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AAS 大气科学进展AAS 2026年1月7日
Table of Content
Volume 43 · Issue 2 · Pages 263-459
Editorial Notes
Preface to the Special Issue on the International Radiation Symposium 2024
Review
The Radiation Energy Distribution over the Tibetan Plateau: A Review and Perspective Ma, Y. M., N. Yao, B. B. Wang, and W. Q. Ma, 2026: The radiation energy distribution over the Tibetan Plateau: A review and perspective. Adv. Atmos. Sci., 43(2), 265−280, https://doi.org/10.1007/s00376-025-5065-6
摘要: 青藏高原作为世界上平均海拔最高的高原,在区域的环境和气候变化中起到了关键作用,其中对地表辐射能量收支的准确认知是理解其响应与反馈的基础。然而,由于其地表类型复杂多样、地形起伏显著等因素影响,准确估计地表辐射各分量及地表反照率的时空特征仍是科学界面临的重大挑战。为应对这一问题,自20世纪60年代以来,中外科学家在青藏高原开展了多次大气科学试验与观测研究计划,积累了丰富的站点辐射通量数据与卫星遥感资料。本文系统回顾近35年来青藏高原辐射观测研究的主要进展,重点梳理数十个辐射通量站与多源卫星观测获得的辐射通量空间格局、季节变化与长期趋势,并总结了考虑地形效应的辐射参数化方案的发展历程。最后,本文探讨了该领域未来可能的研究方向。
关键词: 青藏高原, 辐射通量, 原位观测, 卫星遥感, 地形效应参数化
Perspectives
A Perspective on Global Dimming and Brightening Worldwide and in China
摘要: 全球辐射观测数据显示,到达地球表面的太阳辐射量并非恒定不变,而是经历了显著的年代际变化,这一现象被广泛称为“全球变暗与变亮现象”。该现象在中国地区尤为典型:20世纪60年代至90年代,中国区域地表太阳辐射呈现显著下降趋势(变暗),其速率超过全球平均水平;进入21世纪后,趋势出现逆转迹象,在近年来呈现一定程度的回升趋势(变亮)。本综述论文系统梳理了全球范围地表太阳辐射长期趋势变化的现象、成因及其环境效应,探讨了该领域最新的研究进展与尚待解决的关键科学问题,并重点整合了中国地区的研究动态与重要发现。
关键词: 全球变暗与变亮现象, 地表太阳辐射, 气溶胶, 空气污染,气候变化
A Perspective on Shortwave Radiative Energy Flows in the Earth System
摘要: 广泛的研究已表明短波辐射及其与地球相互作用对于更好地理解地球大气系统至关重要。本文作者以通俗易懂的视角,分享了近期研究进展、意外发现以及未来研究方向的展望。本文简要介绍了短波辐射的研究背景,并重点阐述了作者认为尤为重要的三个方面。首先,通过考虑复杂云分布情况之下地面向下短波辐射的影响,强调了三维短波辐射效应的重要性;特别是,只有考虑三维辐射效应才能可靠地模拟地表辐射的概率分布,这对各种研究应用以及下一代大气模式都有重要意义。其次,通过量化控制属性和过程,强调了全球大气顶部向上短波辐射中经常被忽视的日变化特征的重要性,并指出可以改进卫星观测来提升对全球短波辐射日变化的研究。第三,通过提取和归因短波光谱特征,本文展示了短波辐射光谱维度所提供的丰富信息。本文认为,在最近发射和即将发射的光谱分辨率短波卫星观测的帮助下,对短波辐射光谱维度的进一步探索有望开启短波辐射研究的新时代。
关键词: 短波辐射, 地球辐射平衡, 三维辐射效应, 日循环, 光谱变化
Original Paper
Geostationary Satellite–Based Proxy Radar Observations: Expanding Coverage for Storm Tracking Xue, Y. H., M. X. Xu, J. Li, B. Li, M. Min, P. Zhang, and L. Yang, 2026: Geostationary satellite–based proxy radar observations: Expanding coverage for storm tracking. Adv. Atmos. Sci., 43(2), 307−320, https://doi.org/10.1007/s00376-025-5275-y
摘要: 地基雷达是监测和追踪强对流天气的主要手段。然而,由于其覆盖范围有限,在海洋和复杂山地下往往缺少雷达探测数据。静止轨道气象卫星搭载的先进成像仪能够提供高时空分辨率、大范围连续的观测,但其对云的穿透能力不如雷达。综合利用静止卫星和地面雷达观测优势,星地遥感协同,可以构建无缝隙雷达图像,捕捉和追踪强对流发生与发展。基于此,本研究创新性地提出一种基于多维度卫星观测信息联用的雷达组合反射率估算方法(MORE,Multi-dimensional satellite Observation information for Radar Estimation),用于重建雷达回波。MORE 方法的核心是利用深度学习技术,从中国新一代静止气象卫星风云四号B星(FY-4B)的观测数据中重构类似雷达组合发射率的图像。本文建立了两种模型:一种是输入卫星红外通道信息的模型(IR-Single),可在全天候条件下应用;另一种是加入了可见光通道的模型(VIS+IR),仅适用于白天。这两种模型综合利用了多维度卫星观测信息,包括时间变化、空间纹理、光谱及观测角度等特征,从而显著提高了雷达回波重建的精度。结果表明,VIS+IR 模型的表现优于 IR-Single 模型,两个模型的均方根误差(RMSE)均小于 6 dBZ,决定系数(R2)大于 0.7。模型能够较好地重建雷达回波,包括超过50 dBZ的强回波,在无雷达覆盖区域与降水测量结果相吻合。本研究为缺少地基雷达探测区域的强天气监测与追踪提供了宝贵的数据支撑,并为数值天气预报(NWP)模式的改进提供了潜在支持。
关键词: 雷达组合反射率, FY-4B静止气象卫星, 机器学习, 强对流预警
Global Assessment of the Cloud-Aerosol Transition Zone Using CALIPSO Ruiz de Morales, J., J. Calbó, J.-A. González, H. Andersen, J. Cermak, J. Fuchs, and Y. Sola, 2026: Global assessment of the cloud-aerosol transition zone using CALIPSO. Adv. Atmos. Sci., 43(2), 321−335, https://doi.org/10.1007/s00376-025-5052-y
摘要: 云与气溶胶之间的相互作用是评估地球辐射收支过程中最大的不确定性来源之一,这突显了研究云–气溶胶连续体中过渡区(简称 TZ)的重要性。本研究利用CALIPSO卫星上搭载的正交偏振云–气溶胶激光雷达的云–气溶胶判别(简称CAD)评分,对全球过渡区的分布特征进行了评估,分析了其光学性质,并确定了最常与其相关的云或气溶胶类型。CAD 评分通过分析衰减后向散射信号、总色比、体偏振比、高度和纬度等参数的概率密度函数,对云和气溶胶进行分类。在应用多种筛选以避免伪影影响后,TZ被识别为无法明确归类为云或气溶胶的层、CAD评分处于无置信区间的层,以及卷云边缘层。无置信区间层的光学特性可分为两大类:第一类的特征介于高空冰云与气溶胶之间(例如纤细云碎片);第二类的特征介于低层水云与气溶胶之间(例如大型水合气溶胶)。我们的研究结果凸显了TZ的普遍性,其在所有廓线中的出现率为9.5%,占被探测层的6.4%。第一类及卷云边缘层主要分布在热带辐合带(ITCZ)及中纬度地区,第二类则多出现在西非中部和东亚沿岸的洋面上空,这些区域常见高空烟羽与含尘海洋气溶胶。
关键词: 云–气溶胶过渡区, 曙暮光区, 云–气溶胶相互作用, CALIPSO, 云垂直结构 |