Page 48 - 《高原气象》2023年第1期
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高 原 气 象 42 卷
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图8 业务站与试验站观测向下短波辐射逐小时曝辐量数据相关性分析
Fig. 8 Correlation analysis of hourly downward short-wave radiation between operational and experimental observations
图9 青藏高原向下短波辐射(a)和净全辐射(b)日变化特征
Fig. 9 Diurnal variation of downward short wave radiation (a) and net radiation (b) over Qinghai-Xizang Plateau
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别为 1. 37 和 1. 15 MJ·m ·h , 夏季、 冬季在 13:00 123. 83 MJ·m ·mon 。
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达到最大, 分别为1. 53和0. 80 MJ·m ·h 。 8 结论
7. 2 空间分布特征
受气候条件和地形因素影响(高国栋, 1980a, 基于 CMA 辐射业务观测网、 TIPEX II、 TIPEX
1980b; 季国良等, 1995; 谷星月等, 2018; 徐丽娇 III 以及野外试验站网四种来源气象辐射观测数据,
等, 2019), 青藏高原地区向下短波辐射和净全辐 通过对多源数据标准化处理、 质量控制以及数据整
射分布具有空间差异特征(图 10)。以 85°E、 95°E 合, 研制形成了 1993 年以来青藏高原多源辐射基
为分界线, 青藏高原西部、 中部和东部地区向下短 本要素逐小时曝辐量整合数据集 ISDQTP。针对数
波辐射自西向东呈现逐渐减少的分布形态, 西部地 据集开展了数据质量、 多源数据差异及时空分布特
区向下短波辐射月曝辐量较高, 1、 4、 7、 10 月分别 征分析。主要结论如下:
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为 388. 54、681. 80、766. 88 和 540. 52 MJ·m ·mon , (1) ISDQTP 包含了青藏高原地区自 1993 年 1
中部地区较西部地区减弱, 1、 4、 7、 10 月分别为 月以来的共 41 站气象辐射基本要素每日逐小时辐
448. 48、641. 73、708. 73 和 531. 31 MJ·m ·mon , 东 射曝辐量数据, ISDQTP 经过气候界限值、 内部一
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部地区较低, 1、 4、 7、 10 月分别为 344. 39、555. 19、 致性检查、 时间连续性检查等数据质量控制, 各项
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572. 89 和375. 34 MJ·m ·mon , 净全辐射月曝辐 辐射要素小时曝辐量实有率均超过 99. 4%, 光合有
量自西向东呈现“低-高-低”的分布形态, 西部地区 效辐射小时曝辐量正确率低于 76%, 其他辐射小曝
较低, 1、 4、 7、 10 月分别为 26. 68、169. 95、237. 83 辐量正确率均超过96. 7%。
和 84. 26 MJ·m ·mon , 中部地区较西部地区增 (2) 相同或相近观测站址的大气科学或野外
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多, 1、 4、 7、 10 月分别为 84. 98、240. 44、355. 67 和 试验站与 CMA 辐射业务观测站向下短波辐射逐小
147. 44 MJ·m ·mon , 东部地区较中部地区减少, 时曝辐量差异较小。阿里站和那曲站两种来源观
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1、 4、 7、 10 月 分 别 为 74. 93、209. 53、285. 93 和 测数据相关系数分别为 0. 994 和 0. 886。阿里相同