Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 3. С. 113-123

Сравнение спутниковых и радиозондовых наблюдений тропосферной влажности

А.В. Хохлова1 , А.О. Агуренко1 
1 Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных, Обнинск, Россия
Выполнено сравнение наблюдений количества осажденной воды в слое 1000–300 гПа по радиозондовым и спутниковым наблюдениям за 2013 г. Использованы данные 42 аэрологических станций, расположенных в регионе от 20° до 70° с.ш. и от 80° з.д. до 75° в.д., и спутниковые данные, получаемые по Глобальной системе телесвязи (ГСТ) в виде сводок САТЕМ со спутников серии NOAA. Обработка и накопление как аэрологических, так и спутниковых данных производится в ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД". В статье приведены результаты сравнения срочных и среднемесячных данных. Показано хорошее совпадение среднемесячных значений количества осажденной воды в умеренных широтах, при этом в летний период спутниковые наблюдения дают несколько большее влагосодержание, чем радиозондовые. Коэффициенты корреляции между среднемесячными спутниковыми и радиозондовыми данными составляют практически везде не менее 0,95, за исключением субтропического региона. В субтропических и тропических широтах радиозондовые измерения в сравнении со спутниковыми показывают более низкое содержание влаги, в особенности в летний сезон, что совпадает с выводами в имеющихся исследованиях о систематическом "сухом смещении" радиозондовых данных. Однако анализ климатических условий, по крайней мере, для отдельных станций, склоняет к мысли о необходимости дальнейших исследований по сопоставлению данных с привлечением дополнительных источников информации.
Ключевые слова: тропосфера, осажденная вода, спутниковые измерения, радиозондовые измерения, сравнение
Полный текст

Список литературы:

  1. Казначеева В. Д., Коротков А. П., Нагорная Т. С., Руденкова Т. В. Организация информационной базы данных аэрологических наблюдений (ГМБД "АЭРОЛОГИЯ") // Труды ВНИИГМИ-МЦД. Обнинск. 1980. Вып. 81. С. 3–42.
  2. Наставление по кодам. Международные коды. Том I.1 (Дополнение II к Техническому регламенту ВМО). Часть А. Буквенно-цифровые коды. ВMO-№ 306. Женева: ВМО, 2011. 520 с.
  3. Руденкова Т.В. Формат архивации текущих аэрологических данных, поступающих по каналам связи для ПЭВМ // Труды ВНИИГМИ-МЦД. Обнинск. 2010. Вып. 174. С. 41–63.
  4. Хохлова А.В., Руденкова Т.В., Агуренко А.О., Георгиева Л.А., Тимофеев А.А. Спутниковые данные вертикального зондирования атмосферы из сети ГСТ: технология обработки и архивация // Труды «ВНИИГМИ-МЦД», 2014. Вып.178. С. 61–82.
  5. Basha G., Ratnam M.V., Krishna Murthy B.V. Upper tropospheric water vapour variability over tropical latitudes observed using radiosonde and satellite measurements // J. Earth Syst. Sci. 2013. Vol. 122. No. 6. P. 1583–1591.
  6. Dai A. Recent Climatology, Variability, and Trends in Global Surface Humidity // J. of Climate. 2006. Vol. 19. P. 3589–3606.
  7. Hartmann D.L., Klein Tank A.M.G., Rusticucci M., Alexander L.V., Brönnimann S., Charabi Y., Dentener F.J., Dlugokencky E.J., Easterling D.R., Kaplan A., Soden B.J., Thorne P.W., Wild M. and Zhai P.M. Observations: Atmosphere and Surface. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2013. 254 p.
  8. John V. O., Buehler S. A. Comparison of microwave satellite humidity data and radiosonde profiles: A survey of European stations // Atmospheric Chemistry and Physics. 2005. Vol. 5 (7). P.1843–1853.
  9. Moradi I., Buehler S.A., John V.O. Comparing upper troposphere humidity from microwave satellite instruments and IGRA radiosonde data. // Proceedings of 11th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment MicroRad 2010. March 2010, Washington, DC, USA. P.146–151.
  10. Moradi I., Buehler S.A., John V.O., Reale A., Ferraro R.R. Evaluating Instrumental Inhomogeneities in Global Radiosonde Upper Tropospheric Humidity Data Using Microwave Satellite Data // Geoscience and Remote Sensing. 2013. Vol. 51. P. 3615–3624.
  11. Simmons A. J., K. Willett M., Jones P. D., Thorne P. W., Dee D. P. Low-frequency variations in surface atmospheric humidity, temperature, and precipitation: Inferences from reanalyses and monthly gridded observational data sets // J. Geophys. Res. 2010. Vol. 115. D01110.
  12. Schröder M., Roca R., Picon L., Kniffka A., and Brogniez H. Climatology of free-tropospheric humidity: extension into the SEVIRI era, evaluation and exemplary analysis // Atmos. Chem. Phys. 2014. Vol. 14. P. 111291–1148.