999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于AGRI 顆粒物濃度遙感反演及季節(jié)變化分析

2021-03-17 07:20:40鮑艷松許夢婕顧英杰南京信息工程大學(xué)氣象災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警與評估協(xié)同創(chuàng)新中心氣象環(huán)境衛(wèi)星工程與應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室中國氣象局氣溶膠與云降水重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室江蘇南京210044南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院江蘇南京210044
中國環(huán)境科學(xué) 2021年2期
關(guān)鍵詞:顆粒物大氣

董 焱,許 丹*,鮑艷松,許夢婕,顧英杰 (1.南京信息工程大學(xué),氣象災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警與評估協(xié)同創(chuàng)新中心,氣象環(huán)境衛(wèi)星工程與應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,中國氣象局氣溶膠與云降水重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210044;2.南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院,江蘇 南京 210044)

大氣顆粒物濃度PM2.5是對人類健康影響較大的大氣污染指標(biāo),因?yàn)槠漕w粒直徑較小,粒子可以從肺部進(jìn)入血管,同時(shí)有研究表明PM2.5微粒上附著的有害的物質(zhì)及重金屬可能進(jìn)一步危害人類健康,目前PM2.5濃度的研究廣泛受到關(guān)注[1-2].氣溶膠光學(xué)厚度(AOD)是衛(wèi)星和地面遙感大氣氣溶膠容易獲得的光學(xué)參數(shù),通過衛(wèi)星還能得到區(qū)域氣溶膠分布特征.該參數(shù)表示整層大氣(從地面到大氣層頂)氣溶膠的削光量,是氣溶膠消光系數(shù)在垂直方向上的積分.由于氣溶膠本身對光路存在丁達(dá)爾效應(yīng),因此對大氣輻射和能量的收支平衡起著重要的作用,從而導(dǎo)致氣候變化的影響[3-4].因此大氣氣溶膠的定量是衛(wèi)星遙感的重要參數(shù)之一[5-6].

衛(wèi)星儀器探測的每一個(gè)像元都是反映整層大氣柱的氣溶膠光學(xué)特性,而大氣邊界層是人類活動的主要范圍.通過衛(wèi)星儀器(一般是可見光波段)估算近地面PM2.5濃度時(shí),當(dāng)高層氣溶膠含量較高時(shí),兩者的相關(guān)性會受到影響.粒子的吸濕作用如華東地區(qū)工業(yè)排放導(dǎo)致的粉煤灰以及未燃燒的碳在大氣中凝結(jié)水汽[7],導(dǎo)致AOD 受相對濕度影響較大.而顆粒物濃度結(jié)果不受相對濕度的影響.因此,AOD 與PM2.5在通常情況下存在非線性相關(guān)性[8].

利用衛(wèi)星傳感器在不同波段下觀測氣溶膠的光學(xué)特性,來估算觀測區(qū)域的PM2.5[9].其觀測結(jié)果具有高時(shí)效性、監(jiān)測成本低、且監(jiān)測范圍廣等優(yōu)勢[10-11].目前,關(guān)于此方面的工作,主要分為數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)物理模型、人工智能,以及化學(xué)模式模擬等方法.其中數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的方法開展的最多,包括回歸模型[12]、多元回歸模型[13-14]、地理加權(quán)回歸[15]等,在此基礎(chǔ)上建立了氣溶膠細(xì)模態(tài)光學(xué)厚度與大氣顆粒物PM2.5質(zhì)量濃度之間的回歸關(guān)系[16];以及氣溶膠反射率與大氣顆粒物PM2.5質(zhì)量濃度的線性回歸關(guān)系等[17].目前對于人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)法開展的研究不多,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對PM2.5質(zhì)量濃度進(jìn)行估算[18].非線性的機(jī)器學(xué)習(xí)的方法也進(jìn)行了很多不同算法之間的嘗試,但是和數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的方法一樣都需要較多的數(shù)據(jù)進(jìn)行支撐,對數(shù)據(jù)的質(zhì)量的要求較高.而利用化學(xué)模式進(jìn)行模擬,其依賴于模式本身.而物理機(jī)制建立模型的方法具有物理意義、通用型強(qiáng)、業(yè)務(wù)維護(hù)成本較低等特點(diǎn).

由于我國國土面積遼闊、區(qū)域人口密度不協(xié)調(diào)、部分地區(qū)自然條件惡劣等一系列外在因素,想實(shí)現(xiàn)地面檢測網(wǎng)成為了一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)[19].如今,華北地區(qū)形成了較為密集的觀測網(wǎng),但地面監(jiān)測網(wǎng)需要協(xié)調(diào)較多儀器,單個(gè)儀器之間的校準(zhǔn)定標(biāo)都存在一定差異.對于PM2.5的濃度局地趨勢延判具有較高難度.而通過衛(wèi)星觀測反演可以更好的解決上述問題.

利用FY4A/AGRI 儀器反演得到的AOD 數(shù)據(jù),以及對應(yīng)的地面相對濕度數(shù)據(jù),估算近地面大氣顆粒物PM2.5濃度.根據(jù)大氣氣溶膠消光的物理機(jī)制和垂直分布特征,運(yùn)用大氣輻射傳輸模型6S(Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum)能見度經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)換公式,計(jì)算得到氣溶膠標(biāo)高并對衛(wèi)星探測的整層大氣消光系數(shù)進(jìn)行垂直訂正,估算近地面PM2.5質(zhì)量濃度數(shù).

1 數(shù)據(jù)來源和研究區(qū)域

1.1 FY4A/AGRI AOD 數(shù)據(jù)

FY4A 是中國發(fā)射的第二代靜止氣象衛(wèi)星,2016年12 月11 日發(fā)射升空,并在2017 年9 月25 日正式投入用戶使用[20].其搭載的掃描輻射成像儀躋身于世界靜止軌道成像儀最先進(jìn)行列[21](Advanced Geostationary Radiation Imager,AGRI).AGRI 每15min 生成一副全圓盤影像觀測,且一共擁有14 個(gè)通道,其中兩個(gè)可見光通道(紅光),藍(lán)光以及近紅外、短波紅外、中波紅外和熱紅外通道等[22].除可見光通道外, AGRI 的空間分辨率在4km,這有利于多通道數(shù)據(jù)的計(jì)算,為利用數(shù)據(jù)進(jìn)行同化和反演提供了較大的便利[23].

本文基于團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的FY4A/AGRI 氣溶膠光學(xué)厚度數(shù)據(jù)集進(jìn)行分析研究.該AOD 數(shù)據(jù)集采用暗像元法,利用AGRI 前6 個(gè)通道,基于6S 模型建立查算表反演得到,詳細(xì)原理和驗(yàn)證過程另有文章闡明,在此不再贅述.本文利用此數(shù)據(jù)集,對PM2.5濃度進(jìn)行估算.

1.2 NPP/VIIRS AOD 數(shù)據(jù)

搭載在NPP 衛(wèi)星上共有五個(gè)傳感器,其中包括VIIRS(Visible infrared Imaging Radiometer)即可見光紅外成像輻射儀.在2011 年10 月28 日啟動,星下點(diǎn)空間分辨率為400m[24],VIIRS 相對于MODIS 具有更高的分辨率[25].

1.3 PM2.5 數(shù)據(jù)和相對濕度數(shù)據(jù)

圖1 華北東部地區(qū)環(huán)境監(jiān)測站點(diǎn)分布Fig.1 Map showing the location of the 180air quality monitoring stations

采用地面的相對濕度數(shù)據(jù)參與近地面顆粒物PM2.5的估算.同時(shí),采用了地面顆粒物PM2.5數(shù)據(jù)來進(jìn)行PM2.5估算的檢驗(yàn)對比.利用美國METONE 公司所生產(chǎn)的手持式空氣塵埃粒子計(jì)數(shù)器進(jìn)行近地面PM2.5測量.其數(shù)據(jù)覆蓋了京津冀和山東地區(qū).數(shù)據(jù)來源于各個(gè)省市的環(huán)境監(jiān)測中心180 個(gè)地面站點(diǎn)(圖1)信息,包括小時(shí)平均相對濕度數(shù)據(jù)和對應(yīng)的顆粒物數(shù)據(jù),如圖一所示.采用2018 年4 月~2019 年1 月不同季節(jié)高污染天氣前后5d 的數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行與地面數(shù)據(jù)的精度檢驗(yàn),并提取2018 年4 月18 日重污染天氣個(gè)例經(jīng)預(yù)處理后與地面172 個(gè)站點(diǎn)進(jìn)行個(gè)例分析對比.

2 區(qū)域PM2.5 濃度反演原理

2.1 輻射傳輸模型

在原理上,由于衛(wèi)星所得到的AOD 數(shù)據(jù),每一個(gè)像元所對應(yīng)的是衛(wèi)星探測到的整層氣溶膠光學(xué)厚度即大氣柱上的總消光系數(shù),但是近地面的顆粒物PM2.5濃度所指的是對流層以下甚至是干粒子的質(zhì)量濃度,并且大氣氣溶膠的吸濕性對其消光特性具有相當(dāng)大的影響[26].所以AOD和PM2.5兩者的相關(guān)性受大氣分布和大氣狀態(tài)等一系列因素的影響[27].本文通過對AOD-PM2.5建模的分析,將影響較大因子放入模型中參與計(jì)算,具體計(jì)算流程如下圖2 所示.

圖2 實(shí)驗(yàn)流程Fig.2 Experimental flow chart

2.2 垂直訂正與濕度訂正

2.2.1 垂直訂正 假設(shè)不同的大氣層各邊界之間相互平行,則AOD 是對整個(gè)大氣柱的氣溶膠消光系數(shù)積分,可以通過公式(1)進(jìn)行表示:

式中:τa(λ)為AOD、Ka為氣溶膠消光系數(shù)在波長為λ 高度為z 時(shí)的值.可以通過估算的方式得到Ka(λ,z)的函數(shù)表達(dá)式[28],具體如下:

式中:Ka,o(λ)是表示地表氣溶膠的消光系數(shù)即z=0; HA為氣溶膠標(biāo)高,m;氣溶膠標(biāo)高可以看成大氣邊界層高度(Boundary Layer Height,簡稱BLH)[29].因此,式(1)、式(2)結(jié)合可以得到:

由式(3)中可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)Ka,o(λ)、τa(λ)和HA如果有兩個(gè)是已知的,則可以計(jì)算到第三個(gè).由于本文基于業(yè)務(wù)化系統(tǒng)進(jìn)行考慮,對于大氣邊界層高度數(shù)據(jù)的獲取利用再分析資料的時(shí)效性都無法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)化系統(tǒng)監(jiān)測,因此對于如何利用已知的AOD 數(shù)據(jù)來估算氣溶膠標(biāo)高變成了難題.通過在大氣輻射傳輸模型6S 中有AOD 與能見度的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)換模型:

式中:V 為近地面能見度m[30].增加在水平方向上的瑞利散射和臭氧吸收所帶來的影響[31-32],將0.02 的對比閾值更改到了0.0416,得到公式(5),具體如下:

根據(jù)式(5)估算出氣溶膠標(biāo)高HA.再將HA帶入式(4)中,得到垂直訂正后的消光系數(shù)Ka,o(λ).

2.2.2 濕度訂正 由于PM2.5指的是干粒子的質(zhì)量濃度,需要對AOD 數(shù)據(jù)進(jìn)行濕度訂正[33].因此,吸濕性增長因子可以表示為[34]:

式中:RH 為地表相對濕度; f(RH)為吸濕性增長因子;g 為經(jīng)驗(yàn)擬合系數(shù).華北東部地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)擬合系數(shù)g一般取值為0.38[35].

因此,濕度訂正后的消光系數(shù)Ka,o(λ)可以表示為[36]:

因此,將上述式(8)與式(5)結(jié)合,得到近地面干氣溶膠消光系數(shù)Ka,0,Dry(λ),公式如下:

2.2.3 氣溶膠類型參數(shù)化 根據(jù)粒子的米散射理論,大氣消光系數(shù)Ka定義為[37]:

式中:Qext(m, r ,λ )為大氣氣溶膠消光效率,m、r 分別表示單個(gè)粒子的復(fù)折射指數(shù)、粒子尺度,n(r)表示數(shù)密度譜分布.粒子尺度的取值范圍為(0,x/2)μm.

顆粒物PMx在大氣中的質(zhì)量濃度可以表示為:

式中:ρ為對應(yīng)尺度的氣溶膠質(zhì)量密度,單位為g/m3,北京附近地區(qū),ρ取1.5g/m3[38].Hansen等[39]研究發(fā)現(xiàn),消光效率Qext和有效半徑reff可以表示為:

表1 MODIS 在不同氣溶膠類型的消光特性表Table 1 Extinction characteristics of MODIS in different aerosol types

因此,將式(9)、(10)、(11)、(12)整理:

式中:Ka為濕度訂正和垂直訂正之后的大氣氣溶膠消光系數(shù),X 取2.5.在MODIS 的二級數(shù)據(jù)MOD04產(chǎn)品中,將不同氣溶膠類型(Aerosol Type 即Aerosol_Type_Land)進(jìn)行了對消光效率Qext和有效半徑reff的分類,如表1 所示,選取其中大陸型的消光效率與有效半徑作為本次實(shí)驗(yàn)的參數(shù).

2.3 星-地?cái)?shù)據(jù)時(shí)空匹配

將不同衛(wèi)星的AOD 數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,包含對個(gè)別數(shù)據(jù)文件的邊角不整齊所進(jìn)行的統(tǒng)一切割;對數(shù)據(jù)的缺省進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量控制;對數(shù)據(jù)在程序中占用空間太大所進(jìn)行的數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)化以及數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后幾位的選擇等.

將每一個(gè)衛(wèi)星像素點(diǎn)匹配上與其像素點(diǎn)距離最近的地面信息數(shù)據(jù),如式(14)所示:

式中: Dmin表示為兩點(diǎn)的最小距離;lonsat表示衛(wèi)星某個(gè)像素點(diǎn)的經(jīng)度數(shù)值;latsat表示衛(wèi)星某個(gè)像素點(diǎn)的緯度數(shù)值.同樣,longro表示地面測站某個(gè)像素點(diǎn)的經(jīng)度數(shù)值,latgro表示地面測站某個(gè)像素點(diǎn)的緯度數(shù)值.

在時(shí)間匹配上,根據(jù)不同衛(wèi)星數(shù)據(jù)的過境時(shí)間信息尋找就近的相對濕度數(shù)據(jù)來進(jìn)行估算以及對應(yīng)地面顆粒物濃度數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)果的檢驗(yàn).數(shù)據(jù)總結(jié)發(fā)現(xiàn):MODIS 與VIIRS 都以16d 為一個(gè)飛行周期,且每天飛過實(shí)驗(yàn)地區(qū)為10:00~11:00.因?yàn)楸疚乃褂玫牡孛嫘畔⒄军c(diǎn)的數(shù)據(jù)為小時(shí)平均,與衛(wèi)星數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間匹配時(shí)間窗小于±1h.

3 結(jié)果與討論

3.1 AGRI 個(gè)例結(jié)果展示

圖3 為FY-4A/AGRI PM2.5 區(qū)域分布圖,取自2019 年10 月28 日11:00 數(shù)據(jù)個(gè)例.在山東省的西南地區(qū)以及東部的半島沿海地區(qū)存在PM2.5濃度較大的區(qū)域.同時(shí),北京和天津的PM2.5濃度同樣較高.

圖3 FY-4A/AGRI PM2.5 區(qū)域分布Fig.3 FY-4A/AGRI PM2.5 regional distribution map

圖4 是基于AGRI 計(jì)算出的PM2.5結(jié)果與地面站點(diǎn)匹配的數(shù)據(jù)折線圖,取自2018年4月18日11:00數(shù)據(jù).利用AGRI 得到的PM2.5與地面觀測值整體趨勢一致.在110號站點(diǎn)附件AGRI都存在高值,其原因?yàn)榫碓频母蓴_或是云邊界像素,導(dǎo)致云識別沒有將此像素剔除,由于卷云反射率與地面不同,因此衛(wèi)星計(jì)算值偏高.

圖4 AGRI 反演結(jié)果與地面結(jié)果對比Fig.4 Comparison of AGRI inversion results and ground results

3.2 不同季節(jié)各衛(wèi)星的對比

由于AOD 具有光學(xué)特性,其散射和吸收也會因不同季節(jié)太陽直射點(diǎn)的變化而受到影響.對顆粒物濃度夏季<秋季/春季<冬季,春季和秋季在PM2.5污染程度大致相同[40].本文隨機(jī)選取了夏季2019 年9 月18 日、秋季2018 年10 月13 日、春季2018 年4 月18 日和冬季2019 年1 月10 日進(jìn)行對比,如圖5 所示.四個(gè)季節(jié)相比地面站點(diǎn)顆粒物PM2.5的高值區(qū)與低值區(qū)兩個(gè)衛(wèi)星都有較好的表現(xiàn),其次相比于地面顆粒物站點(diǎn)數(shù)值,衛(wèi)星數(shù)據(jù)估算的結(jié)果使其PM2.5的整體趨勢顯得更加直觀.在秋季(Ⅰ),無論是地面站點(diǎn)還是利用衛(wèi)星資料估算的顆粒物PM2.5都在天津地區(qū)存在一個(gè)高值區(qū),在河北和站東北部沿海地區(qū)具有較高的PM2.5質(zhì)量濃度.其質(zhì)量濃度數(shù)趨勢沿著海灣向四周遞減.利用衛(wèi)星估算的PM2.5結(jié)果與地面站點(diǎn)探測數(shù)據(jù)結(jié)果吻合.在春季(Ⅱ),地面站點(diǎn)PM2.5數(shù)據(jù)與衛(wèi)星估算PM2.5結(jié)果在北京地區(qū)附近都存在高值.兩個(gè)衛(wèi)星的結(jié)果具有較高的一致性,與地面站點(diǎn)探測數(shù)據(jù)相統(tǒng)一.在冬季(Ⅲ)MODIS 與VIIRS 對比差異相對較大.因?yàn)樗惴ú煌?因此導(dǎo)致舍去的像元不同.在MODIS 數(shù)據(jù)結(jié)果中,河北大部分地區(qū)包括北京和天津地區(qū)都存在缺省值,主要是這些地區(qū)沒有達(dá)到MODIS 官方暗像元的級別要求從而在反演中將其剔除.MODIS 數(shù)據(jù)刪去了大量的像素點(diǎn),但是其保留下來的像素點(diǎn)與VIIRS 數(shù)據(jù)依然存在較高的一致性.相比于地面站點(diǎn)河北南部以及山東北部的顆粒物高值地帶,這兩顆衛(wèi)星都有較好的表現(xiàn).在夏季(Ⅳ),山東地區(qū)從沿海到內(nèi)陸PM2.5質(zhì)量濃度都有逐步變大的趨勢,兩顆衛(wèi)星結(jié)果都與地面站點(diǎn)大致相符,趨勢一致,但是VIIRS 不如MODIS 結(jié)果明顯.其原因主要是基于儀器標(biāo)定的差異以及VIIRS AOD 網(wǎng)格數(shù)據(jù)精度較低所導(dǎo)致.在地面站點(diǎn)圖中,北京地區(qū)具有一個(gè)PM2.5的低值區(qū).這兩個(gè)衛(wèi)星相對于地面結(jié)果同樣具有相同的趨勢.可以初步判斷,此方法可以用在多種衛(wèi)星估算顆粒物PM2.5質(zhì)量濃度上,受季節(jié)的變化影響較小,模型具有較高的穩(wěn)定性.

3.3 反演結(jié)果精度檢驗(yàn)

根據(jù)上述時(shí)空匹配的方法,對AGRI AOD 數(shù)據(jù)進(jìn)行了多個(gè)個(gè)例結(jié)果的運(yùn)行,將地面顆粒物PM2.5站點(diǎn)數(shù)據(jù)與AGRI、MODIS 和VIIRS PM2.5數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評價(jià).其中包括對散點(diǎn)對比、樣本個(gè)數(shù)(N)、相關(guān)系數(shù)(R)、均方根誤差(RMSE)、平均偏差(ME)以及相對誤差(MRE)等幾個(gè)方面的精度評價(jià).在時(shí)間匹配上,采用的是地面站點(diǎn)PM2.5質(zhì)量濃度小時(shí)平均數(shù)據(jù);空間匹配上,地面PM2.5站點(diǎn)數(shù)據(jù)與衛(wèi)星像素點(diǎn)值的距離范圍小于0.01 經(jīng)緯度.若地面站點(diǎn)或衛(wèi)星像素點(diǎn)存在缺省則此匹配點(diǎn)不參與驗(yàn)證.在質(zhì)量控制中,剔除了衛(wèi)星數(shù)據(jù)中的缺測值(-9999)以及地面站點(diǎn)的漏報(bào)值(-999);同時(shí),若衛(wèi)星估算值和地面站點(diǎn)值差的絕對值大于其三倍的均方根誤差(RMSE)進(jìn)行剔除,以保證其它外在因素的干擾.

將地面測站結(jié)果與衛(wèi)星數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行上述預(yù)處理后,結(jié)果如圖6 和表2 所示.選取春季2018 年4 月14~18 日的10:00 數(shù)據(jù);夏季為2018 年7 月13~18 日10:00;秋季和冬季分別選取2018 年10月13~17 日10:00 和2019 年1 月10~14 日10:00數(shù)據(jù),分別對不同衛(wèi)星儀器的數(shù)據(jù)進(jìn)行了精度檢驗(yàn)分析.

圖5 不同季節(jié)的多顆衛(wèi)星反演結(jié)果與地面結(jié)果比較Fig.5 Comparison of satellite retrieval results and ground results in different seasons

圖6 四個(gè)季節(jié)不同AOD 數(shù)據(jù)估算近地面PM2.5 結(jié)果與地面測站PM2.5 結(jié)果散點(diǎn)對比Fig.6 Scatter comparison of PM2.5 results from different satellite instruments in four seasons and PM2.5 results from ground stations

如圖7 所示,采用中值濾波的方法對平均值進(jìn)行平滑處理.其中,夏季(b)PM2.5平均濃度在京津冀地區(qū)達(dá)到了60μg/m3.其他3 個(gè)季節(jié)的平均濃度最大值約在80~100μg/m3之間.因此,夏季平均濃度相較于其他三個(gè)季節(jié)較低.相反,秋冬兩季,北京和天津地區(qū)的PM2.5平均濃度值為90~100μg/m3,比其他地區(qū)高,冬季更為明顯.并且除極值區(qū)外,冬季的低值區(qū)也有近50μg/m3,相較于其他3 個(gè)季節(jié)的低值區(qū)也相對偏高.進(jìn)一步說明,夏季的顆粒物濃度普遍低,而冬季的顆粒物濃度普遍較高.

在以下4 個(gè)季節(jié)中AGRI 與地面數(shù)據(jù)相比都有相對較好的結(jié)果,相關(guān)系數(shù)R 都在0.8 以上,進(jìn)一步反映出AGRI 的穩(wěn)定性.AGRI 在四個(gè)季節(jié)相對誤差(MRE)都小于20%,其中夏季達(dá)到17.24%.由表2 可知,AGRI 在冬季和春季的精度檢驗(yàn)結(jié)果相對較好,夏季的精度普遍偏低[41].原因主要有兩點(diǎn),其一是因?yàn)橄募镜念w粒物濃度相對于其他三個(gè)季節(jié)濃度相對較低,衛(wèi)星儀器的靈敏程度對測量濃度較低的PM2.5偏差較大.其二是因?yàn)橄募镜奶柛叨冉堑淖兓固栔鄙潼c(diǎn)北移,導(dǎo)致暗像元算法受到季節(jié)的影響從而影響了暗像元識別的等級.但上述兩點(diǎn)仍需要進(jìn)一步驗(yàn)證.AGRI 的結(jié)果明顯優(yōu)于VIIRS 和MODIS 的結(jié)果.AGRI 在4 個(gè)季節(jié)中的相對誤差都小于VIIRS 和MODIS,AGRI 與地面的數(shù)據(jù)更加接近,AGRI 的穩(wěn)定性更好.在顆粒物濃度較大的春秋兩季,AGRI 的結(jié)果總體看也略優(yōu).夏季顆粒物濃度低于其他3 個(gè)季節(jié).因此夏季的散點(diǎn)在低值區(qū)普遍較多,在相關(guān)性上也略微偏低.但其結(jié)果仍不亞于MODIS 和VIIRS 的夏季精度檢驗(yàn)結(jié)果.

圖7 AGRI PM2.5 季節(jié)區(qū)域分布結(jié)果Fig.7 Seasonal regional distribution of AGRI

表2 不同儀器在不同季節(jié)的精度驗(yàn)證表Table 2 Accuracy verification table of different instruments in different seasons

4 結(jié)論

本文采用FY-4A 的AOD 數(shù)據(jù)反演華北地區(qū)PM2.5濃度,基于輻射傳輸模型進(jìn)行垂直訂正,同時(shí)結(jié)合RH數(shù)據(jù)進(jìn)行濕度訂正.通過分析高污染天氣期間PM2.5濃度反演結(jié)果,并與VIIRS/MODIS 反演結(jié)果對比.

4.1 此方法區(qū)域個(gè)例的計(jì)算時(shí)間在3min 之內(nèi),提高了時(shí)間成本,為利用AGRI 實(shí)現(xiàn)顆粒物高濃度實(shí)時(shí)預(yù)警提供了可能.

4.2 AGRI 的結(jié)果在精度上不亞于 MODIS 和VIIRS,均方根誤差和相對偏差結(jié)果在4 個(gè)季節(jié)中都較優(yōu).進(jìn)一步突出了AGRI 的穩(wěn)定性較高.

4.3 PM2.5觀測值與地面站點(diǎn)數(shù)值的相關(guān)性季節(jié)變化特征明顯.秋冬兩季在京津冀地區(qū)PM2.5平均濃度較高,而夏季整體濃度較低.在精度上,冬季相關(guān)系數(shù)略高于夏季,其影響因素仍需進(jìn)一步驗(yàn)證.

猜你喜歡
顆粒物大氣
大氣的呵護(hù)
軍事文摘(2023年10期)2023-06-09 09:15:06
太赫茲大氣臨邊探測儀遙感中高層大氣風(fēng)仿真
南平市細(xì)顆粒物潛在來源分析
固定源細(xì)顆粒物監(jiān)測技術(shù)現(xiàn)狀分析與思考
大氣古樸揮灑自如
大氣、水之后,土十條來了
錯(cuò)流旋轉(zhuǎn)填料床脫除細(xì)顆粒物研究
多層介質(zhì)阻擋放電處理柴油機(jī)尾氣顆粒物
借鑒歐洲經(jīng)驗(yàn)加快我國顆粒物污染防治
發(fā)達(dá)國家顆粒物污染防治經(jīng)驗(yàn)對我國的啟示
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品高清不卡在线| 九九九国产| 孕妇高潮太爽了在线观看免费| 国产激爽大片在线播放| 亚洲一区二区三区麻豆| 狂欢视频在线观看不卡| 在线视频亚洲色图| 国产精品亚洲一区二区三区z| 国产成人精品免费视频大全五级| 久久美女精品| 欧美一区二区人人喊爽| 国产91熟女高潮一区二区| 欧美日本一区二区三区免费| 国产精品自在在线午夜| 尤物视频一区| 88国产经典欧美一区二区三区| 国产迷奸在线看| 亚洲色偷偷偷鲁综合| 久久综合伊人 六十路| 欧美成人精品高清在线下载| 亚洲天堂精品视频| 国产精品美女自慰喷水| 五月婷婷丁香综合| 黑人巨大精品欧美一区二区区| 理论片一区| 又粗又硬又大又爽免费视频播放| 黄色在线不卡| 亚洲中文精品久久久久久不卡| 亚洲精品制服丝袜二区| 国产产在线精品亚洲aavv| 日韩无码黄色| 国产福利影院在线观看| 久久永久免费人妻精品| 色妺妺在线视频喷水| AV网站中文| 99免费视频观看| 激情综合五月网| 亚洲水蜜桃久久综合网站| 天堂av高清一区二区三区| 中文字幕日韩丝袜一区| 亚洲va欧美va国产综合下载| 91亚洲视频下载| 伊人91在线| 成人精品区| 国产欧美日韩精品第二区| 国产不卡网| 四虎成人精品在永久免费| 日本精品影院| 97人妻精品专区久久久久| 久久精品91麻豆| 色网站免费在线观看| 午夜国产大片免费观看| 国产精品男人的天堂| 国产网友愉拍精品| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 日韩毛片免费观看| 亚洲av无码人妻| 日韩无码视频专区| 亚洲婷婷六月| 亚洲日本在线免费观看| Jizz国产色系免费| 免费看a毛片| 国产一区三区二区中文在线| 国产乱视频网站| 国产精品亚洲五月天高清| 无码丝袜人妻| 国产又色又爽又黄| 亚洲欧美自拍中文| 婷婷开心中文字幕| 美女视频黄频a免费高清不卡| 日韩av无码精品专区| 国产欧美日韩在线一区| 国产成人8x视频一区二区| 精品人妻一区无码视频| 视频国产精品丝袜第一页| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 婷婷色狠狠干| 综合久久五月天| 91精品免费高清在线| 久久永久免费人妻精品| 国产精品人人做人人爽人人添| 色综合天天视频在线观看|