中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究目的与意义 | 第11-13页 |
1.2 模式中气溶胶的研究概述 | 第13-16页 |
1.2.1 大气中气溶胶的研究现状和进展 | 第14-15页 |
1.2.2 积雪中气溶胶的研究现状和进展 | 第15-16页 |
1.3 论文的主要安排和结构 | 第16-17页 |
1.4 论文的特色和创新点 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-24页 |
第二章 观测资料介绍 | 第24-31页 |
2.1 地面观测资料 | 第24-26页 |
2.1.1 AERONET | 第24页 |
2.1.2 IMPROVE | 第24-25页 |
2.1.3 野外积雪观测 | 第25-26页 |
2.2 卫星遥感产品 | 第26-28页 |
2.2.1 MODIS | 第26页 |
2.2.2 MISR | 第26-27页 |
2.2.3 OMI | 第27页 |
2.2.4 CALIPSO | 第27-28页 |
2.3 CMC积雪再分析资料 | 第28页 |
参考文献 | 第28-31页 |
第三章 数值模式介绍 | 第31-38页 |
3.1 WRF-Chem区域气候模式 | 第31页 |
3.2 SNICAR模式与WRF-Chem模式的耦合 | 第31-35页 |
3.2.1 SNICAR模式 | 第31-32页 |
3.2.2 气溶胶的沉降和清除 | 第32-34页 |
3.2.3 光学特性 | 第34-35页 |
3.3 类全球WRF-Chem模式设计 | 第35页 |
3.4 气溶胶排放源清单 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-38页 |
第四章 气溶胶在太平洋上的传输及演变的模拟研究 | 第38-64页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 模式设计 | 第39-40页 |
4.3 观测资料 | 第40-41页 |
4.4 结果与讨论 | 第41-56页 |
4.4.1 风场与降水的模拟 | 第41-43页 |
4.4.2 气溶胶光学厚度(AOD) | 第43-47页 |
4.4.3 气溶胶吸收性光学厚度(AAOD) | 第47-50页 |
4.4.4 气溶胶垂直分布 | 第50-53页 |
4.4.5 美国西部地面气溶胶质量浓度 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
第五章 季节性积雪中黑碳和沙尘气溶胶的模拟和辐射强迫研究 | 第64-86页 |
5.1 引言 | 第64-66页 |
5.2 试验设计 | 第66-67页 |
5.3 结果与讨论 | 第67-79页 |
5.3.1 积雪模拟 | 第67-70页 |
5.3.2 表层积雪中黑碳和沙尘质量浓度的模拟 | 第70-78页 |
5.3.3 积雪中黑碳和沙尘的直接辐射强迫 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
第六章 气溶胶对地表积雪和温度影响的模拟研究 | 第86-106页 |
6.1 引言 | 第86-87页 |
6.2 试验设计 | 第87-88页 |
6.3 结果与讨论 | 第88-101页 |
6.3.1 大气和积雪中气溶胶的辐射特性 | 第88-94页 |
6.3.2 气溶胶对雪水当量的影响 | 第94-98页 |
6.3.3 气溶胶对地表温度的影响 | 第98-101页 |
6.4 本章小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
第七章 总结与展望 | 第106-109页 |
7.1 主要结论 | 第106-107页 |
7.2 论文特色与创新点 | 第107-108页 |
7.3 存在的不足与展望 | 第108-109页 |
在学期间的研究成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |