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大气科学论文范文参考 大气科学毕业论文范文[精选]-免费论文范文

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第一篇大气科学论文范文参考:气溶胶物理光学特性的激光雷达遥感研究

大气气溶胶具有显著的气候效应,对大气中许多物理化学过程都能产生一定的影响,是全球气候变化的重要影响因子之一,已成为科学研究的热点问题.IPCC第四次报告指出,准确地评估其气候效应,依赖于对气溶胶物理、化学与光学特性及其时空分布特征的确切、系统的认识.激光雷达作为一种先进的主动遥感仪器,近年来被广泛应用于大气科学和环境科学等研究领域.激光雷达在探测高度、时空分辨率、长期连续高精度监测等方面具有独特的技术优势,是其它探测手段无法比拟的.本论文针对大气气溶胶,以激光雷达为主要研究手段,分别从硬件技术改进、新算法反演及大气遥感应用等三方面出发,系统地研究激光雷达大气气溶胶遥感的主要工作.

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利用兰州大学半干旱气候与环境观测站(SACOL)多套地基激光雷达系统,自2007年以来在我国西北地区五个站点的野外观测资料,重点分析了该地区气溶胶物理光学特性的时空分布变化特征及差异,并与东亚激光雷达观测网AD-NET在日本筑波的激光雷达观测结果对比分析.结果表明,西北地区不同地区气溶胶垂直结构存在显著的差异.SACOL气溶胶散射比季节变化从大到小依次为冬季-春季-秋季-夏季,而筑波则为春季-夏季-秋季-冬季,并且SACOL气溶胶散射比和退偏比分别是筑波的4倍和2倍.

基于多台地基激光雷达和星载激光雷达CALIPSO的观测,结合NCEP再分析资料、Aura/OMI资料、多套地基太阳光度计以及HYSPLIT轨迹模式等其它独立资料,从不同角度分析2008年5月和2010年3月影响范围很广的2个特大沙尘暴个例.对于2008年5月沙尘个例,张掖站微脉冲激光雷达探测到的沙尘气溶胶出现明显的多层结构,而景泰和SACOL站并没有这种现象且沙尘气溶胶分别被限制在2公里和1.5公里以内,原因是张掖离沙尘源区很近使得沙尘气溶胶未能很好地混合在一起.从CALIPSO卫星探测结果来看,沙尘气溶胶高度可达到2公里,并且水平尺度很宽(约550公里).对于2010年3月沙尘个例,多台地基激光雷达、星载激光雷达、太阳光度计以及轨迹分析等多种不同资料均一致表明,沙尘气溶胶可从西北地区快速地传输至北极地区,只需要5天时间.此外,结合激光雷达和气团轨迹分析发现,2001至2010年期间约有25.19%沙尘过程可通过该快速通道远距离输送至北极.

根据激光大气遥感相关理论,利用Mueller矩阵计算各种不同类型退偏比及它们之间的关系,并用观测资料进行验证,发现该关系对沙尘气溶胶和卷云等性质复杂颗粒有明显的差异,依赖于它们的形状、几何结构以及冰晶方向等因素.利用SACOL站双波段偏振激光雷达资料计算气溶胶消光后向散射系数、线性退偏比与色比,并分别讨论它们各自与多波段太阳光度计反演的体积浓度、有效粒子半径之间的关系.基于上述结果,采用偏最小二乘回归分析研究太阳光度计结果与激光雷达所观测的三个参量之间的定量关系,从而提出一种利用激光雷达资料反演体积浓度和有效粒子半径的新算法.结果表明,该算法简便实用、结果合理.

设计并研制一套米散射-拉曼-荧光光谱紫外偏振多功能激光雷达系统,可实现气溶胶米散射、拉曼散射和32通道连续荧光光谱(约180nm谱宽)等多种信号的同时探测.观测结果发现,判断是否存在荧光物质的阈值是总荧光强度是否大于200MHz,且产生大量荧光信号的色比值在0.25-0.45之间.这些释放很强荧光信号的物质基本上是细粒子,比背景气溶胶小得多.荧光光谱随着水汽的变化存在指数递增关系.经过气团后向轨迹分析发现,这些荧光物质很可能是来自西太平洋海面的生物气溶胶.结果还表明,研制的多功能激光雷达系统可有效地提高激光雷达大气遥感能力.

第二篇大气科学论文样文:长三角太湖地区云和气溶胶辐射特性的地基遥感研究

气溶胶气候效应尤其是气溶胶对云的几何和微物理特性的影响以及气溶胶与云的相互作用是气候变化研究中最不确定的问题之一.东亚对流层气溶胶及区域气候影响观测试验(EAST-AIRC)期间,南京信息工程大学建立了长三角地区气候与环境综合试验观测基地,旨在研究该地区云及气溶胶的辐射效应,并进一步研究两者的相互作用.本文利用该观测站2008年4月-2009年12月,多种地基遥感仪器联合探测的地面辐射、气溶胶以及云的微物理特性等资料,分析了长三角地区非降水云发生的概率、云底分布特征,卷云的垂直分布、辐射特性以及云的光学及微物理特性.同时研究了该地区长期的(2006-2009)气溶胶光学特性,气溶胶垂直分布的演变特征,评估了气溶胶直接辐射效应的量级及气溶胶对辐射能量垂直分配的影响.最后,为了解该区域的沙尘气溶胶的特性及其对云的特性的潜在影响,对该地区春季沙尘过程的气溶胶垂直结构及光学特性的演变、传输过程及其直接辐射效应进行了系统的分析.该研究对于认识气溶胶的气候效应以及气溶胶和云的相互作用具有重要的科学意义.主要结论为:

1、建立了基于观测期间激光雷达完全衰减信号修正剩余脉冲的方法,该方法能在不增加或缺少剩余脉冲修正实验的情况下,增加剩余脉冲修正次数,进而提高激光雷达反演精度.

2、一年(2008年6月到2009年5月)的观测资料表明,该地区全年非降水云的发生概率约为41%,且年平均的云量存在显著的日变化特性,日变化的幅度大约为24.6%.该地区云量及云底高度存在显著的季节性变化,云量冬季最大,而云底的大值则出现在春季和夏季.总的、白天观测的以及夜晚观测的云存在较高的年平均云底高度,其值分别为3.05±,2.73,2.46±,2.08和3.51±,3.07km.全年夜晚卷云发生的概率为36.2%,夏季最大.平均的卷云特性分别为一云底:8.89±,1.65km,云顶:10.73±,1.86km,云厚:1.83±,0.91km,消光后向散射率:25±,17sr,消光系数:0.21±,0.31km-1,光学厚度:0.34±,0.33.其中12%为肉眼不可见卷云,约43%为薄卷云,而45%为光学厚卷云,夏季具有更多以及更厚的卷云.

3、基于高光谱仪天顶辐射测量反演的云光学厚度能够很好的反映天顶方向云层随时间的演变,相比基于半球辐射通量测量的方法,对研究云的时间演变趋势更具有优势.即使在全天空有云的情况下,MODIS反演的云的特性同样受到云的不均异性的影响.地基与卫星反演结果的差异表明了该地区MODIS卫星云的产品依然存在着很大的不确定性,这需要更多的工作去改进地基与卫星产品验证的方法以及验证和改进MODIS卫星云特性的反演.该地区全年平均的液态水路径,云的光学厚度以及云滴有效半径的平均值分别为115.8±,90.8g/m2,28.5±,19.2和6.9±,4.2μm.

4、该地区多年(2006-2009)平均的气溶胶光学厚度(500nm)、波长指数(440-675nm)、单次散射反照率和不对称因子(675nm)分别为0.74±,0.45,1.20±,0.27,0.912±,0.035和0.655±,0.036,且逐年变化较小.光学厚度、单次散射反照率以及不对称因子夏季较大,冬季较小,而波长指数秋季大,春季小.各个季节的气溶胶主要集中在2km以下的范围,平均气溶胶消光系数大值均出现在近地面,并随高度的增加而减小.大的近地面气溶胶消光系数与较强的东风和东南风相关,表明站点东部及东南部人口稠密地区人类活动的排放的区域传输对该区域近地面气溶胶浓度具有主要贡献.春季、秋季及冬季,该区域500m和2500m高度上绝大部分气团均来自于我国的北部和西北部以及蒙古和西伯利亚地区,而夏季则主要来自于东部的海洋.春季,沙尘气溶胶不仅增加高层大气的气溶胶消光,同时也增加低层大气的气溶胶消光.

5、气溶胶显著的影响了该区域的辐射收支,对地表具有显著的冷却作用,而对大气具有明显的加热作用.地面、大气顶以及大气内,年平均的气溶胶短波直接辐射强迫的量级分别为-34.8±,9.1,-8.2±,4.8和26.7±,9.4W/m2.气溶胶可改变到达地表的直接和散射辐射的相对比例,减少和增加的直接和散射的年平均值分别为-109.2±,49.4和66.8±,33.3W/m2.地表到2km以下的范围内,年平均的加热率为0.74K/day.气溶胶导致的大气加热率的垂直分布是理解其对大气动力学影响,尤其是污染与边界层发展的反馈机制的关键.

6、通过对2009年春季两次沙尘事件的观测分析表明,发生在我国西北部地区的沙尘气溶胶向我国东部地区的传输比现有的认识更为复杂.整个沙尘过程中存在多个混合气溶胶层以及高的沙尘气溶胶层.沙尘气溶胶具有较强的散射能力,使得更多的短波辐射反射回太空,因此辐射强迫作用在大气层顶更加明显.沙尘过程中气溶胶对辐射加热率有显著地影响,高沙尘气溶胶层对高层大气具有明显的加热作用,这将显著的影响低层大气对流的发展和大气稳定度.

第三篇大气科学论文范文模板:热带印度洋—太平洋增暖对北半球冬季气候年代际变化的影响

热带海表温度(SST)异常是全球许多区域气候异常的重要热力强迫.观测事实表明,1976/77年以来热带印度洋-热带太平洋表现为显著的年代际增暖,认识这种增暖现象对北半球冬季大气环流和气候年代际变化的影响及其机理,对于理解和预测气候年代际变化具有重要的科学意义.热带印-太海盆增暖对全球气候年代际变化如何影响仍然是一个没有很好解决的重要科学问题.本文通过利用ERA-40和NCEP再分析资料的诊断分析以及设计一系列大气环流模式(CCM3/NCAR)数值试验研究了热带印度洋-热带太平洋增暖对北半球冬季气候年代际变化的影响及其机制,其中重点分析了热带印太海盆增暖对北半球冬季不同区域大气环流年代际变化的影响、对青藏高原冬季积雪及东亚冬季降水的影响以及对北太平洋和北大西洋风暴轴年代际变化的影响等.得到主要结论如下:

一、1980年代以来,热带印度洋-太平洋增暖对北大西洋、北太平洋、欧洲、东亚、北美地区冬季气候年代际变化影响的重要性明显不同.其中,热带印度洋增暖可能是导致北大西洋涛动(NAO)正位相的年代际异常的重要原因;而热带中东太平洋增暖可能是影响北太平洋地区PNA异常型的重要原因;热带太平洋增暖和中纬度北太平洋SST负异常密切相关,两者共同作用决定了北太平洋位势高度场PNA型异常.

1976/77年北太平洋出现了一次显著的年代际突变现象,在海洋方面,热带中东太平洋海表面温度年代际异常增高,北太平洋中部异常变冷,北美沿岸和阿拉斯加湾SST增高;在大气方面,北太平洋500hPa位势高度场明显降低,阿留申低压异常加深、东移并偏南.伴随着太平洋海表温度上述年代际振荡,热带印度洋也表现为显著地年代际增暖.本文利用CCM3模式模拟了热带印度洋、太平洋海温历史变化对北半球大气环流影响,数值试验结果表明,热带印度洋、太平洋SST变化对北大西洋、北太平洋、欧洲、东亚、北美地区的冬季气候影响的重要性明显不同.热带印度洋增暖可能是影响北大西洋涛动(NAO)正位相异常的重要因子,而热带中东太平洋增暖不能导致NAO正位相的产生.由热带印度洋增暖引起一个纬向环绕中高纬度地区的位势高度场异常,在北大西洋地区为NAO正位相异常,同时该NAO正位相一直延伸至欧洲地区.热带中东太平洋增暖可能是影响北太平洋地区PNA异常型的重要原因,而独立的北太平洋SST年代际异常对北太平洋地区PNA影响并不显著.热带印度洋增温引起了北太平洋PNA负位相异常,同时伴随着东亚急流的减弱.对于东亚地区,热带印度洋、太平洋海温变化对该地区气候的年代际变化的影响同样重要.对于加拿大和美国,热带印度洋增暖引起的NAO正位相以及由热带太平洋增暖引起的PNA正位相共同影响着该地区的环流形式.同时,北半球冬季大气环流场的异常与低层水平风场和高空急流以及降水引起的潜热释放异常关系密切.

二、1980年代以来热带印度洋SST增加有利于青藏高原东南侧的水汽输送及该地区印缅槽的加深,是该时段高原雪深增加的重要影响因子;同时,热带印度洋SST增加有利于同时期中国南方地区冬季降水的增加.

1970s末到1990s青藏高原冬季积雪增加,同时期中国南方地区冬季降水增加.基于热带印太海盆SST年代际变化的观测事实,利用CCM3/NCAR模式模拟研究了1950-1999年间热带印度洋-热带太平洋海域SST历史变化对青藏高原冬季雪深以及中国南方地区冬季降水的影响.结果表明,当热带印度洋海温增加时,孟加拉湾的南风异常加强,印缅槽加深.加深的印缅槽有利于北方冷空气南下,来自青藏高原南部的南风异常有利于带来更多的水汽供应.此外,东亚地区加强的上升运动也有利于青藏高原东部强降雪的产生,以及中国南方地区冬季降水的增加.因此,热带印度洋增暖可能是1980s以后青藏高原冬季雪深增加的一个重要原因.与热带印度洋SST增暖相比,热带西太平洋SST不利于青藏高原冬季积雪及中国南方冬季降水增加.

三、热带印度洋-西太平洋(IWP)增暖可能是1980s以来北大西洋风暴轴年代际异常的一个重要原因.

利用ERA40再分析资料分析表明:北大西洋风暴轴年代际变化表现为风暴轴气候态轴线以北强度加强,以南强度减弱.给定一个理想化的热带印度洋-西太平洋(IWP)年代际异常,利用HadAM3/UKMO和GAMIL/IAP两个大气环流模式的模拟试验表明,IWP增暖引起北大西洋地区位势高度场出现NAO正位相异常,这样的位势高度场异常加强了急流轴北部的西风异常,以及低层大气斜压性的加强,因此该地区的天气尺度活动更加活跃.然而对于北太平洋风暴轴的年代际异常,敏感试验的结果与再分析资料结果相反.IWP增暖引起一个纬向环绕中高纬度地区的位势高度场异常,表现在北太平洋地区为正的位势高度场异常,这与再分析资料中北太平洋地区负的位势高度场异常相反.IWP增暖后急流北部加强南部减弱,伴随的低层大气斜压增长率也是北部加强南部减弱,因此天气尺度活动北部活跃加强.而再分析资料中北太平洋地区风暴轴的年代际变化表现为风暴轴气候态轴线以南强度加强,北部强度减弱.因此IWP增暖对北太平洋风暴轴年代际异常起着相反的作用.

第四篇大气科学论文范例:高时空分辨率多普勒测风激光雷达系统研究

中高层大气(20-100km)是近些年倍受空间科学研究和近地空间飞行的关注的空域,研究和了解这个区域的大气环境非常重要.大气风场的时空分布是了解该区域大气变化规律和研究大气动力学规律的最重要参数之一.本研究的目的主要包括为更好地了解低平流层(5-35km)大气变化规律、认识空间环境的区域变化特性;突破激光雷达系统集成和频率检测的关键技术,为Doppler激光雷达的工程化奠定基础.

论文的主体内容包括四个部分,前两章主要介绍了大气风场探测的意义、手段以及测风激光雷达的研究进展、基本原理.第三章介绍了低平流层测风激光雷达的系统组成,论述了相比于上一代激光雷达系统的改进:通过增大接收望远镜口径,提高了系统的接收效率;改进信号探测与采集系统,增大信号探测动态范围1~2个数量级:全光纤结构的光学接收机,增加了系统的稳定性并降低了光路调整的难度;对鉴频器件和激光器的环境温度实施恒定,消除或减弱由于环境温度变化引起的频率漂移:改进了径向风速的反演算法,提高了速度灵敏度,降低了风速误差.另外,分析了激光频率锁定的误差,分析结果表明锁定误差与锁定通道的校准常数的相对变化以及锁定通道的分辨率有关.在应用积分球对校准常数实现高精度测量的前提下,对F-P干涉仪的锁定通道进行优化设计,计算该设计下的激光频率锁定引起的误差为0.53m/s.第四章主要介绍了低平流层风场探测的结果,其中包含了30天的连续风场观测数据,其中,与无线电探空仪的对比结果表明,风速的平均误差为1.5m/s,标准偏差为3.9m/s,风向的平均误差为-0.9.,标准差为4.9.;与中高层风场探测激光雷达在重叠区域的对比结果表明,两台激光雷达测量的风廓线的变化趋势符合的较好.对比结果表明,低平流层车载测风激光雷达能够达到探测指标,实现对5-35km大气风场的探测.最后一章分析了大气风场观测期间的存在的径向风速偏差,分析结果表明,产生偏差的主要因素是种子激光器的频率和F-P干涉仪的透过率.F-P干涉仪周围环境温度每变化1K引起的激光相对频率的漂移量约为799MHz:种子激光器周围环境温度每变化1K引起的激光相对频率的漂移量约为1650MHz.风场观测期间,由于外界环境温度变化较为剧烈,恒温箱内的温度出现相对较大变化,导致激光频率锁定始终跟不上温度引起的漂移,径向风速漂移的趋势和F-P干涉仪锁定激光频率位置的变化趋势一致.针对温度漂移的现象,提出了解决方案:通过在测量过程中未接收到大气回波信号之前,引入零Doppler的Rayleigh信号进入信号通道,对每一发脉冲的0风速校正,实现无偏差的径向风速探测.


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第五篇大气科学论文范文格式:典型城市群大气复合污染特征的数值模拟研究

大气臭氧和细颗粒物与其前体物之间存在高度非线性关系,加上垂直输送、水平输送、云雾过程、气相化学和气溶胶化学等物理化学过程的作用,使得对流层臭氧和细颗粒物的生成过程极为复杂.研究掌握大气O_3和PM_(2.5)的生成过程,诊断其主控因素,不仅是大气复合污染生成机制的核心问题,也对科学防控政策的制定十分重要.

本论文以中国典型城市群长江三角洲为研究区域,利用气溶胶和光化学污染在线高分辨率观测手段,筛选了典型O_3和PM_(2.5)污染季节;基于活动水平数据更新了2010年长三角城市和区域大气污染物排放清单;利用MM5-CMAQ空气质量模型系统再现典型大气复合污染过程,并采用综合过程速率分析(IPR)方法研究了各种物理和化学过程对长三角典型城市不同高度层大气O_3和PM_(2.5)浓度的污染贡献;利用O_3/NO_z及H_2O_2/HNO_3指示剂法探讨了长三角区域典型城市臭氧污染的主控因素.

长三角城市和区域大气污染物排放清单更新结果显示,2010年长三角两省一市SO_2、NO_x、PM_(10)、PM_(2.5)、VOC、NH_3和BC排放总量分别为196.45、270.25、142.98、91.18、370.50、119.72和4.46万吨.上海、苏州、无锡、宁波等城市的大气污染物排放强度相对较高,在特定气象条件下,城市内的相互影响十分突出.

O_3/NO_z及H_2O_2/HNO_3两项臭氧敏感性指标的分析结果显示,上海城区O_3的主控因素为VOC,苏州市为NO_x,杭州和舟山市则属于NO_x和VOC协同控制区.由于前体物排放水平和排放特征的不同,城市群不同地区O_3的主控因素亦有差异,因此对O_3的控制需要因地区不同而有所区别.

利用IPR方法对O_3开展过程分析的结果显示,在O_3最大浓度出现的时段内,污染输送(包括垂直扩散、垂直湍流和水平湍流)对于地面O_3贡献较大,对O_3生成具有正贡献的气相化学过程主要发生在300-1500米高空,通过向地面传输而使得近地层O_3浓度升高.在下风向地区,O_3通常不是局地生成,而是在早上前体物水平传输到下风向,继而发生光化学反应的结果.城区O_3生成过程略有不同,水平传输是近地层O_3上升的主要贡献过程,而气相化学则主要起到消耗作用,此外垂直扩散和干沉降也是近地层O_3的重要清除过程.在边界层高度以下,扩散过程对O_3的贡献相对较低,与其他过程相比,水平扩散过程可以忽略.垂直扩散过程则使得近地层NO对O_3的滴定作用对O_3的消耗得以弥补.在近地层,郊区的O_3峰值高于城区.

大气PM_(2.5)生成过程分析结果显示,细颗粒物一次排放是上海、南京、杭州等大城市近地层高浓度细粒子的主要来源之一,其次为水平输送和气溶胶化学;垂直扩散和垂直传输可通过将颗粒物向上输送而降低近地层细粒子浓度;气溶胶化学过程增加细颗粒物浓度主要发生在300m以上;干沉降过程对近地层颗粒物去除效果明显,湿沉降过程可清除边界层高度以下的颗粒物.在整个长三角地区的高浓度细粒子污染事件中,二次有机气溶胶(SOA)及硝酸盐(NO_3-)浓度上升最为显著.整个模拟时段内,细颗粒物中含量最高的组分是硝酸盐(NO_3-),其次为铵盐(NH4+)、硫酸盐(SO_4~(2-))、有机碳(OC)和元素碳(EC).高污染期间,积聚模态气溶胶的数浓度和表面积上升尤为显著.

长三角区域性大气复合污染的形成,除了与排放源直接相关外,还受当地风向、风速和大气稳定度等气象条件的影响,对于二次污染而言,更重要的是太阳辐射、温度和相对湿度,它们是NO_x、VOC、O_3和SOA相互转化过程中最重要的外部因素.区域性大气复合污染的形成过程相当复杂,改善区域性大气污染的关键因素在于把握复合污染的主导因素,有效削减人为源产生的的关键前体污染物排放.

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