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 |