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大气辐射模式的改进及其在气候模拟中的应用

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·引言第11页
   ·大气辐射模式研究进展第11-16页
     ·分子光谱数据第11-12页
     ·气体吸收计算方法第12-14页
     ·水云光学性质参数化方案第14页
     ·辐射传输方程的求解第14-16页
   ·研究出发点第16-17页
   ·论文的主要内容第17-18页
第二章 模式介绍第18-29页
   ·ZS2000 逐线积分模式第18-23页
     ·气体吸收系数的计算第18-19页
     ·长波辐射通量的计算第19-20页
     ·短波辐射通量的计算第20-23页
     ·加热率的计算第23页
   ·LBLRTM 逐线积分模式第23-24页
   ·BCC_RAD 相关 K 分布模式第24-27页
     ·计算给定温度、压强条件下的气体吸收系数第25页
     ·气体吸收系数的 k 分布重排第25-26页
     ·任意温度、压强条件下气体吸收系数的计算第26-27页
   ·BCC_AGCM2.0.1 气候模式第27-29页
第三章 分子光谱吸收数据对长波辐射的影响第29-38页
   ·引言第29页
   ·HITRAN 主要吸收气体谱线参数统计第29-31页
   ·HITRAN 光谱数据对光学厚度、辐射通量和冷却率的影响第31-34页
     ·ZS2000 逐线积分模式的参数设置第31-32页
     ·HITRAN 光谱数据对光学厚度的影响第32-33页
     ·HITRAN 光谱数据对辐射通量和加热率的影响第33-34页
   ·HITRAN 光谱资料对辐射模式不确定性的研究第34-37页
   ·小结与讨论第37-38页
第四章 相关 k 分布气体吸收系数的更新以及计算方法的改进第38-53页
   ·引言第38页
   ·长波相关 k 分布气体吸收系数的更新第38-40页
   ·改变相关 K 分布计算方法中参考压强对长波辐射计算的影响第40-41页
   ·长波区间普朗克函数变化对气体吸收系数计算的影响第41-44页
   ·BCC_RAD 辐射模式参与 CIRC 辐射模式比较计划的长波辐射结果第44-50页
   ·短波气体吸收系数的更新第50-51页
   ·小结与讨论第51-53页
第五章 相关 k 分布水云光学性质的改进及其在气候模式中的应用第53-73页
   ·引言第53页
   ·水云光学性质的计算第53-59页
     ·谱带平均水云光学性质的计算第54-55页
     ·k 分布水云光学性质的计算第55-59页
   ·两种水云光学性质在辐射模式中的比较第59-68页
   ·k 分布水云光学性质在气候模式中的应用第68-71页
   ·小结与讨论第71-73页
第六章 四流球谐函数辐射传输算法的构造及其在气候模式中的应用第73-94页
   ·引言第73页
   ·四流辐射传输算法简介第73-74页
     ·单层四流辐射传输方案第73-74页
     ·累加法第74页
   ·四流球谐函数在大气辐射模式中的应用第74-84页
     ·晴空情况第74-78页
     ·有云情况第78-84页
   ·气候模拟第84-92页
     ·离线诊断第84-87页
     ·在线模式第87-92页
   ·主要结论第92-94页
第七章 太阳辐射在长波区间能量对气候模式的影响第94-102页
   ·引言第94页
   ·试验设计第94-95页
   ·结果分析第95-101页
     ·晴空辐射通量第95-96页
     ·有云大气辐射通量第96-98页
     ·温度第98-101页
   ·结论与讨论第101-102页
第八章 全文总结和讨论第102-106页
   ·主要结论第102-104页
   ·创新点第104-105页
   ·存在的问题和未来工作展望第105-106页
参考文献第106-116页
致谢第116-118页
基本情况第118页
硕士期间发表文章第118页
博士期间发表文章第118-119页
参与课题第119页

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