Результаты эксперимента по совместному лидарному и шар-баллоному зондированию тропосферы и стратосферы

Author:

Marichev V.N.ORCID,Yushkov V.A.ORCID,Balugin N.V.ORCID,Bochkovsky D.A.ORCID

Abstract

The current problem of climate change requires studying changes in the composition and properties of the atmosphere, affecting its radiation balance. Obtaining knowledge in this direction is possible through regular measurements of climate-forming components and atmospheric characteristics and their subsequent analysis. There are contact and remote methods and means of sensing the atmosphere at its different altitude levels, including aerological, aircraft, satellite, lidar and rocket. This paper proposes a technology for monitoring the aerosol component based on remote (lidar) and contact (aerological) optical sounding. The results of simultaneous remote (lidar) and direct (sonde) measurements of the vertical distribution of aerosol loading in the troposphere and stratosphere, carried out on January 27-30, 2022 and March 15-16, 2023 in Tomsk, are presented. The purpose of the experiment was to conduct joint lidarballoon measurements and validate aerosol backscatter profiles in the upper troposphere and stratosphere to create an all-weather lidar-balloon monitoring system of spatiotemporal and microphysical characteristics of aerosol. Good agreement is demonstrated in the obtained vertical profiles of the value of the backscatter ratio R(H) for close wavelengths (528 and 532 nm for the aerosol backscatter sonde and lidar, respectively). To restore the microphysical parameters of an aerosol during joint lidar-balloon experiments, the possibility of expanding 2-wave (355 and 532 nm) lidar measurements with an additional set of wavelengths (470, 850, 940 nm) using an optical balloon aerosol sonde was shown. Актуальная проблема климатических изменений требует изучения изменения состава и свойств атмосферы, влияющих на ее радиационный баланс. Получение знаний в данном направлении возможно на основе проведения регулярных измерений климатообразующих компонент и характеристик атмосферы и их последующего анализа. Существуют контактные и дистанционные методы и средства зондирования атмосферы на ее разных высотных уровнях, включая аэрологические, самолетные, спутниковые, лидарные и ракетные. В настоящей работе предложена технология мониторинга аэрозольной компоненты на основе дистанционного (лидарного) и контактного (аэрологического) оптического зондирования. Приводятся результаты одновременных дистанционных (лидарных) и прямых (зондовых) измерений вертикального распределения аэрозольного наполнения тропосферы и стратосферы, осуществленных 27-30 января 2022 и 15-16 марта 2023 в Томске. Целью эксперимента было проведения совместных лидарно-балонных измерений и валидация аэрозольных профилей обратного рассеяния в верхней тропосфере и стратосфере для создания всепогодной системы лидарно-баллонного мониторинга пространственно-временных и микрофизических характеристик аэрозоля. Продемонстрировано хорошее согласие в полученных вертикальных профилях значения отношения обратного рассеяния R(H) для близких длин волн (528 и 532 нм для аэрозольного зонда обратного рассеяния и лидара, соответственно). Для восстановления микрофизических параметров аэрозоля при проведении совместных лидарно-баллонных экспериментов показана возможность расширения 2-х волновых (355 и 532 нм) лидарных измерений дополнительным набором длин волн(470, 850, 940 нм) с помощью оптического баллонного аэрозольного зонда.

Publisher

Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Reference15 articles.

1. Israel Yu. A. Climate management is not such a wasteful idea, Profile, 2011. vol. 31 (In Russian).

2. Baltensperger U., Barrie L., Wehrli С. WMO/GAW Expert Workshop on a Global Surface-based Network for Long Term Observations of Column Aerosol Optical Properties,WMO TD, 2005. vol. 1287, no. 162, pp. 144.

3. Network for the detection of stratospheric change (NDSC), Informational brochure, 1992.

4. Yueg K., McCormickm P., Chuw P. Retrieval of composition and size distribution of stratospheric aerosols with the SAGE II satellite experiment, J. Atmos. Ocean. Technol., 1986. vol. 3, pp. 371-380

5. Naats I. E. Theory of multi-frequency lidar sounding of the atmosphere, 1980 (In Russian).

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3