大气与环境光学学报 ›› 2021, Vol. 16 ›› Issue (2): 107-116.
郭映映, 齐贺香, 李素文∗, 牟福生∗
收稿日期:
2020-07-31
修回日期:
2021-02-04
出版日期:
2021-03-28
发布日期:
2021-03-28
通讯作者:
E-mail: swli@chnu.edu.cn;E-mail: fsmou@aiofm.ac.cn
E-mail:swli@aiofm.ac.cn
作者简介:
郭映映 (1994- ), 女, 安徽马鞍山人, 硕士研究法, 主要从事差分吸收光谱技术方法与应用方面的研究。 E-mail: yingyingguo2019@outlook.com
基金资助:
GUO Yingying, QI Hexiang, LI Suwen∗, MOU Fusheng∗
Received:
2020-07-31
Revised:
2021-02-04
Published:
2021-03-28
Online:
2021-03-28
Contact:
Su-Wen N/ALI
E-mail:swli@aiofm.ac.cn
Supported by:
摘要: 基于多轴差分吸收光谱技术 (MAX-DOAS) 反演 NO2 柱浓度的方法, 构建了相应的地基 MAX-DOAS 系统, 开 展了 NO2 柱浓度变化特征的观测。反演中选取天顶方向的光谱作为参考光谱, 通过非线性最小二乘法反演出 NO2 斜柱浓度 (SCD), 结合不同观测方向的斜柱浓度得到 NO2 差分斜柱浓度 (dSCD), 再利用几何近似法得到大气质量 因子 (AMF), 最终获取 NO2 垂直柱浓度 (VCD)。于 2019 年 6 月至 2020 年 5 月在淮北地区开展了为期一年的外场 实验, 研究结果表明淮北地区 NO2 VCD的月均值在观测期间内呈现倒“U”型变化, 在 12 月份达到最高值 2.13×1016 molecules·cm−2, 在 8 月份达到最低值 5.23×1015 molecules·cm−2。将 MAX-DOAS 观测结果的日均值与 OMI 卫星 (云 系数分别为 0 < FeC ≤ 0.1 和 0 < FeC ≤ 0.3) 测量结果进行对比, 发现两者具有较好的相关性 (R2 = 0.88, R2 = 0.90), 表明 MAX-DOAS 不仅可以准确反演出 NO2 垂直柱浓度, 还可以验证卫星数据。
中图分类号:
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