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气溶胶对短波辐射和近地面臭氧产生的影响研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第10-16页
    1.1 研究背景及其意义第10页
    1.2 棕碳气溶胶的研究进展第10-11页
    1.3 内混合气溶胶的研究进展第11页
    1.4 气溶胶对短波辐射通量影响的研究进展第11-13页
    1.5 气溶胶对臭氧含量影响的研究进展第13页
    1.6 主要研究内容第13-16页
第二章 计算方法与模式介绍第16-30页
    2.1 气溶胶的基本物理特性第16-19页
        2.1.1 气溶胶粒子的复折射指数第16-18页
        2.1.2 气溶胶粒子的尺度谱分布第18-19页
    2.2 数值计算理论和方法第19-23页
        2.2.1 Mie散射原理第19-21页
        2.2.2 内混合模型的计算方法第21-23页
    2.3 气溶胶的基本光学特性第23-25页
        2.3.1 单个气溶胶粒子的光学特性第23-24页
        2.3.2 单位体积粒子群的光学系数第24-25页
    2.4 气溶胶光学厚度和辐射强迫第25-26页
    2.5 BCC_RAD辐射传输模式第26-27页
    2.6 NCARmm箱式机理模式第27-30页
第三章 高光谱分辨率的气溶胶光学性质第30-46页
    3.1 974带光学性质参数表的对比验证第30-37页
        3.1.1 体积消光系数第30-33页
        3.1.2 单次散射比第33-35页
        3.1.3 不对称因子第35-37页
    3.2 气溶胶对短波辐射通量影响的对比分析第37-40页
        3.2.1 向下的短波辐射通量第37-38页
        3.2.2 向上的短波辐射通量第38-39页
        3.2.3 短波净辐射通量和加热率第39-40页
    3.3 不同参数下的光学性质对比第40-44页
        3.3.1 体积消光系数第40-42页
        3.3.2 单次散射比第42-43页
        3.3.3 不对成因子第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 碳类气溶胶光学特性的分析研究第46-52页
    4.1 前言第46页
    4.2 碳类气溶胶的复折射指数第46-47页
    4.3 碳类气溶胶光学特性对比分析第47-48页
    4.4 不同种类碳气溶胶对短波辐射通量的影响第48-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第五章 不同混合状态气溶胶光学特性的分析研究第52-64页
    5.1 试验设计第52-53页
    5.2 不同混合模型下粒子的光学特性第53-57页
    5.3 不同参数对内混合粒子光学特性的影响第57-60页
        5.3.1 BrC壳厚度对粒子光学性质的影响第57-59页
        5.3.2 不同环境相对湿度下粒子光学特性的对比第59-60页
    5.4 不同污染条件下内混合粒子的光学性质第60-62页
    5.5 本章小结第62-64页
第六章 不同污染条件下气溶胶对短波辐射通量的影响第64-76页
    6.1 前言第64页
    6.2 数据来源和试验设计第64-66页
    6.3 地表通量的变化第66页
    6.4 气溶胶的辐射强迫和辐射强迫效率第66-69页
    6.5 不同类型气溶胶的影响第69-72页
        6.5.1 各类气溶胶的辐射强迫第69-70页
        6.5.2 自然气溶胶和人为气溶胶的不同影响第70-71页
        6.5.3 散射型气溶胶和吸收型气溶胶的不同影响比较第71-72页
    6.6 本章小结第72-76页
第七章 气溶胶通过影响紫外辐射通量对臭氧含量的影响第76-80页
    7.1 前言第76页
    7.2 试验设计第76页
    7.3 结果讨论第76-78页
        7.3.1 不同污染状况下气溶胶对臭氧含量的影响第76-77页
        7.3.2 不同排放源气溶胶对臭氧影响的对比分析第77-78页
        7.3.3 各种类型气溶胶的影响第78页
    7.4 本章小结第78-80页
第八章 总结和展望第80-84页
    8.1 主要的研究内容和结论第80-81页
    8.2 创新点和未来工作展望第81-84页
参考文献第84-98页
致谢第98-100页
个人简介第100页

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