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到达地球表面以及从地球表面发射的各种辐射通量,是整个地球和地球表面任何一个地方或大气5 ^/ h$ ?( m% T! A
中热量收支的最重要的变量。辐射测量用于以下目的。' J% p1 D% B+ J+ F2 x1 ~
(a)研究地球——大气系统中的能量转换及其随时间和空间的变化;
6 R9 V4 j9 T, a- U3 O K(b)分析大气成分中诸如气溶胶、水汽、臭氧等的特性和分布;
/ Z7 v$ O; i* p) C+ y(c)研究放射、出射和净辐射的分布和变化;
7 q. s- K: [: A2 F' t! `. l7 G(d)满足生物学、医学、农业、建筑业和工业对辐射的需要;
/ t) y( e) a& _2 W2 z(e)卫星辐射测量和算法的检验。
/ k7 F& D; @ N. Q) ]( J M) p' \* f这些应用要求对太阳和地球表面各种辐射分量有大范围分布的正规系列记录,并导出具有代表性 \) f& ]; b" c, S
的净辐射测量值。除出版单个观测站的序列值外,一个基本的目的是必须建立综合的辐射气候学;从
! v- F+ J2 C/ E( P- {而可以比较精确地确定总的热收支中各种辐射成分的日变化和季节变化,并对它们与其他气象要素的
2 }% Y, c, U+ g. C- w, m关系有更好的了解。5 D$ p; k$ i, F. E: a' h
一些非常有用的关于辐射测量和业务以及辐射测站网设计的论述,包含在WMO(1985b)中。
' `3 \( y$ G0 h: s' V其中描述了辐射测量的科学原理,并给出了对辐射测量来说最重要的关于质量保证的建议。$ a, r% N) d7 s& ]" }7 L
在本章中对在本领域正常的实践中涉及的有关误差和不确定度均以均方根(RMS)值表示。 |
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