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          科研進(jìn)展

          科學(xué)家發(fā)現北半球氣溶膠光學(xué)厚度近20年呈下降趨勢

          作者:唐超禮 齊瓊發(fā)布時(shí)間:2023-03-27【打印】【關(guān)閉】
            近日,中科院合肥物質(zhì)院劉東研究員團隊和安徽理工大學(xué)唐超禮教授利用近20年衛星數據合作開(kāi)展氣溶膠光學(xué)厚度(AOD550)時(shí)空分布研究,研究發(fā)現:北半球氣溶膠光學(xué)厚度近20年的長(cháng)期變化趨勢是呈小幅下降趨勢,這種下降趨勢在中國東南部尤其明顯,且全球氣溶膠光學(xué)厚度以北緯17°為對稱(chēng)軸分布,相關(guān)成果發(fā)表在中科院二區TOP期刊Atmospheric Environment上。
            大氣氣溶膠光學(xué)厚度(AOD,550納米波段的氣溶膠光學(xué)厚度為AOD550),是表征大氣渾濁程度的關(guān)鍵的物理量。它是天氣、氣候和地球能量收支平衡研究中關(guān)注的重要參數,也是確定氣溶膠氣候效應的重要因素。通常高的AOD值預示著(zhù)氣溶膠縱向積累的增長(cháng),因此導致了大氣能見(jiàn)度的降低。
            我國科學(xué)家分析了國際地球觀(guān)測系統(EOS)中的TERRA和Aqua衛星上的中分辨率成像光譜儀(MODIS)探測的近20年AOD550數據,系統地獲取了全球氣溶膠光學(xué)厚度的全球分布和時(shí)空變化特性。
            研究發(fā)現:一、北半球氣溶膠光學(xué)厚度近20年的長(cháng)期變化趨勢是呈小幅下降趨勢,這種下降趨勢在中國東南部尤其明顯(圖1)。課題組研究人員利用經(jīng)驗正交函數分析法EOF(Empirical Orthogonal Function)對陸地年平均全球氣溶膠光學(xué)厚度分析時(shí)發(fā)現,第一模態(tài)(圖2)顯示近20年來(lái)中國東南部、亞馬遜平原、美國東部以及歐洲-地中海-里海-非洲東北部區域的氣溶膠光學(xué)厚度呈下降趨勢。與之相反,亞洲北部、印度半島、阿拉伯半島南部和東部呈明顯上升趨勢。
            二、在中、低緯度地區,氣溶膠光學(xué)厚度的全球分布并不是關(guān)于赤道對稱(chēng)的,而是向北偏移約17°(圖3)。全球氣溶膠光學(xué)厚度在北緯17°達到最大值,然后向南北兩極隨緯度先顯著(zhù)減小、后逐漸變化平穩。
            但在同一緯度地區,氣溶膠光學(xué)厚度隨經(jīng)度的變化是不同的,在中緯度地區,氣溶膠光學(xué)厚度在北半球隨經(jīng)度變化明顯,而在南半球隨經(jīng)度變化平緩。在高緯度地區,南半球氣溶膠光學(xué)厚度隨緯度的升高而增大,北半球氣溶膠光學(xué)厚度隨緯度的升高而減小,并且南半球的氣溶膠光學(xué)厚度隨緯度變化比北半球快。
            三、氣溶膠光學(xué)厚度南北半球均呈現季節性變化規律(圖4和圖5):北半球氣溶膠光學(xué)厚度顯著(zhù)高于南半球,且最大值都出現在各自半球的春季,最小值都出現在各自半球的秋季。
            此外,海洋和陸地上的氣溶膠光學(xué)厚度季節變化差異也很明顯。EOF的月平均海洋氣溶膠光學(xué)厚度分析結果顯示,海洋氣溶膠主要是由陸地氣溶膠來(lái)源主導(圖6)。特別值得注意的是,南半球水域上的氣溶膠光學(xué)厚度的增加與全球氣候變化導致的南半球深林火災頻發(fā)有密切正相關(guān)聯(lián)系,其增長(cháng)速率為0.0009/年(通過(guò)了95%的置信水平下的顯著(zhù)性檢驗)。
            四、陸地來(lái)源的沙塵氣溶膠峰值出現在七月,谷值出現在一月,陸地生物質(zhì)燃燒氣溶膠峰值出現在九月,谷值在四至五月。另外,陸地EOF分析捕捉到了一些極端氣溶膠事件(圖2),如2014/2015年強厄爾尼諾在太平洋赤道附近持續發(fā)展引起的東南亞極端生物質(zhì)燃燒事件。
            此研究利用衛星長(cháng)期觀(guān)測數據獲得了全球氣溶膠光學(xué)厚度全球經(jīng)緯度分布規律和長(cháng)期時(shí)空變化特性。目前科學(xué)家們正在利用數據對其時(shí)空分布變化進(jìn)行更深入的分析,可以預見(jiàn),氣溶膠光學(xué)厚度的研究工作將為全球氣候的長(cháng)期變化規律分析、建立和驗證全球高空大氣模式等工作提供重要參考。
            該成果論文第一作者是田曉敏博士,通訊作者是唐超禮教授,研究工作得到了國家高技術(shù)項目和空間天氣學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗室開(kāi)放課題基金支持。
            全文鏈接:https://authors.elsevier.com/a/1gnfk4pTZHnx%7EE 
            
            圖1. 2003至2020年的年平均AOD550的空間分布
            
            圖2. 陸地AOD550經(jīng)驗正交函數分析的前六個(gè)模式的空間分布
            
            圖3. 18年(2003~2021)年平均的AOD550(藍色點(diǎn)線(xiàn))和其標準差(品紅色線(xiàn)棒)隨緯度(a)和經(jīng)度(b)的變化曲線(xiàn)
            
            圖4. 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020年的季節平均AOD550空間分布
            
            圖5. 2003.03至2021.02的季節平均AOD550,全球(a)、南半球(b)、北半球(c)、全球海洋(d)、南半球海洋(e)、北半球海洋(f)、全球陸地(j)、南半球陸地(h)和北半球陸地(i),北半球春季(綠色)、北半球夏季(紅色)、北半球秋季(黃色)和北半球冬季(黑色)
            
            圖6. 海洋上月平均AOD550的經(jīng)驗正交函數分析的前六個(gè)模式的空間分布

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