Зарегистрированы в РИНЦ
Журнал «Вестник КРСУ», 2018 год, Том 18, № 4, Стр. 198-204. УДК 551.521.31(5-191.2)
Сведения об авторах:

Чен Борис Борисович – д-р физ.-мат. наук, профессор, директор Института оптики атмосферы в Централь¬ной Азии КРСУ, тел.: +996-312 431197, e-mail: lidar@istc.kg
Попель Сергей Игоревич – д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. лабораторией Института космических исследований РАН, тел.: +7 495 3331311, e-mail: popel@iki.rssi.ru
Голоуб Филиппе – PhD, профессор Лилльского университета наук и технологий, руководитель Европейского отделения Aeronet - “Photons/Aeronet”, Франция, тел.: 03 20336188, e-mail: philippe.goloub@univ-lille1.fr
Адушкин Виталий Васильевич – д-р физ.-мат. наук, академик-советник РАН, г.н.с. Института динамики геосфер РАН, тел.: +7 499 1376611, e-mail: adushkin@idg.chph.ras.ru
Когай Георгий Андреевич – зав. лабораторией “Полевая экспериментальная база” Института оптики атмос-феры в Центральной Азии КРСУ, тел.: +996-312 431197, e-mail: kogaj@krsu.edu.kg
Улукбек уулу Мурадилбек – инженер Института оптики атмосферы в Центральной Азии КРСУ, тел.: +996- 312 431197, e-mail: muradil.kazmatov.93@inbox.ru
Вайдлер Петер Георг – PhD, зав. отделом функциональных поверхностей раздела Института технологий в Карлсруе, Германия, тел.: +49 7247826804, e-mail: peter.weidler@kit.edu
Фридрих Франк – PhD, научный сотрудник Института функциональных поверхностей раздела Института технологий в Карлсруе, Германия, тел.: +49 7247826804, e-mail: frank.friedrich@ifg.fzk.de

АЭРОЗОЛЬНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОРСИНГ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА. ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЧАСТИЦ НА ПЕРЕНОС РАДИАЦИИ
Чен Б.Б., Попель С.И., Голоуб Ф., Адушкин В.В., Когай Г.А., Мурадилбек Улукбек уулу, Вайдлер П.Г., Фридрих Ф.
Аннотация на русском языке:

Проведена оценка аэрозольного радиационного форсинга нижнего слоя атмосферы Земли – тропосферы (ARF_ВОА) и верхней границы атмосферы (ARF_TOA), измеренные с помощью солнечного фотометра в течение 2014–2015 гг. Средние месячные значения ARF_ ВОА менялись от −8,2±3,5 Вт∙м-2 в феврале 2014 г. до −33,1±17,6 Вт∙м-2 в июне 2015 г., а ARF_TOA – от −11,3±4,3 Вт∙м-2 в сентябре 2014 г. до +15,9±7,6 Вт∙м-2 в марте 2015 г. Ежедневные величины ARF_TOA колебались от −3,6 Wm−2 до −64,5 Wm−2 и от −0,6 Wm−2 до +34 Wm−2 на ВОА в 2014 г., что соответствует изменению ARF_ATM от +34,0 Wm−2 to +63,9 Wm−2 и скорости нагрева атмосферы аэрозолем от 0,29 Kдень−1 до 0,55 Kдень−1. В 2015 г. ежедневные величины ARF_ ВОА и ARF_TOA изменялись от –3,6 до –202,7 Wm−2 и от –122,0 до +71,5 Wm−2, что соответствует изменению ARF_ATM от +75,1 до +80,7 Wm−2 и скорости нагрева от 0,64 Kдень−1 до 0.69 K день−1. Средние сезонные величины ARF_ATM субмикронных нано масштабных частиц изменялись от +9,7±7,9 до +30,3±14,9 Вт∙м-2, а их смеси – от +13,3±5,1 до +59,2±28,4 Вт∙м-2, что в значительной степени превышают величины ARF_ATM при наличии пустынной пыли. Соответствующая скорость нагрева атмосферы единичного атмосферного столба менялась от 0,08 Kдень−1 до 0,51 Kдень−1. Средние месячные величины ARF_ATM изменялись от +11,6±6,2 до +48,3±28,0 Вт∙м-2; соответствующая скорость нагрева атмосферы аэрозолем единичного атмосферного столба составила от 0.1 Kдень−1 до 0.4 Kдень−1.

Ключевые слова на русском языке:

аэрозольный радиационный форсинг (ARF); субмикронные наномасштабные частицы; смесь наномасштабных частиц; микромасштабные крупнодисперсные частицы; аэрозольная оптическая толщина (AOD); ARF_ ВОА; ARF_TOA; ARF_ATM; альбедо однократного рассеяния (SSA); эффективность аэрозольного радиационного форсинга; скорость нагрева.

АЭРОЗОЛЬНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОРСИНГ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА. ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЧАСТИЦ НА ПЕРЕНОС РАДИАЦИИ
Чен Б.Б., Попель С.И., Голоуб Ф., Адушкин В.В., Когай Г.А., Мурадилбек Улукбек уулу, Вайдлер П.Г., Фридрих Ф.
Аннотация на кыргызском языке:

Проведена оценка аэрозольного радиационного форсинга нижнего слоя атмосферы Земли – тропосферы (ARF_ВОА) и верхней границы атмосферы (ARF_TOA), измеренные с помощью солнечного фотометра в течение 2014–2015 гг. Средние месячные значения ARF_ ВОА менялись от −8,2±3,5 Вт∙м-2 в феврале 2014 г. до −33,1±17,6 Вт∙м-2 в июне 2015 г., а ARF_TOA – от −11,3±4,3 Вт∙м-2 в сентябре 2014 г. до +15,9±7,6 Вт∙м-2 в марте 2015 г. Ежедневные величины ARF_TOA колебались от −3,6 Wm−2 до −64,5 Wm−2 и от −0,6 Wm−2 до +34 Wm−2 на ВОА в 2014 г., что соответствует изменению ARF_ATM от +34,0 Wm−2 to +63,9 Wm−2 и скорости нагрева атмосферы аэрозолем от 0,29 Kдень−1 до 0,55 Kдень−1. В 2015 г. ежедневные величины ARF_ ВОА и ARF_TOA изменялись от –3,6 до –202,7 Wm−2 и от –122,0 до +71,5 Wm−2, что соответствует изменению ARF_ATM от +75,1 до +80,7 Wm−2 и скорости нагрева от 0,64 Kдень−1 до 0.69 K день−1. Средние сезонные величины ARF_ATM субмикронных нано масштабных частиц изменялись от +9,7±7,9 до +30,3±14,9 Вт∙м-2, а их смеси – от +13,3±5,1 до +59,2±28,4 Вт∙м-2, что в значительной степени превышают величины ARF_ATM при наличии пустынной пыли. Соответствующая скорость нагрева атмосферы единичного атмосферного столба менялась от 0,08 Kдень−1 до 0,51 Kдень−1. Средние месячные величины ARF_ATM изменялись от +11,6±6,2 до +48,3±28,0 Вт∙м-2; соответствующая скорость нагрева атмосферы аэрозолем единичного атмосферного столба составила от 0.1 Kдень−1 до 0.4 Kдень−1.

Ключевые слова на кыргызском языке:

аэрозольный радиационный форсинг (ARF); субмикронные наномасштабные частицы; смесь наномасштабных частиц; микромасштабные крупнодисперсные частицы; аэрозольная оптическая толщина (AOD); ARF_ ВОА; ARF_TOA; ARF_ATM; альбедо однократного рассеяния (SSA); эффективность аэрозольного радиационного форсинга; скорость нагрева.

AEROSOL RADIATIVE FORCING OF SMALL-SCALE PARTICLES OF AEROSOL IN THE ATMOSPHERE OF THE CENTRAL ASIA REGION. PART I. ESTIMATES OF THE EFFECT OF SMALL-SCALE PARTICLES ON RADIATION TRANSFER
Chen Boris B., Popel Sergey I., Goloub Philippe, Adushkin Vitaly V., Kogai George A., Muradilbek Ulukbek uulu, Weidler Peter G., Friedrich F.
Аннотация на английском языке:

An estimate of the aerosol radiative forcing bottom layer of Earth atmosphere – troposphere (ARF_ BOA) and top of the atmosphere (ARF_TOA) measured using a solar photometer for 2014 – 2015. The average monthly ARF_BOA values varied from -8.2 ± 3.5 Wm-2 in February 2014 to -33.1 ± 17.6 Wm-2 in June 2015 and ARF_TOA – from -11.3 ± 4.3 Wm-2 in September 2014 to + 15.9 ± 7.6 Wm-2 in March 2015 on the TOA. The daily ARF_TOA values ranged from -3.6 Wm-2 to -64.5 Wm-2 and from -0.6 Wm-2 to +34 Wm-2 at the BOA in 2014, which corresponds to the ARF_ATM change from +34.0 Wm-2 to +63.9 Wm-2 and the rate of heating of the atmosphere by an aerosol from 0.29 Kday-1 to 0.55 Kday-1. In 2015, the daily values of ARF_ BOA and ARF_TOA varied from -3.6 to -202.7 Wm2 and from -122.0 to +71.5 Wm-2, which corresponds to a change in ARF_ATM from +75.1 to +80, 7 Wm-2 and the heating rate from 0.64 Kday-1 to 0.69 Kday-1. The average seasonal values of ARF_ATM of submicron nanoscale particles varied from + 9.7 ± 7.9 to + 30.3 ± 14.9 W m-2, and their mixture - from +13.3 ± 5.1 to + 59.2 ± 28.4 W m-2, which significantly exceed ARF_ATM values in the presence of desert dust. The corresponding heating rate of the atmosphere of a single atmospheric column varied from 0.08 Kday-1 to 0.51 Kday-1. The average monthly ARF_ATM values varied from + 11.6 ± 6.2 to + 48.3 ± 28.0 W ∙ m-2; the corresponding rate of heating of the atmosphere by an aerosol of a single atmospheric column was from 0.1 Kday-1 to 0.4 Kday-1.

Ключевые слова на английском языке:

Aerosol Radiative Forcing (ARF); Submicron nanoscale particles; Mixture of nanoscale particles; Microscale coarse particles; Aerosol optical depth (AOD); ARF_ВОА; ARF_TOA; ARF_ATM; Single scattering albedo (SSA); Aerosol radiative forcing efficiency; Rate of heating.

Скопировать выходные данные по ГОСТУ
Чен Б.Б. АЭРОЗОЛЬНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОРСИНГ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА. ЧАСТЬ 1. ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЧАСТИЦ НА ПЕРЕНОС РАДИАЦИИ / Б.Б. Чен, С.И. Попель, Ф. Голоуб и др. // Вестник КРСУ. 2018. Т. 18. № 4. С. 198-204.