CE318 太阳光度计技术手册

CE318太阳光度计技术手册
中国气象局监测网络司
编写说明
为了满足中国气象局沙尘暴站业务化运行的需求,同时,为观测人员了解测量原理、对仪器进行操作和维护提供指导,为研究人员开展科研工作提供参考,有关专家和有经验的业务技术人员共同编写了本材料。
本材料由中国气象科学研究院中国气象局大气成分观测与服务中心、北京市气象局和国家卫星气象中心共同组织编写。
目  录
1  概述 (1)
2  系统结构及原理 (1)
2.1  仪器工作原理 (1)
2.1.1  大气光学厚度 (1)
2.1.2  气溶胶参数 (2)
玻璃钢拍门2.1.3  改进Langley法 (2)
2.2  仪器结构 (3)
2.3  技术指标 (5)
板凳筋3  系统安装及操作方法 (5)
3.1  系统安装 (5)
3.2  操作方法 (6)
3.2.1  太阳光度计的启动和关闭 (6)
3.2.2  重要操作指令列表 (8)
3.2.3  天空扫描测量 (12)
3.2.4  自动模式测量 (13)
3.3  日常检查 (14)
4  系统维护与校准 (14)
4.1  系统维护 (14)
4.1.1  检查系统的完整性 (14)
4.1.2  检测电池电压 (14)
4.1.3  检测仪器的时钟 (15)
4.1.4  检测机器人臂和光学头是否水平 (15)
4.1.5  检测仪器的跟踪和对准器 (15)
4.2  系统定标 (15)
5  数据及格式 (16)
6  安全及注意事项 (16)
7  附录 (18)
7.1  日检查表 (18)
7.2  周检查表 (19)
1  概述
大气气溶胶光学厚度的测量可反映气溶胶粒子对太阳辐射的消光作用。世界气象组织的全球大气观测网(WMO-GAW )将大气气溶胶光学厚度的观测作为基本观测项目,目的是对全球大气气溶胶的变化趋势进行长期观测,进而研究其对全球和局地气候变化的影响。同时气溶胶光学厚度的地基观测结果,也是对卫星光学遥感校准的一种重要的手段。WMO-GAW 推荐了两种通过直接测量太阳分光辐射求出气溶胶光学厚度的方法,一种方法是采用一组短波截止滤光片和直接日射表相配合进行测量,另外一种是使用太阳光度计的测量方法。
我国沙尘暴监测站所使用的CE318型太阳光度计,是法国CIMEL 公司制造的一种自动跟踪扫描的太阳光度计。该仪器在可见近红外波段有8个光谱通道,它不仅能自动跟踪太阳作太阳直射辐射测量,而且可以进行太阳等高度角天空扫描、太阳主平面扫描和极化通道天空扫描。CE318能自动存储测量数
据,并在测量完成后传输到计算机保存,它还可以通过卫星DCP 平台远程传输数据,实现无人管理自动测量、采集和远程数据传输。 CE318测得的直射太阳辐射数据和天空扫描数据,主要用来计算大气透过率,反演气溶胶光学和其它特性,如粒度谱、相函数等。CE318太阳光度计不仅是一种大气气溶胶环境监测仪器,也可在遥感卫星传感器辐射定标时进行大气光学参数的测量。
2  系统结构及原理
2.1  仪器工作原理
指纹键盘
2.1.1  大气光学厚度
地面测得的直射太阳辐射E (W/m 2)在特定波长上根据Bouguer 定律,有:
g T m R E E )exp(20τ−⋅=−                        (1)
其中E 0是在一个天文单位(AU )距离上的大气外界的太阳辐照度,R 是测量时刻的日地距离(AU ),m 是大气质量数,τ 为大气总的垂直光学厚度,T g 为吸收气体透过率。若仪器输出电压V 与E 成正比,则公式(1)可写成:
g T m R V V )exp(20τ−⋅=−                      (2)
其中V 0是定标常数,在大气相对稳定条件下,进行不同太阳天顶角情况下的太阳直射辐射测量,仪器输出电压V 是m 的函数,V 0是从一系列观测值外插到m 为0时的电压值V 。由lnV+lnR 2与m 画直线,直线的斜率就是垂直光学厚度-τ,截距就是太阳光度计在大气外界测得的电压信号V 0,这就是常说的Langley 法。
大气总的消光光学厚度τ由分子散射(Rayleigh )、气体吸收消光(如臭氧,水汽)和气溶胶散射三部分组成,
g a r ττττ++=            (3)
其中Rayleigh 光学厚度r τ由地面气压测值计算出来,在可见近红外波段气体吸收主要是臭氧和水汽的吸收。在没有气体吸收的通道,式(3)右边的第三项可以忽略,那么从总的光学厚度减去Rayleigh 光学厚度,气溶胶的光学厚度就计算出来。
2.1.2  气溶胶参数
输液恒温器
对于气溶胶光学厚度,假定气溶胶粒子谱分布遵循容格(Junge )分布,垂直大气柱气溶胶粒子尺度谱分布如式(4):
)
1()()()(+−⋅==νr z c dr r dN r n                            (4)
其中r 是球形粒子的半径,N(r)为单位面积上气溶胶粒子总数,ν是Junge 参数,因子C(z)与高度z 有关,正比于气溶胶的浓度。在Junge 气溶胶谱类型和气溶胶复折射指数与波长无关条件下,气溶胶光学厚度与波长的关系满足公式(5):
2)(+−⋅=νλλτk a                                      (5)
酒精增稠剂式(5)中k 为Angstrom 大气浑浊度系数,是波长1μm 处大气气溶胶光学厚度。由式(5)可知,我们可以通过测量气溶胶光学厚度的谱分布就能求出ν和k ,利用k 和ν继而可以求出其它波长上的气溶胶光学厚度。
2.1.3  改进Langley 法
二节滑轨在地面测得的直射太阳辐射信号在940nm 附近水汽吸收带不符合Bouguer 定律,Bouguer 指数消光定律是对单辐射而言。依照Bruegge 和Halthore 在1992年的研究成果,水汽透过率这时用两个参数表达式来模拟:
)exp(b w aw T −=                                  (6)
其中Tw 是通道上的水汽吸收透过率,w 是大气路径水汽总量,a 和b 是常数,在给定的大气条件下,它们与太阳光度计940nm 通道滤光片的波长位置、

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