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南京北郊秋冬季气溶胶散射特性研究
引用本文:时政,邰菁菁,龚克坚,李岩,王静,赵博,肖伟生,于兴娜.南京北郊秋冬季气溶胶散射特性研究[J].生态环境学报,2019(3):531-539.
作者姓名:时政  邰菁菁  龚克坚  李岩  王静  赵博  肖伟生  于兴娜
作者单位:南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气候与环境变化国际合作联合实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心/中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室;上海市嘉定区环境监测站;民航宁夏空管分局气象台;广东省突发事件预警信息发布中心
基金项目:国家重点研发计划项目(2016YFC0203501);国家自然科学基金项目(41475142);广东省自然科学基金-重大基础研究培育资助项目(2015A030308014);江苏省高校"青蓝工程"项目;江苏省"六大人才高峰"项目(JNHB-057)
摘    要:气溶胶散射特性对了解气溶胶的辐射效应具有重要意义。为进一步了解南京北郊秋冬季气溶胶散射特性,利用积分浊度仪观测了2015年和2016年秋冬季大气气溶胶散射系数,对比分析了秋冬季气溶胶散射系数的变化特征,并对散射特性相关参数Angstrom波长指数、后向散射比和不对称因子进行了讨论。结果表明,2015年1月平均气溶胶散射系数达到(359.52±254.24) Mm-1,是2016年秋冬季平均散射系数(98.95±36.13) Mm-1的3.6倍,最高日平均散射系数可达877.6 Mm-1。2015年冬季气溶胶散射系数频率分布范围较广(52-1 363 Mm-1),而2016年秋冬季气溶胶散射系数主要集中在160 Mm-1以下的低值区。气溶胶散射系数日变化在2015年冬季呈"三峰型"分布;而在2016年秋冬季呈"双峰型"分布。南京北郊2015年1月、2016年秋季和冬季气溶胶Angstrom波长指数平均值分别为1.08、1.3和1.2,由此可知2016年秋冬季的气溶胶粒子以细粒子为主控粒子,而2015年冬季颗粒物粒径相对较大。2015年1月气溶胶粒子的后向散射比(0.097±0.006)低于2016年秋冬季的值(0.123±0.009),表明2015年冬季气溶胶中含有一定比例粒径较粗的粗颗粒物(粒径>1.5μm),而2016年秋冬季气溶胶粒子以粒径小于1.5μm的细粒子为主。其中2015年1月不对称因子高于0.67的样本约占总样本量的70%;而2016年秋冬季不对称因子主要集中在0.55-0.65之间,说明2015年冬季气溶胶粒子的粒径相对较大,且气溶胶粒子的散射以前向散射为主。

关 键 词:气溶胶  散射系数  Angstrom波长指数  后向散射比  不对称因子

Observation of Aerosol Scattering Properties during Autumn and Winter in the Northern Suburbs of Nanjing
SHI Zheng,TAI Jingjing,GONG Kejian,LI Yan,WANG Jing,ZHAO Bo,XIAO Weisheng,YU Xingna.Observation of Aerosol Scattering Properties during Autumn and Winter in the Northern Suburbs of Nanjing[J].Ecology and Environment,2019(3):531-539.
Authors:SHI Zheng  TAI Jingjing  GONG Kejian  LI Yan  WANG Jing  ZHAO Bo  XIAO Weisheng  YU Xingna
Institution:(Key Laboratory of Meteorological Disaster, Ministry of Education/Joint International Research Laboratory of Climate and Environment Change/Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disaster/Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of ChinaMeteorological Administration/Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Jiading District Environmental Monitoring Station, Shanghai 201822, China;Meteorological Observatory of Ningxia Civil Aviation ATC, Yinchuan 750009, China;Guangdong Emergency Early Warning Release Center, Guangzhou 510080, China)
Abstract:SHI Zheng;TAI Jingjing;GONG Kejian;LI Yan;WANG Jing;ZHAO Bo;XIAO Weisheng;YU Xingna(Key Laboratory of Meteorological Disaster, Ministry of Education/Joint International Research Laboratory of Climate and Environment Change/Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disaster/Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of ChinaMeteorological Administration/Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;Jiading District Environmental Monitoring Station, Shanghai 201822, China;Meteorological Observatory of Ningxia Civil Aviation ATC, Yinchuan 750009, China;Guangdong Emergency Early Warning Release Center, Guangzhou 510080, China)
Keywords:aerosol  scattering coefficient  Angstrom exponent  back scattering ratio  asymmetry factor
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