Jump to content

Базы данных наблюдений за химией атмосферы

За последние два столетия множество химических наблюдений в окружающей среде было проведено с различных наземных, воздушных и орбитальных платформ и помещено в базы данных . Многие из этих баз данных общедоступны. Все инструменты, упомянутые в этой статье, предоставляют публичный онлайн-доступ к своим данным. Эти наблюдения имеют решающее значение для развития нашего понимания атмосферы Земли и таких проблем, как изменение климата , истощение озонового слоя и качество воздуха . Некоторые внешние ссылки предоставляют хранилища многих из этих наборов данных в одном месте. Например, Кембриджская база данных по химическим веществам атмосферы представляет собой большую базу данных в едином формате ASCII . Каждое наблюдение дополняется метеорологическими условиями, такими как температура , потенциальная температура , геопотенциальная высота и эквивалентная фотоэлектрическая широта.

Наземные и аэростатные наблюдения

[ редактировать ]
  • Наблюдения NDSC . Сеть обнаружения изменений в стратосфере (NDSC) представляет собой набор высококачественных исследовательских станций дистанционного зондирования для наблюдения и понимания физического и химического состояния стратосферы. Озон и ключевые связанные с озоном химические соединения и параметры предназначены для измерения. NDSC является основным компонентом международных исследований верхних слоев атмосферы и получил одобрение национальных и международных научных учреждений, включая Международную комиссию по озону, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Основными инструментами и измерениями являются: Озоновый лидар (вертикальные профили озона от тропопаузы до высоты не менее 40 км; в некоторых случаях также будут измеряться тропосферные озоны). Температурный лидар (вертикальные профили температуры примерно от 30 до 80 км). Аэрозольный лидар (вертикальные профили оптической толщины аэрозоля в нижней стратосфере). Лидар водяного пара (вертикальные профили водяного пара в нижней стратосфере). Озоновый микроволновый (вертикальные профили стратосферного озона от 20 до 70 км). ЧАС 2 O СВЧ (вертикальные профили водяного пара примерно от 20 до 80 км). ClO СВЧ (вертикальные профили ClO примерно от 25 до 45 км, в зависимости от широты). Ультрафиолетовый/видимый спектрограф (содержание в столбце озона, NO 2 и, на некоторых широтах, OClO и BrO). Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье (содержание в колонке широкого спектра веществ, включая озон, HCl, NO, NO 2 , ClONO 2 и HNO 3 ).
  • Наблюдения за MkIV . Интерферометр MkIV Лаборатории — это инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье (FTIR), спроектированный и изготовленный в реактивного движения в 1984 году для дистанционного измерения состава атмосферы Земли с помощью метода спектрометрии солнечного поглощения. Это было вызвано опасениями, что антропогенные загрязнители (например, хлорфторуглероды, выхлопы самолетов) могут нарушить озоновый слой. С 1984 года интерферометр MkIV участвовал в 3 полярных авиационных кампаниях НАСА DC-8 и успешно совершил 15 полетов на воздушных шарах. Кроме того, интерферометр MkIV провел более 900 дней наземных наблюдений из разных мест, включая Мак-Мердо , Антарктида , в 1986 году.
  • Зондовые наблюдения . Всемирный центр данных по озону и ультрафиолетовому излучению (WOUDC) является одним из пяти мировых центров данных, входящих в программу Глобальной службы атмосферы (ГСА) Всемирной метеорологической организации (ВМО). WOUDC находится в ведении Отдела экспериментальных исследований Метеорологической службы Канады (MSC) — бывшей Службы атмосферной среды (AES), Environment Canada, и расположен в Торонто. WOUDC начинался как Всемирный центр данных по озону (WODC) в 1960 году и выпустил свою первую публикацию данных о мировом озоне в 1964 году. В июне 1992 года AES согласилась на просьбу ВМО добавить данные об ультрафиолетовом излучении в WODC. . С тех пор Центр данных был переименован во Всемирный центр данных по озону и ультрафиолетовому излучению (WOUDC) и состоит из двух составных частей: WODC и Мирового центра данных по ультрафиолетовому излучению (WUDC).

Воздушные наблюдения

[ редактировать ]
  • Наблюдения с самолетов . Многие авиационные кампании были проведены в рамках Программы суборбитальных наук , и Управлением проектов по наукам о Земле доступен обзор этих кампаний. Доступ к данным можно получить из архивов Офиса проектов по наукам о Земле .
  • МОЗАИКА наблюдения . Программа MOZAIC (Измерение озона и водяного пара с помощью бортового самолета AIrbus) была инициирована в 1993 году европейскими учеными, производителями самолетов и авиакомпаниями для сбора экспериментальных данных. Его цель — помочь понять атмосферу и то, как она меняется под влиянием человеческой деятельности, с особым интересом к воздействию самолетов. MOZAIC состоит из автоматических и регулярных измерений озона и водяного пара пятью пассажирскими авиалайнерами дальнего следования, летающими по всему миру. Цель состоит в том, чтобы создать большую базу данных измерений, которая позволит изучать химические и физические процессы в атмосфере и, следовательно, проверять глобальные модели химического переноса. Данные MOZAIC предоставляют, в частности, подробную климатологию озона и водяного пара на высоте 9–12 км, где дозвуковые самолеты выбрасывают большую часть выхлопных газов и которая является очень важной областью (например, радиационный и научно-технический обмен), которая все еще несовершенно описана в существующих моделях. Это будет полезно для улучшения знаний о процессах, происходящих в верхней тропосфере/нижней стратосфере (UT/LS), а также в моделировании химии и переноса вблизи тропопаузы. Доступ к данным MOZAIC ограничен, для получения доступа формы необходимо заполнить.
  • КАРИБИКСКИЕ наблюдения . Проект CARIBIC (Гражданский самолет для регулярного исследования атмосферы на базе приборного контейнера) — это инновационный научный проект по изучению и мониторингу важных химических и физических процессов в атмосфере Земли. Подробные и обширные измерения производятся во время полетов на дальние расстояния на борту самолета Airbus A340-600 «Леверкузен» ( http://www.flightradar24.com/data/airplanes/D-AIHE/ ). Мы размещаем грузовой контейнер с автоматизированными научными приборами, которые подключаются к впускному отверстию для воздуха и частиц (аэрозоля) под самолетом. В отличие от MOZAIC, CARIBIC устанавливается только на один самолет, но измеряет гораздо более широкий спектр составляющих атмосферы ( CARIBIC -> приборы ). И CARIBIC, и MOZAIC интегрированы в IAGOS . Существуют данные за 1998-2002 годы и за период с 2004 года по настоящее время. Его можно запросить через CARIBIC -> доступ к данным .

Наблюдения космического корабля

[ редактировать ]
  • АТМОС-наблюдения . Эксперимент по спектроскопии следовых молекул атмосферы (ATMOS) представляет собой инфракрасный спектрометр (интерферометр с преобразованием Фурье), предназначенный для изучения химического состава атмосферы. В этом разделе вы сможете прочитать как общую, так и подробную информацию о том, почему и как работает прибор. Прибор ATMOS четыре раза летал на космическом корабле "Шаттл" с 1985 года. Предшественник ATMOS, летавший на самолетах и ​​платформах высотных аэростатов, появился на свет в начале 1970-х годов из-за опасений по поводу воздействия выхлопных газов Super Sonic Transport на озон. слой. Эксперимент был перепроектирован для космического корабля "Шаттл", когда была обнаружена возможность разрушения озона искусственными хлорфторуглеродами и необходимость глобальных измерений стала решающей.
  • Наблюдения CRISTA . CRISTA — сокращение от «Криогенные инфракрасные спектрометры и телескопы для атмосферы». Это спутниковый эксперимент по сканированию конечностей, спроектированный и разработанный Университетом Вупперталя для измерения инфракрасного излучения атмосферы Земли. CRISTA, оснащенная тремя телескопами и четырьмя спектрометрами и охлаждаемая жидким гелием, создает глобальные карты температуры и газовых примесей атмосферы с очень высоким горизонтальным и вертикальным разрешением. Конструкция позволяет наблюдать мелкомасштабные динамические структуры в диапазоне высот 15–150 км.

Спутниковые наблюдения

[ редактировать ]
  • Наблюдения ACE . Спутник «Эксперимент по химии атмосферы» (ACE), также известный как SCISAT-1 , является канадским спутником, который проводит измерения атмосферы Земли и следует наследию ATMOS.
  • за аурой Наблюдения . Аура летит в составе НАСА EOS «Поезд», состоящего из нескольких других спутников (Aqua, CALIPSO, CloudSat и французского PARASOL). На борту «Ауры» находятся четыре прибора для исследования химии атмосферы: MLS , HIRDLS, TES и OMI.
  • Наблюдения ILAS . ILAS (Улучшенный атмосферный спектрометр Limb), разработанный MOE (Министерством окружающей среды) (ранее EA - Агентство по охране окружающей среды Японии), установлен на ADEOS (Усовершенствованный спутник наблюдения за Землей). 17 августа 1996 года ADEOS был запущен ракетой H-II с космодрома Танегасима Японии (ADEOS переименован в «MIDORI») и прекратил свою работу 30 июня 1997 года. Данные, полученные с помощью ILAS, обрабатываются, архивируются, и распространяется NIES (Национальный институт экологических исследований).
  • Наблюдения ПОАМ . Прибор для измерения полярного озона и аэрозолей II (POAM II) был разработан Военно-морской исследовательской лабораторией (NRL) для измерения вертикального распределения атмосферного озона, водяного пара, диоксида азота, аэрозольного ослабления и температуры. POAM II измеряет солнечное поглощение в девяти узкополосных каналах, охватывающих спектральный диапазон примерно от 350 до 1060 нм.
  • Наблюдения за сульфатными аэрозолями от SAGE и HALOE . Датчик SAGE II (Эксперимент по стратосферному аэрозолю и газу II) был запущен на орбиту с наклонением 57 градусов на борту спутника оценки радиационного баланса Земли (ERBS) в октябре 1984 года. Во время каждого восхода и захода солнца, наблюдаемого орбитальным космическим кораблем, прибор использует солнечное затмение. метод измерения ослабленного солнечного излучения через лимб Земли по семи каналам с длинами волн в диапазоне от 0,385 до 1,02 микрометра. Получение распределения стратосферных аэрозолей по размерам на основе измерений многоволнового вымирания частиц HALOE было описано Hervig et al. [1998]. Этот подход дает унимодальные логнормальные распределения по размерам, которые описывают концентрацию аэрозоля в зависимости от радиуса с использованием трех параметров: общей концентрации аэрозоля, медианного радиуса и ширины распределения. Этот сайт предлагает результаты, основанные на исследовании Hervig et al. [1998], за одним исключением. Результаты поиска, представленные здесь, основаны на сульфатных показателях преломления для 215 К, где Hervig et al. [1998] использовали индексы комнатной температуры, скорректированные с стратосферными температурами с использованием правила Лоренца-Лоренца. Распределение размеров было получено только на высотах над верхней границей тропосферных облаков. Облака были идентифицированы с использованием методов, описанных Хервигом и МакХью [1999]. Распределение размеров HALOE предлагается в файлах NetCDF, содержащих данные за один год. Результаты представлены на единой сетке высот от 6 до 33 км с шагом 0,3 км. Исходное расстояние по высоте HALOE составляет 0,3 км, поэтому эта интерполяция практически не влияет на данные. В файлах представлены данные профиля, включая высоту, давление, температуру, концентрацию аэрозоля, средний радиус, ширину распределения, состав аэрозоля. Площадь поверхности аэрозоля и объемную плотность можно легко рассчитать по параметрам распределения по размерам, используя приведенные соотношения. здесь .
  • Наблюдения со спутника исследования верхних слоев атмосферы (UARS). Данные UARS доступны в Центре распределенных активных архивов GES (DAAC). Спутник UARS был запущен в 1991 году космическим кораблем «Дискавери». Его длина 35 футов (11 м), диаметр 15 футов (4,6 м), вес 13 000 фунтов и вмещается 10 инструментов. UARS вращается на высоте 375 миль (604 км) с наклонением орбиты 57 градусов. UARS измерял озон и химические соединения, обнаруженные в озоновом слое, которые влияют на химию и процессы озона. UARS также измерял ветер и температуру в стратосфере, а также энергию Солнца. Вместе они помогли определить роль верхних слоев атмосферы в климате и его изменчивости.
[ редактировать ]

См. также

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c6d6017f36dc2270141b38381378d66d__1703246100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c6/6d/c6d6017f36dc2270141b38381378d66d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Atmospheric chemistry observational databases - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)