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会议信息. 会议安排. 现场报告. 报告 PPT. 红外高光谱资料 CrIS 反演 N2O 廓线的模拟研究. 马鹏飞 中国科学院遥感与数字地球研究所 2013-8-17. Outline 1 研究意义 2 原理与方法 3 研究应用 4 结果分析 5 结论与展望. Outline 1 研究意义 2 原理与方法 3 研究应用 4 结果分析 5 结论与展望. 氧化亚氮 (N 2 O) 是继二氧化碳 (CO 2 ) 和甲烷 (CH 4 ) 之后第三大温室气体 .

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Presentation Transcript


  1. 会议信息

  2. 会议安排

  3. 现场报告

  4. 报告PPT 红外高光谱资料CrIS反演N2O廓线的模拟研究 马鹏飞 中国科学院遥感与数字地球研究所 2013-8-17

  5. Outline • 1 研究意义 • 2 原理与方法 • 3 研究应用 • 4 结果分析 • 5 结论与展望

  6. Outline • 1 研究意义 • 2 原理与方法 • 3 研究应用 • 4 结果分析 • 5 结论与展望

  7. 氧化亚氮(N2O)是继二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)之后第三大温室气体.氧化亚氮(N2O)是继二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)之后第三大温室气体. • N2O在大气中具有较长的滞留时间(平均寿命约为120年),并参与大气中许多光化学反应.由激发态氧原子引起的N2O分解,是氮氧化物的主要来源,这将影响对流层和平流层的臭氧分布;

  8. 自1750年,大气N2O的浓度增加了17%,高于42万年以来任何时期大气N2O的浓度,2005年,大气N2O浓度(体积分数)为319×10-9,在过去几十年里,N2O近似以每年约0·8×10-9的速率线性增加;自1750年,大气N2O的浓度增加了17%,高于42万年以来任何时期大气N2O的浓度,2005年,大气N2O浓度(体积分数)为319×10-9,在过去几十年里,N2O近似以每年约0·8×10-9的速率线性增加; • 虽然目前CO2是温室效应最大的贡献者,但N2O的百年全球增温潜能是CO2的300倍; • N2O排放源分为自然源(包括海洋、森林、草地)和人为源(包括施肥农田、动物废弃物处理系统、化石燃料燃烧、生物质燃烧、己二酸和氮肥生产等);

  9. Outline • 1 研究意义 • 2 原理与方法 • 3 研究应用 • 4 结果分析 • 5 结论与展望

  10. 非线性牛顿迭代法 由牛顿非线性迭代思想,可得到如下迭代形式: 雅各比矩阵 仪器噪声、前向模型误差

  11. N2O吸收带:在红外区有三个主要的振动带,中心波长分别为1284.91cm-1(υ1), 588.77cm-1(υ2), 2223.76cm-1(υ3),其中υ2基带不在CrIS的波段范围内,而υ1基带和甲烷的υ4(1310.76cm-1)基带、水汽的主要振动带1594.75cm-1重叠 中波红外υ1 短波红外υ3

  12. Outline • 1 研究意义 • 2 原理与方法 • 3 研究应用 • 4 结果分析 • 5 结论与展望

  13. 红外高光谱资料CrISCross-track Infrared Sounder

  14. 2011年10月28日,美国对地观测卫星,国家极地轨道运行环境卫星系统Suomi NPP(National Polar-orbiting Partnership),也即NPOESS筹备计划(National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite Systm)发射升空。 • 高光谱红外探测仪CrIS搭载于该卫星平台,1305个光谱通道,覆盖了3个波段范围:3.9 - 15.4 μm (650 – 2550 cm–1) • 长波红外LWIR (9.14 - 15.38um) 0.625cm-1 • 中波红外 MWIR (5.71 - 8.26um) 1.25cm-1 • 短波红外SWIR (3.92 - 4.64 um) 2.5 cm-1 • 空间分辨率14km  • CrIS将为天气和气候应用提供更加精确和详细的大气温度和湿度观测资料,是AIRS的延续。

  15. 模拟CrIS亮温谱(美国标准大气)

  16. Outline • 1 研究意义 • 2 原理与方法 • 3 研究应用 • 4 结果分析 • 5 结论与展望

  17. Outline • 1 研究意义 • 2 原理与方法 • 3 研究应用 • 4 结果分析 • 5 结论与展望

  18. 选取不同的通道集、不同的特征值个数,改进回归统计反演精度选取不同的通道集、不同的特征值个数,改进回归统计反演精度 • 改进物理迭代法提高反演精度

  19. 谢谢 请各位老师批评指正

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