【摘 要】
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采用地面辐射基准站网(BSRN)通用的辐射数据质量评价方法对浙江临安、黑龙江龙凤山、北京上甸子以及青海瓦里关本底站自观测以来的辐射资料进行质量评估与比较分析。结果表明:对于太阳短波辐射观测资料,临安与龙凤山站的最终通过率均可达95%以上,上甸子站的约为71.6%,瓦里关站的则不足50%。太阳跟踪器追踪太阳出现偏差是造成散射辐射与直接辐射数据精度降低的主要原因。各本底站(瓦里关除外)长波辐射观测资料
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采用地面辐射基准站网(BSRN)通用的辐射数据质量评价方法对浙江临安、黑龙江龙凤山、北京上甸子以及青海瓦里关本底站自观测以来的辐射资料进行质量评估与比较分析。结果表明:对于太阳短波辐射观测资料,临安与龙凤山站的最终通过率均可达95%以上,上甸子站的约为71.6%,瓦里关站的则不足50%。太阳跟踪器追踪太阳出现偏差是造成散射辐射与直接辐射数据精度降低的主要原因。各本底站(瓦里关除外)长波辐射观测资料的通过率均可达98%以上,但其中上甸子站由于温度传感器故障导致的缺测率约为15%。PSP表的热偏移基本介于-24--5W·m-2之间,CM21与8-48表的则在-5W·m-2以内,对总日射表观测的总辐射与散射辐射进行热偏移订正可以显著提高数据的通过率,其中以PSP表最为显著。对满足BSRN质量控制要求的辐射数据进行特征分析。在相同太阳天顶角和晴空条件下,直接辐射在瓦里关站最大,龙凤山站略高于上甸子站,在临安站最小,散射辐射次序正好相反,其原因为临安地区大气透明度最低,大气浑浊度最高。2006~2011年,临安站的大气向下长波辐射呈下降趋势,达到了0.01的显著性水平,且其多年平均值(363.7±59.3W-m-2)高于龙凤山站(285.9±77.6W·m-2)与上甸子站(360.1±52.0W·m-2);龙凤山站晴空太阳总辐射呈增加趋势,达到了0.1的显著性水平,主要与大气中气溶胶含量的显著减小有关;结合气象要素观测资料初步认为云量可能是引起近六年来临安、龙凤山与上甸子地面太阳总辐射变化的主要原因。太阳总辐射日曝辐量的多年平均值在瓦里关、上甸子、龙凤山与临安站分别为18.3、15.4、13.7与12.4MJ·m-2.上甸子站地表反照率的季节变化特征为冬季最大(0.22),夏季最小(0.16),春季(0.18)略高于秋季(0.17);晴空地表净辐射在白天随天顶角的增大而迅速减小,夜间地表净损失能量且变化缓慢;地表净辐射日曝辐量的季节变化特征为夏季最大(35.5MJ`m-2),冬季最小(24.4MJ·m-2),秋季(30.4MJ·m-2)略低于春季1.6MJ·m-2).利用满足质量控制要求的太阳总辐射与散射辐射同步观测资料,本文基于晴空总辐射(Y)和太阳天顶角的余弦(μ0)之间的拟合关系Y=αμ0b建立了一套判断晴空的方案,并以龙凤山站十月份为例进行了研究。结合2005~2011年气象要素观测资料得,采用月平均回归系数计算得到的晴空太阳总辐射与观测值之间的线性趋势为1.007,相关系数为0.9989,辨别晴空结果具有较高准确度。月回归系数α的年变化呈“U”型,在7月达到最小值,12月达到最大值,主要与日地距离以及大气透明度的年变化特征有关;月回归系数b的变化范围小且无明显的特征。因此,为提高辨别晴空方案应用结果的精度,需对不同月份采用相应的回归系数。
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