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大气背景紫外光谱辐射特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 大气紫外辐射传输研究的国内外现状第12-14页
    1.3 本论文主要研究内容第14-15页
第二章 大气紫外辐射传输基础理论第15-32页
    2.1 地球大气成分与结构第15-18页
        2.1.1 大气化学成分第15-17页
        2.1.2 大气结构第17-18页
    2.2 紫外辐射基本知识第18-20页
        2.2.1 紫外波段分类第18-19页
        2.2.2 辐射度量参数第19-20页
    2.3 大气对紫外的散射作用第20-28页
        2.3.1 大气分子的瑞利散射第20-22页
        2.3.2 Mie散射第22-24页
        2.3.3 散射相函数第24-28页
    2.4 气溶胶光学特性第28-31页
        2.4.1 气溶胶光学参数第28-29页
        2.4.2 LOWTRAN7气溶胶模式第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 辐射传输方程解法与应用第32-53页
    3.1 辐射传输方程第32-36页
        3.1.1 辐射传输方程的普遍形式第32-33页
        3.1.2 比尔-朗伯定律第33-34页
        3.1.3 平面平行大气的辐射传输方程第34-36页
    3.2 辐射传输方程近似处理第36-43页
        3.2.1 单次散射近似第36-37页
        3.2.2 逐次散射近似第37-38页
        3.2.3 二流近似第38-41页
        3.2.4 Eddington近似第41-42页
        3.2.5 δ函数调整第42-43页
    3.3 地球大气背景紫外辐射传输特性计算第43-49页
        3.3.1 计算方案第43-44页
        3.3.2 紫外波段大气透过率特性第44-46页
        3.3.3 紫外波段的地球大气背景辐射亮度第46-49页
    3.4 计算结果验证第49-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 紫外谱区光致离解系数计算第53-63页
    4.1 紫外大气分子的吸收第53-54页
        4.1.1 氮气分子的吸收第53页
        4.1.2 氧气分子的吸收第53-54页
        4.1.3 臭氧分子的吸收第54页
        4.1.4 其他微量气体的吸收第54页
    4.2 典型气体吸收截面的特征第54-57页
        4.2.1 氧气吸收截面特性第54-56页
        4.2.2 臭氧吸收截面特性第56-57页
    4.3 光致离解系数分析第57-62页
        4.3.1 光致离解系数定义第57-60页
        4.3.2 氧气光致离解系数第60-61页
        4.3.3 臭氧光致离解系数第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 平流层臭氧光化学机制第63-75页
    5.1 Chapman经典光化学理论第63-67页
        5.1.1 Chapman光化学反应式第63-64页
        5.1.2 Chapman光化学平衡态分析第64-67页
    5.2 平流层主要催化耗损机制第67-72页
        5.2.1 氢-氧大气循环第68-70页
        5.2.2 氮-氢-氧大气循环第70-71页
        5.2.3 氯-氮-氢-氧大气循环第71-72页
    5.3 光化学平衡下大气背景紫外辐射第72-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 大气紫外光谱辐射特性仿真软件设计第75-82页
    6.1 功能设计第75-77页
    6.2 大气紫外光谱辐射特性仿真软件界面设计第77-81页
        6.2.1 系统主界面第77-78页
        6.2.2 数据输入界面第78-79页
        6.2.3 模型计算界面第79页
        6.2.4 数据输出界面第79-81页
    6.3 本章小结第81-82页
第七章 工作展望第82-84页
    7.1 工作总结第82-83页
    7.2 工作展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-90页
附录第90-91页
攻读硕士期间取得的成果第91页

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