4a-d) 和净通量的符号 (图 4e-f) 显示了热通量的正相关系数。对于整个对流层的感热输送 (图 4a 和 e),由于西半球的平均热流入比东半球的热流出强,热输送主要导向北极。图 4a 中使用的未平滑时间序列的相关系数为 - 99.68%,图 4a 中显示的平滑时间序列的相关系数为 - 99.56%。对于对流层下部的感热输送 (图 4c 和 e),由于东半球的平均热流入比西半球的热流出弱,热输送主要导向远离北极。因此,在对流层下部,半球的热通量方向发生了翻转。图 4a 中使用的未平滑时间序列的相关系数为 - 99.68%,图 4a 中显示的平滑时间序列的相关系数为 - 99.56%。
摘要。我们探讨了模型的对流层羟基(OH)浓度趋势的敏感性,对陨石和近期气候锻炼(NTCFS),即甲烷(CH 4)氮氧化物(no x = no x = no x = no 2 + no 2 + no)碳二碳(CO),非甲氧化型和异源性有机型(NM)。 (ODS),使用地球物理动力学实验室(GFDL)的大气化学 - 气候模型,由第六次耦合模型对比计划(CMIP6)开发的排放清单(CMIP6)驱动的大气模型4.1版(AM4.1),并由经过的经验的Sater Surpery Project (AMIP)模拟。我们发现,从1980年到2014年,全球模型的对流层空气加权平均值[OH]增加了约5%。我们发现,没有X排放和CH 4浓度主导着建模的全球趋势,而CO排放和流星学对于推动区域趋势也很重要。对流层NO 2色谱柱趋势在很大程度上与从臭氧监测仪器(OMI)卫星中检索的趋势一致,但是模拟的CO列趋势通常高估了从对流层(Mo-Pitt)卫星中污染测量的测量结果,可能会反射出偏见,尤其是派出了派出了越来越多的派出了众多的派出量,尤其是派出了派出了派出的派出。
在第一次飞行的部分时间以及热带场景中,对流层下部的 DAOD 未实现,导致 261
国际会议计划7月20日,星期五9:00实践会议和乘船旅行邀请第1次。Shvartsev S.L.汤姆河水的成分和质量7月21日,星期六8:30-9:30注册(IMCES会议厅)9:30 -10:00开幕式开幕1。APN关于大气组成和空气质量主席H. Akimoto(日本)和E. Gordov教授(俄罗斯)(IMCES会议厅)10:00-15:45 Sessive 1.1的讲习班。大气组成和空气质量测量(椅子hajime akimoto)邀请了讲座1。Akimoto H.对流层臭氧及其对气候和环境的影响11:00-11:30咖啡休息2。 Zuev V.V. 大气的激光气体分析:发展和前景的历史邀请报告1。 kanaya yu。 对流层OH和HO2激进分子的化学:当前的理解和问题13:00-14:30午餐2。 Raputa V.F. 在观察到的数据上重建区域污染的模型3。 Takigawa M.,Niwano M.,Akimoto H.,Takahashi M.对流层臭氧分布的模型计算口服报告1。 Irie H.对卫星和地面观测的协同使用来了解空气质量问题15:45-16:15咖啡休息16:15-18:00海报演示文稿(IMCES会议厅)会议1.1。 1。 Dementeva和dementeva,Zhamsueva G.S.,Zayahanov和S.,Tsydypov V.V. 对East Gobi的流通和空气质量过程的特殊性的研究2. Devyatova A.,Saeva O.P. Novosibirsk City固定的Mancaused资源的灰尘和气溶胶污染3. Goryaeva V.S.,Tolkacheva G.A.Akimoto H.对流层臭氧及其对气候和环境的影响11:00-11:30咖啡休息2。Zuev V.V.大气的激光气体分析:发展和前景的历史邀请报告1。kanaya yu。对流层OH和HO2激进分子的化学:当前的理解和问题13:00-14:30午餐2。Raputa V.F.在观察到的数据上重建区域污染的模型3。Takigawa M.,Niwano M.,Akimoto H.,Takahashi M.对流层臭氧分布的模型计算口服报告1。Irie H.对卫星和地面观测的协同使用来了解空气质量问题15:45-16:15咖啡休息16:15-18:00海报演示文稿(IMCES会议厅)会议1.1。1。Dementeva和dementeva,Zhamsueva G.S.,Zayahanov和S.,Tsydypov V.V.对East Gobi的流通和空气质量过程的特殊性的研究2.Devyatova A.,Saeva O.P.Novosibirsk City固定的Mancaused资源的灰尘和气溶胶污染3.Goryaeva V.S.,Tolkacheva G.A.大气降水作为生态指标的作用在对干旱地区城市化领土环境条件的监测中的作用
高层大气中的冰云是气候模型中不确定性的主要来源。对对流层上部的冰粒子进行全球观测可以提供有关气溶胶污染对冰粒子大小影响的信息,而冰粒子大小会影响云的降水过程和反照率 [1-3]。亚毫米波辐射测量仪器可以填补大约 50 µm 至 1 mm 之间的云冰粒子大小信息的空白。例如,CloudSat 的 94 GHz 雷达可以观测直径大于 ~600 µm 的粒子,而 MODIS 红外辐射计可以观测小于 ~50 µm 的粒子 [2]。对流层水和云冰 (TWICE) 仪器试图从 6U CubeSat 平台对冰粒子大小和水蒸气剖面进行全球观测,使用 16 个亚毫米波辐射测量通道,范围
我们研究的总体目标是在魁北克环境中记录这些关联。为此,我们开发了统计模型来 (a) 评估夏季室外温度与魁北克工人赔偿委员会 (CSST,现名为 CNESST) [魁北克工人赔偿委员会] 接受的与过度暴露于高温(中暑、昏厥、失去意识等)和工作相关事故有关的职业伤害赔偿之间的关联;(b) 探索夏季对流层臭氧日水平与接受赔偿的急性呼吸道疾病职业伤害索赔之间的关联。最后,我们还想确定最有可能因高温或对流层臭氧浓度而遭受职业伤害的亚群、行业和职业。
背景:亚洲空气污染的空气污染状况现在被认为是世界上最大的环境健康风险。在全球范围内,2016年家庭和环境空气污染的共同影响归因于700万死亡,亚太国家占总死亡的60%以上(World Heath Statistics 2019)。与高水平颗粒物,对流层臭氧和其他污染物相关的空气质量降解对农业生产力和自然生态系统以及人类健康和福利都有影响。对流层气溶胶和臭氧也是主要的短期气候刺激者,但其辐射影响的估计仍然遭受较大的不确定性。了解空气污染,例如对排放,化学转化和运输的准确知识,对于污染控制至关重要。
在近几十年中,各种研究表明,从地面GNSS接收器中吸收对流层参数有利于数值天气预测(NWPS)。但是,所达到的性能受到GNSS的空间分辨率的限制,尤其是在垂直方向上。在过去几年中,无人驾驶汽车(UAV)(UAV)的迅速发展和不断增长的市场促进将低成本GNS硬件集成到各种自动驾驶系统中,有可能通过收集无人机来收集飞机GNSS数据并生成Zenith deal(ZTDS)来解决这一问题。机载GNSS ZTD可以充当用于获得对流层垂直剖面的辐射数据的潜在互补来源,使其有望研究在NWP中吸收高时空分辨率的GNSS ZTD的影响。
摘要。云 - 放射相互作用是地球气候及其对变化的敏感性的关键。尽管已经详细研究了它们对地球能源预算的影响,但尽管对大气行星的重要性,但它们对大气温度的影响很少受到关注,因此对于区域气候和天气而言。在这里,我们介绍了20 CMIP6(气候模型对比项目的6阶段)模型中大气中垂直分辨的云辐射加热的第一个系统评估,包括与基于卫星的估计值进行比较。我们的分析突出显示了对流层和上部上层和上部的云辐射加热的模型差异以及与云冰过程有关的不确定性。它还说明了我们观察云辐射加热的能力的局限性。毫不奇怪,云辐射加热对表面变暖的反应也不确定。然而,在对流层上的上部,通过当今加热的向上移动可以很好地预测,我们表明,这是由于对流层上层的云辐射加热是空气温度的函数,因此与表面温度脱钩。我们的结果对上流层云的辐射加热具有三个重要含义:它们为其对变暖的反应建立了一个新的无效假设,提供了基于物理学的预测基于当今的观察结果,对其对变暖的反应进行了预测,并强调需要通过将其在当今的气候模拟中改善其代表性,并通过将其组合为obs obs obs the sats-sc sc kmsovecomcycompycioncycompycomesconcycompycompicconconcycompicconconcycompicconconcycompicconconcycompicconconcycompicconconcycomcissing and sat。
摘要:理想化的数值研究表明,除了垂直风切变 (VWS) 大小之外,VWS 剖面也会影响热带气旋 (TC) 的发展。进一步了解 VWS 剖面影响的一种方法是研究 TC 与各种剪切相对低层平均流 (LMF) 方向之间的相互作用。本研究主要使用 ERA5 再分析来验证,与理想化的模拟一致,与不同的剪切相对 LMF 方向相关的边界层过程会影响现实世界的 TC 强度和大小。基于对 2004-16 年来自多个盆地的 720 个 TC 的分析,受北半球向左下切变的 LMF 影响的 TC 有利于加强,而向右上切变的 LMF 有利于扩展。此外,与剪切相对 LMF 方向相关的物理过程也可能部分解释 VWS 方向与 TC 发展之间的关系,因为两个变量之间存在相关性。再分析数据的分析提供了其他新见解。其他因素 [内核海面温度 (SST)、VWS 量级和相对湿度 (RH)] 不会显著改变剪切相对 LMF 与强化之间的关系。然而,有关扩张的关系部分归因于各种 LMF 方向的环境 SST 和 RH 变化。此外,SST 对剪切相对 LMF 与强化之间关系的盆地相关变化至关重要。对于大西洋 TC,除非分析仅限于与普遍有利条件相关的代表性样本子集,否则 LMF 方向与强化之间的关系与全盆地统计数据不一致。
