吴彬 1李艳芳 1,**蒋璐璐 2,*胡景波 1[ ... ]张喜亮 1
作者单位
摘要
1 湖州市气象局, 浙江 湖州 313000
2 宁波市气象局, 浙江 宁波 315012
利用大气颗粒物激光雷达观测数据、地面监测站数据和铁塔上搭载的超声波风速仪测量得到的风场数据(简称“铁塔风场数据”),对2018年1月16日至1月18日浙江北部地区的一次污染过程及特征进行了分析。本次污染过程主要受区域污染物传输影响。激光雷达观测结果表明:受西北风影响,16日12时开始,西北方向城市的污染物开始向宁波传输,颗粒物浓度迅速升高,17日18时之后风向转为较弱南风,污染开始消散;532 nm通道的距离平方校正信号与近地面污染物浓度的变化趋势一致;退偏振比、波长指数的结果显示,0.5~1 km高度处的污染物与近地面污染物为两种不同的类型。HYSPLIT后向轨迹模式结果表明,该污染气团来自宁波的西北方向城市,且气团输送速度较快,HYSPLIT模式结果与铁塔风场数据分析结果一致。可见激光雷达的探测结果能够有效地表征颗粒物浓度的空间分布以及演变,并为大气污染的监测和预警提供理论依据。
大气光学 激光雷达 后向散射系数 气溶胶 污染传输 
激光与光电子学进展
2019, 56(13): 130101
梅世玉 1,2麻金继 1,2,*张鑫 1,2
作者单位
摘要
1 安徽师范大学国旅学院, 安徽 芜湖 241000
2 资源环境与地理信息工程安徽省工程技术研究中心, 安徽 芜湖 241000
基于臭氧监测仪(ozone monitoring instrument, OMI)数据反演得到了京津冀地区2014年11月北京APEC会议前后5期的NO2整层柱浓度,结合HYSPLIT4气流后向轨迹模式对NO2污染 物的来源及传输路径进行模拟和分析。研究结果表明: APEC前后京津冀NO2垂直柱浓度空间分布极不均匀, APEC前高值、中值分别分布于京津周边及南部 地区,北部及西北处于低值区; APEC期间高值区集中于京津冀南部地区,呈由南到北递减的趋势; APEC后高值区范围向北扩展到京津地区的中南部。APEC期间 除京津冀南部的邢台、邯郸地区NO2浓度升高外,其他地区NO2浓度与会前一周相比平均下降42%。气流后向轨迹模式表明APEC前北京地区NO2污染 源主要来自于唐山、天津地区, APEC期间主要来自于俄罗斯、外蒙地区, APEC后主要来自于太原及京津冀西南地区。
大气光学 时空分布 臭氧监测仪 污染输送 atmospheric optics spatiotemporal distribution HYSPLIT HYSPLIT ozone monitoring instrument pollution transport 
大气与环境光学学报
2016, 11(4): 281

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