段越短, AOD值的逐日变化幅度越大(图2). ... 长三角地区一次严重雾霾事件的多源遥感监测研究 1 2018 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ... 高分辨率气溶胶光学厚度在珠三角及香港地区区域颗粒物监测中的应用研究 1 2011 ... 太阳光度计是研究气溶胶光学特性的常用地基测量手段, 其中应用最为广泛的是美国国家宇航局(NASA)发起建立的全球气溶胶监测网络AERONET(Aerosol Robotic Network)(Holben et al, 1998, 2001), 其利用太阳光度计在全球范围内获取具有区域代表性的气溶胶特征参数(延昊等, 2006).已有学者利用太阳光度计分析了不同地区气溶胶的光学特性, 如王静等(2017)利用太阳光度计观测了2013年南京地区AOD的变化特征; Pithurai et al (2001)利用太阳光度计观测资料研究了西非尼日利亚伊洛林市气溶胶光学参数的季节变化; Wang et al(2010)利用上海与临安站太阳光度计观测资料讨论了长江三角洲地区气溶胶光学特性的区域变化与时空差异; 刘大召等(2008)利用中国科学院南海海洋研究所公开航次的多波段太阳光度计资料研究了2006 年9 月7 -30 日南海北部海域的气溶胶光学厚度.同时太阳光度计地基观测结果也是对卫星光学遥感资料进行校准的重要手段, 郑卓云等(2011)和谭浩波等(2009)分别利用多波段太阳光度计数据反演珠江三角洲地区的气溶胶AOD 分布, 并与 MODIS数据进行对比验证; 王钊等(2013)利用太阳光度计资料, 在验证MODIS C5产品在西安地区适用性的基础上分析了西安地区AOD变化及其时空分布特征; 郑凯端等(2018)利用太阳光度计观测资料, 结合CALIPSO(云/气溶胶激光雷达)数据和COMS(海洋与气象学多功能卫星)数据对长江三角洲地区一次重污染过程进行了分析. ...


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