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华北典型污染地区对流层NO2和SO2柱浓度的MAX-DOAS观测研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要缩略语注释第12-13页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究意义第13-16页
    1.2 研究进展第16-29页
        1.2.1 常规站点观测及飞机航测第16-19页
        1.2.2 卫星遥感观测第19-23页
        1.2.3 地基遥感观测第23-29页
    1.3 值得深入研究的科学问题第29-30页
    1.4 论文组成结构和研究内容第30-33页
第二章 基本原理与方法第33-51页
    2.1 大气辐射传输中的吸收和散射第33-35页
    2.2 DOAS基本原理第35-42页
        2.2.1 太阳散射光源的被动式DOAS原理第38-40页
        2.2.2 观测系统实现原理第40-42页
    2.3 MAX-DOAS基本原理第42-46页
        2.3.1 对流层差分斜柱浓度第43-44页
        2.3.2 大气质量因子(AMF)第44-46页
    2.4 辐射传输方程与辐射传输模式第46-50页
        2.4.1 概况第46-47页
        2.4.2 McArtim辐射传输模式第47-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 MAX-DOAS实验观测与NO_2和SO_2反演第51-67页
    3.1 观测站点第51-53页
    3.2 观测仪器第53-55页
    3.3 光谱校准第55-59页
        3.3.1 电子偏移与暗电流校正第56-58页
        3.3.2 波长校准第58-59页
    3.4 光谱分析与斜柱浓度反演第59-61页
    3.5 对流层柱浓度计算第61-65页
    3.6 本章小结第65-67页
第四章 对流层NO_2和SO_2柱浓度的变化特征分析第67-77页
    4.1 对流层NO_2和SO_2柱浓度的季节变化特征第67-72页
    4.2 对流层NO_2和SO_2柱浓度的日变化特征第72-75页
    4.3 本章小结第75-77页
第五章 对流层NO_2和SO_2的垂直分布特征分析第77-93页
    5.1 对流层柱浓度与近地面浓度的对比第77-78页
    5.2 基于污染物近似层高的垂直分布特征分析第78-81页
    5.3 基于DSCD的比值的垂直分布特征分析第81-90页
        5.3.1 基于观测的DSCD比值的分析第82-84页
        5.3.2 基于模式模拟的DSCD比值的的分析第84-88页
        5.3.3 判识痕量气体垂直分布类型的阈值及应用第88-90页
    5.4 本章小结第90-93页
第六章 排放源分布及区域输送对对流层NO_2和SO_2的影响第93-107页
    6.1 后向轨迹计算方法及模式简介第93-94页
    6.2 影响的总体特征第94-97页
    6.3 影响的季节和日变化特征第97-104页
    6.4 本章小结第104-107页
第七章 与OMI卫星遥感观测产品的比对分析第107-137页
    7.1 OMI卫星及产品简介第107-114页
        7.1.1 OMI对流层NO_2柱浓度产品第109-112页
        7.1.2 OMI对流层SO_2柱浓度产品第112-114页
    7.2 对流层NO_2柱浓度产品的比对分析第114-124页
        7.2.1 与OMI NO_2三级业务产品的对比分析第114-117页
        7.2.2 与OMI NO_2二级业务产品的对比分析第117-124页
    7.3 对流层SO_2柱浓度的比对分析第124-128页
    7.4 AMF计算值的不确定性对柱浓度反演的影响第128-135页
    7.5 本章小结第135-137页
第八章 总结与展望第137-143页
    8.1 主要研究结论第137-139页
    8.2 创新点第139-140页
    8.3 展望第140-143页
参考文献第143-158页
致谢第158-160页
个人简介第160-161页

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