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第32卷,第4期光谱学与光谱分析Vo1.32.No.4,pp893-897
20l2年4月SpectroscopyandSpectralAnalysisApril,2012
直射太阳光差分吸收光谱反演NO2整层垂直柱浓度
王杨,谢品华,李昂,徐晋,曾议,司福祺,吴丰成
中国科学院安徽光学精密机械研究所环境光学与技术重点实验室,安徽合肥230031
摘要在直射太阳光差分吸收光谱技术(DS-DOAS)中,通常采用测量期间较干净大气条件下太阳天顶角
最小时的测量谱作为参考谱反演整层垂直柱浓度(VCD)。由于参考谱中依然含有未知的N()2吸收结构,因
此得到的是VCD的相对值。该文将大气外层高精度太阳夫琅禾费标准光谱与仪器函数卷积后作为参考谱,
避免了参考谱中含有N()2的吸收结构引入的误差。通过研究3月7日用此新方法获得的斜柱浓度(SCD)与
通常方法获得的差分斜柱浓度(dSCD)的比较,新方法反演SCD的误差小于1.6×10molecules·cm;通
常方法反演SCD的误差在4.25×10“molecules·am附近,采用新方法误差减少了62以上。最后将
DS-XI)AS~]量的NO2整层VCD与多轴差分吸收光谱技术(MAX-DOAS)~,]得的N【)2对流层VCD进行了对
比,结果表明新方法可以有效的改进通常方法计算VCD的误差。
关键词直射太阳光差分吸收光谱;整层垂直柱浓度;夫琅禾费光谱;N02
中图分类号:0433.5+1文献标识码:AIX)I:10.3964/j.issn.1000—0593(2012}04—0893—05
星的TotalColumn结果校准。
引言本研究采用大气外层高精度太阳夫琅禾费标准光谱与仪
器函数进行卷积作为参考谱反演整层垂直柱浓度绝对值。搭
对N()2的浓度的监测具有重要的科学和实际意义口]。建了DS-DOAS测量NO2垂直柱浓度的平台,在合肥地区对
当前用于测量N()2的方法包括点式化学发光测量法、长光N()2进行了3d测量实验,用于验证该方法的可行性。
程主动差分吸收光谱法2【]等,都关注地面N()2的浓度。近些
年发展起来的多轴差分吸收光谱技术可以获得对流层N()2I原理
浓度信息[3],但其主要用于获取对流层垂直柱浓度。直射太
阳光差分吸收光谱技术(DS-DOAS),具有光通量大、时间分I.1DS-DOAS技术原理
辨率高、大气质量因子的计算简单而准确、可以获得精度较DS-XI)AS技术是以被动差分光学吸收光谱(IX)AS)理
高的垂直柱浓度信息等优势l4]。DS-DOAS对于平流层和对论为核t7,通过选择夫琅禾费参考谱将由于太阳光球原子
流层的吸收同样敏感,可用于卫星TotalColumn结果的校的选择性吸收和发射引起的太阳夫琅禾费结构去除嘲,反演
准[。痕量气体的斜柱浓度(SCD)。
2000年日本千叶大学的Xue等采用测量期问相对干净
的大气条件下中午最小天顶角的测量谱作为参考谱反演
N()2柱浓度[5]。2006年香港城市大学物理及材料科学系的
陈茂兴等,将测量仪器搭载到飞机上,在11.2km的高度上
获得的天顶谱作为参考谱[6]。该方法避开对流层的吸收,最
大程度的减少了参考谱中N02吸收结构引入的误差。但是
这种方法较为复杂、成本较高。2009年美国国家宇航局Fig.1Theatmospheretransmissionpathofdirectsunlight
(NASA)的JayHerman研究组成功的将最小值外推法应用
于DSqX)AS,获得了N()2垂直柱浓度绝对值,并与OM
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