作者单位
摘要
1 中国科学院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气成分与光学重点实验室, 安徽 合肥 230031
2 中国科学院大学, 北京 100039
许多光学工程都需要掌握实时大气参数廓线,用来预测大气透过率和大气背景辐射,而目前除了无线电探空 和大气遥感外,不易获得实时大气参数廓线。利用历年探空站点数据,并根据地面实时大气参数值,构建 各高度层比例因子,得到实时大气参数廓线。以厦门地区为例,将模拟构建的实时温度、气压、水汽密度 廓线及整层大气可降水量与实际探空廓线进行对比,表明:构造的对流层以下的温度廓线偏差小于2.5 K,气压 基本保持不变,水汽密度廓线在晴天条件下与真实廓线吻合较好,水汽总量偏差小于15%。此方法在某些 光学工程中有一定的应用价值。
实时大气参数廓线 模式构建 可降水量 real-time atmospheric parameter profiles modelling precipitable water 
大气与环境光学学报
2013, 8(3): 161
作者单位
摘要
1 中国科学院安徽光学精密机械研究所 中国科学院大气成分与光学重点实验室, 安徽 合肥 230031
2 中国科学院大学,北京 100039
主要分析了我国典型地区(西北地区、沿海地区及大陆地区)在2~12 μm波段整层透过率与标准 大气模式(1976年美国标准大气、中纬度夏季及中纬度冬季)的偏差,并比较分析了上述两种大气 模式下,6种主要吸收分子的透过率偏差。结果表明:使用标准大气模式计算我国典型地区的整层大 气透过率存在一定的偏差,引起我国典型地区透过率与标准大气模式偏差较大的原因来自H2 O分子。 1976年美国标准大气模式计算我国沿海及大陆地区整层大气透过率的最大绝对偏差达 到0.40和0.22;中纬度夏季计算我国沿海及大陆地区7月份整层大气透过率的最大绝对偏差达到0.31和0.29; 中纬度冬季计算我国西北、沿海地区1月份整层大气透过率的最大绝对偏差达到0.1和0.36。采用标准大 气模式计算我国典型地区整层大气透过率存在一定的偏差,在计算我国区域内的大气透过率时必须考虑我国的大气模式。
典型地区 大气模式 大气透过率 绝对偏差 typical regions of China atmospheric model atmosphere transmittance absolute deviation 
大气与环境光学学报
2013, 8(4): 262

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