FY-3B TOU 与Aura OMI 卫星臭氧总量产品的比对分析
2021-07-25郑向东
钟 美,皮 波,佘 勇,郑向东
(1.重庆市气象信息与技术保障中心,重庆 401147;2.民航重庆空管分局,重庆 401120;3.成都信息工程大学,成都 610225;4.中国气象科学研究院,北京 100081)
引言
臭氧是大气中非常重要的痕量气体之一[1],平流层含有大气中90%的臭氧,其强烈吸收对生物有害的紫外线辐射,保护地球生物圈的进化与发展,并直接影响大气辐射的收支平衡,从而对地球大气环流和气候变化有着非常重要的影响[2-3]。
臭氧观测方式有地基观测和卫星遥感监测(简称星基观测) 两种不同方式,由于地基观测易受天气、地形、仪器状况等因素影响,而无法获取覆盖全球的大气臭氧含量,所以地基观测对全球大气臭氧变化研究工作的开展存在一定局限性[4-6]。星基观测可以弥补地基观测的局限性,它具有覆盖面积广、周期观测能力强、空间时间连续性好等优势,且不受恶劣天气及地形条件的影响[7-9]。因此,为了对全球平流层臭氧损耗的可靠评估,星基观测已成为精准分析全球臭氧时空变化的重要手段[10]。
FY-3B 卫星是我国新一代极轨气象卫星[11],它所携带的紫外臭氧总量探测仪 (Total Ozone Unit:TOU) 是我国自主研制并专门用于获取大气臭氧总量产品的星载仪器[12],该臭氧探测仪器已经实现业务化运行,并在2011 年北极臭氧损耗等重大事件监测中得到应用[13]。目前,利用地基观测数据验证TOU 臭氧总量产品精度的研究工作已经有很多[14],然而,利用卫星遥感观测数据对连续时间序列TOU测值的验证并不多。
Aura-OMI 的OMTO3e 是目前各界常用的卫星臭氧总量产品,该产品是居于多国卫星数据以TOMS V8.0 算法为基础进行反演的,而FY-3B TOU反演臭氧总量算法是基于通道开发,其工作原理与TOMS V8.0 基本类似[15]。……
