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| 1 | 基于地理加权模型的我国冬季PM_(2.5)遥感估算方法研究显示文摘为了分析冬季我国区域范围内近地面PM_(2.5)质量浓度时空分布特征,根据卫星遥感反演PM_(2.5)质量浓度的基本原理,综合考虑我国不同地区的PM_(2.5)污染特征的空间差异性,基于卫星遥感、气象模式资料及同期地面观测的PM_(2.5)质量浓度数据采用地理加权模型进行回归分析,研究构建了我国区域范围内近地面PM_(2.5)遥感反演模型.结果表明:在冬季暗像元反演AOD算法受限制的情况下,深蓝算法产品可以一定程度上弥补暗像元算法的不足,将二者有效融合能同时提高AOD产品的精度和空间覆盖度;利用地理加权回归模型进行全国区域PM_(2.5)遥感估算,既能体现全国PM_(2.5)时空分布的全局变化特性,又能从局部体现全国PM_(2.5)组分、污染程度及垂直分布结构特征的空间差异特性,基于地理加权回归模型的PM_(2.5)遥感反演结果(R2=0.7)明显优于多元线性回归模型(R2=0.56);2013年12月—2014年2月份全国PM_(2.5)空间分布呈现明显的区域特征,PM_(2.5)浓度较高的地方主要分布在华北南部、长三角中部和北部、华中东部及四川东部等地,西部和北部地区PM_(2.5)污染相对较轻;从时间变化来看,全国冬季12月份PM_(2.5)污染最重,1月份次之,2月份相对最低.这可为全国PM_(2.5)区域联防联控提供有力的信息支撑. | 陈辉 厉青 张玉环 周春艳 王中挺 | 2016 | 环境科学学报2016,36,6: | 44 |
| 2 | 利用MODIS C6数据分析中国西北地区气溶胶光学厚度时空变化特征显示文摘通过与AERONET太阳光度计站点数据进行对比验证,确认了MODIS C6 AOD融合产品在西北地区的适用性.利用2006~2015年MODIS/AQUA C6 MYD08-M3产品分析中国西北地区气溶胶光学厚度的时空变化特征和形成原因.结果表明:(1)从空间分布特征来看,塔里木盆地和关中盆地是高值区,青海南部、甘肃西南部是低值区;准噶尔盆地是前后5年年均AOD对比增量区,柴达木盆地和河套地区是对比减量区.(2)从时间变化特征来看,近10年西北地区年均AOD变化范围为0.18~0.22,2011年起呈缓慢下降趋势,平均年降幅约为0.32%;南疆地区呈现较为明显的年际变化特征,与沙尘天气强弱、频次的年份分布直接相关;东部地区在2011~2015年,下降趋势显著,平均年降幅达到1.1%;北疆和青藏地区年均AOD整体保持平稳;西北地区不同区域AOD季节变化均呈现从春季至秋季逐步下降,冬季再次回升的相同关系. | 赵仕伟 高晓清 | 2017 | 环境科学2017,38,7: | 33 |
| 3 | 基于多卫星遥感的东北地区霾污染时空特征研究显示文摘利用多卫星(MODIS、CALIPSO、VIIRS)观测的气溶胶产品、地面空气质量监测数据和气象资料,获取了东北地区2006—2015年期间气溶胶光学厚度(AOD)的季节和年际变化特征,并对2014年10月14日东北地区一次典型重霾污染过程的特征及其潜在传输路径进行了深入讨论.研究结果显示,自2008年起东北地区灰霾污染范围扩大且污染程度加剧,呈带状空间分布(营口-长春-哈尔滨);区域内AOD值呈春、秋和冬季高,夏季低的时间变化特征.采用CALIPSO星载激光雷达数据与MODIS、VIIRS卫星获取的AOD开展综合分析,可有效弥补MODIS、VIIRS卫星因冬季积雪亮地表干扰所产生的AOD缺省区域,增强对长期积雪覆盖地区霾污染的时空特征分析能力.与反映霾污染空间分布范围更广的VIIRS卫星相比,MODIS卫星AOD值与东北地区地面观测获取的AQI、PM10和PM2.5相关系数更高,分别为0.89、0.73和0.83.进一步研究结果显示,秋末冬初东北地区的霾污染事件与农作物秸秆焚烧有关,同时,华北地区灰霾污染可跨越渤海湾传输至东北地区,进一步形成更大尺度的带状区域污染. | 何月欣 张学磊 陈卫卫 张世春 赵红梅 | 2018 | 环境科学学报2018,38,2: | 12 |
| 4 | 基于激光雷达和地面监测数据对南京一次沙尘和细粒子污染时空演变特征的分析显示文摘利用偏振激光雷达对南京2015年3月一次沙尘和细粒子污染共存过程的颗粒物垂直分布特征进行观测研究,结合地面气象数据、PM2.5和PM10质量浓度数据、PM2.5组分数据、卫星MODIS测量结果,探讨不同颗粒形态下的气象因素、颗粒物浓度分布、组分特征以及颗粒物光学特性的时间演变和垂直分布特征.结果表明:高湿、弱风等不利气象条件利于二次粒子的生成和累积,期间水溶性组分中SNA(SO_4^(2-)、NO_3^-、NH_4^+)等二次组分浓度明显升高;同一时期长距离输入的沙尘发生的沉降对地面PM2.5化学组分构成显著影响,3月21日下午时段至3月22日在1.1~2.5 km高度的沙尘颗粒物向地面输送造成地面PM2.5的Ca^(2+)突然增大到3.2μg/m^3;3月22日下午以后在东南气流影响下,地面PM2.5向西扩散,PM2.5颗粒物浓度得到有效稀释,同时段出现了沙尘输入和扬尘过程,扬尘过程和沙尘输入使地面的粗颗粒增多,PM10剧增至347μg/m^3;南京与无锡地区的颗粒物时空分布呈现高度相似的变化特点,具有区域性分布特征.后向轨迹分析表明,500 m、800 m及1000 m三个高度气团移动方向基本一致,主要从内蒙、京津冀、山东等地入海,后又经东海返回内陆抵达南京. | 秦玮 范广强 张天舒 吕立慧 项衍 盛世杰 | 2016 | 大气与环境光学学报2016,11,4: | 9 |
| 5 | 2006—2016年河南省气溶胶光学厚度时空分布显示文摘选择近11 a(2006—2016年)Aqua MODIS 3 km气溶胶光学厚度(AOD)产品进行数据提取、空间校正、拼接裁剪和重采样等预处理,得到河南区域资料,在此基础上研究河南省气溶胶光学厚度时空分布特征。结果表明:近11 a河南省平均AOD值在0.586~0.619之间波动,2007年AOD值最高,2007年之后呈波动下降趋势,年均下降0.001 5;AOD季节平均值夏季最大、春季次之、冬季最小;四个季节AOD近11 a均呈波动下降趋势,其中夏季年际变化幅度最大、春秋次之,冬季年际波动幅度较小;南海夏季季风指数对夏、秋两季的AOD波动有明显影响,其中2006—2011年,季风指数和AOD变化趋势相反,而2011—2016年两者变化趋势一致;AOD月均值呈中间高、两边低的周期性变化;河南省AOD年均值空间分布呈北高南低、东高西低的分布形态,高值区主要位于黄河沿岸的三角形区域内,春季、夏季和秋季AOD分布形态与年均值类似,而冬季高值区主要分布在东南部;近11 a全省AOD年均值变化在北部、东部、东南部地区以增加为主,其余地区以减小为主;2011—2016年变化以减小为主,仅北部新乡、安阳、濮阳等地增加。 | 田宏伟 | 2018 | 干旱气象2018,36,1: | 8 |
| 6 | 关中地区PM_(10)质量浓度及MODIS气溶胶光学厚度时空特征分析显示文摘利用2014—2016年西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川的逐日PM_(10)质量浓度和同期美国国家航空航天局(NASA)的MODIS气溶胶产品(3 km),提取有效的气溶胶光学厚度(AOD)数据并进行标高及湿度订正,得到近地面'干'消光系数(AODSEC-RH),分析关中及5个地市PM_(10)质量浓度、AOD、AODSEC-RH的月、季、年时空变化特征。结果显示:近3 a关中及5个地市PM_(10)质量浓度均呈递减趋势;1月为峰值,7月为谷值,全年呈波动变化,冬季最大;3月较厚的逆温层及较稳定的大气致使污染不易扩散,PM_(10)质量浓度下降缓慢;4—5月降水开始增多,PM_(10)质量浓度下降较快;夏季PM_(10)质量浓度最低;10月雾和霾天气活跃,PM_(10)质量浓度迅速回升。西安年平均PM_(10)质量浓度较其他4市偏高,关中四季的PM_(10)质量浓度高值区均位于西安、咸阳、渭南市。近3 a关中整体AOD有所下降,高值区也位于西安、咸阳、渭南。夏季高温高湿,气溶胶吸湿强,AOD最大;其次为春季,气温回升、空气干燥、植被稀少,大风为沙尘天气提供了充分的动力,AOD次高;秋冬季AOD整体偏小。经标高及湿度订正的AODSEC-RH夏季明显降低,冬季明显升高,时空变化特征更接近于PM_(10)质量浓度,能充分体现近地面污染特征。 | 金丽娜 李雄飞 李军 | 2018 | 干旱气象2018,36,1: | 7 |
| 7 | 基于CALIOP和MODIS数据的气溶胶时空分布特征对比分析显示文摘利用两个AERONET站点(Hangzhou-ZFU、SACOL)的Level 2 AOD数据对比验证CALIOP Level 2气溶胶光学厚度(aerosol optical depth,AOD)数据。结果表明:Hangzhou-ZFU、SACOL站的相关系数为0.87、0.85,回归方程的斜率为0.76、0.92,这表明CALIOP AOD与AERONET AOD显著相关,在这两个站点及附近区域具有适应性。基于2008~2015年无云条件下的CALIOP Level 3月气溶胶产品和同期的MODIS Terra/Aqua Level 3月气溶胶产品,对比分析中国东南和西北区域气溶胶光学厚度(aerosol optical depth,AOD)时空分布特征。分析表明:中国东南区域AOD季节与空间变化明显,AOD高值主要分布在长三角、珠三角等地,且夏季最高、春季次之,秋冬季相当。MODIS AOD月均值保持在在0.25~0.8之间,且与CALIOP夜间AOD值接近,但与CALIOP白天AOD值差异较大,最大相差值可达0.45。中国西北区域两种卫星获取的AOD值空间分布非常相似,其高值区都位于塔里木盆地、准格尔盆地和柴达木盆地;AOD值春季最高,夏季减少、冬季次之、秋季最低;MODIS AOD值波动显著且普遍高于CALIOP AOD值。 | 曾昭亮 郭建平 马大喜 刘洪利 吴文正 桂柯 娄梦筠 | 2017 | 大气与环境光学学报2017,12,3: | 7 |
| 8 | 基于卫星资料的华东地区气溶胶三维分布特征研究显示文摘利用MODIS和CALIP SOlevel2气溶胶产品,通过统计分析多个气溶胶光学参数(光学厚度、消光系数、色比和退偏振比)的时空分布及其变化,得出2007~2016年华东地区(27°N^37°N,113°E^123°E)气溶胶三维分布特征.结果表明,华东地区气溶胶光学厚度(AOD)年平均呈现出北高南低,平原高、山地低的分布特征.AOD季节分布表现为春夏高,秋冬低,夏季最高,冬季最低,且研究区域北部(31°N以北)AOD季节变化比南部地区剧烈.气溶胶消光系数(σ)随高度呈指数衰减,秋冬(春夏)低层σ较大(小)但随高度衰减较快(慢),2km以下北高南低.年平均色比(CR)随高度递增,变化范围为0.6~0.7,随时间有减小趋势.CR季节特征为4km以下春季最大,夏季最小且均一;4km以上冬季最大,夏季最小.年平均退偏振比(PDR)随高度递增,变化范围为0.1~0.25,北部较大.PDR季节特征为5km以下春季最大,夏季最小;5km以上冬季最大,夏季最小.从气溶胶组成来看,华东地区2km以下以污染沙尘为主;2~5km春季以沙尘为主,其它季节以烟尘为主;5km以上冬春以沙尘为主,夏秋以烟尘为主. | 唐志伟 许潇锋 杨晓玥 吴浩 谢丽凤 | 2019 | 中国环境科学2019,39,9: | 6 |
| 9 | Himawari-8气溶胶产品的验证及应用显示文摘为准确分析中国地区气溶胶空间分布与时间变化特征规律,首先利用中国地区9个AERONET(Aerosol Robotic Network)地基站点观测资料对新一代静止气象卫星Himawari-8气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth,AOD)产品数据进行一致性验证,并在此基础上选取2015年7月至2018年4月Himawari-8逐小时AOD数据分析了中国地区气溶胶光学厚度时空变化特征。结果表明:①Himawari-8 AOD与AERONET AOD之间相关性很高,9个站点的相关系数R在0.64~0.91之间,拟合曲线斜率k的范围为0.57~0.68。②Himawari AOD产品与AERONET AOD的相关性在中午时段较其他时段相对较低;北方地区Himawari-8 AOD冬季反演效果与夏季相比较差,南方地区则相反。③中国地区年平均AOD呈东高西低分布,春、夏两季AOD明显高于秋、冬两季,其中夏季最高,春季次之;地区间AOD月变化差异也较大;大部分地区AOD日变化呈现先下降后上升再下降的趋势,AOD最高值出现在午后14~16时,最低值出现在18时。研究结果为了解中国地区大气气溶胶的时空变化规律和全天时的大气污染监测方法提供新的参考。 | 韦海宁 王维真 徐菲楠 冯姣姣 | 2019 | 遥感技术与应用2019,34,5: | 6 |
| 10 | MODIS气溶胶产品在池州市能见度估算中的应用显示文摘能见度可以直观反映空气污染程度,通过卫星反演获取能见度可以实现大面积同步观测,弥补地面观测在此方面的不足。基于安徽省池州市2015年Terra/MODIS的气溶胶产品(AOD)和池州市一区三县4个国家观测站的能见度观测资料,分析研究MODIS气溶胶产品与能见度的关系。通过拟合池州市四季气溶胶标高,建立不同季节能见度回归模型,并利用标高数据和AOD的季节分布,反演出池州能见度的季节变化,研究了近地层大气气溶胶与地面能见度的关系,最终获取了池州市2015年四季能见度时空分布并对其特征进行分析。结果表明:池州市夏季气溶胶标高最高,冬季的最低;能见度模型估算值与观测值整体较为一致,季节平均值相对误差为18. 15%;池州市2015年四季平均能见度为13. 8 km,整体呈从东南向西北逐渐减小的趋势,空间分布不均;季节平均能见度夏季最高,为19. 3 km,冬季最低,为9. 9 km,其中石台县各季能见度均明显好于其他地区的,且四季变化小而平稳;月平均能见度7月的最好,2月、5月和9月的较差;经济社会发展状况、生态环境和气候状况是影响池州市能见度分布时空变化的主要因素。 | 孙卉 吴语燕 张明明 齐建华 | 2018 | 气象与环境科学2018,41,4: | 6 |
| 11 | 塔里木盆地南缘策勒绿洲荒漠大气降尘特征显示文摘为查明绿洲及周围荒漠区不同下垫面对大气降尘的影响,观测了塔里木盆地南缘策勒绿洲外部的戈壁、绿洲-沙漠过渡带,绿洲内部农田和县城的大气降尘,分析了降尘量和粒度的时空分布特征。结果表明:戈壁、过渡带、农田和县城4种下垫面年降尘量分别为554.23、761.75、1867.46g·m^(-2)和2 688.14 g·m^(-2),不同季节4种下垫面降尘量呈非线性关系,县城降尘量是农田的1.47倍,与其他下垫面差异随季节波动较大;夏季和秋季4种下垫面降尘众数粒径均为79.62μm,冬季和春季农田和县城众数粒径下降至70.96μm,戈壁冬季众数粒径增大到89.34μm,但4种下垫面降尘平均粒径、分选性、偏态和峰态无明显规律性;戈壁降尘呈明显的双峰分布,农田和县城双峰分布不明显;冬季和春季农田和县城降尘粒度分布曲线的峰值小于戈壁和过渡带,夏季和秋季4种下垫面峰值变化无规律。从降尘量和粒度的时空变化特征可以推测,植被盖度和小气候的季节变化导致不同下垫面降尘量呈非线性关系,粗糙下垫面的机械阻挡作用主要促进了小于50μm的粉尘沉降,小气候效应主要促进了20~100μm的粉尘沉降,研究结果还需更多野外实验进行验证。 | 徐立帅 郑伟 郑新倩 贺鹏 刘立文 | 2018 | 沙漠与绿洲气象2018,12,4: | 5 |
| 12 | MODIS C061气溶胶光学厚度产品在西安地区的适用性研究显示文摘利用西安地区太阳光度计(POM-02)的观测数据,根据比尔-朗伯-布格定律计算了西安地区的大气气溶胶光学厚度(AODs),将其作为真值与NASA Terra卫星的MODIS C061产品中气溶胶光学厚度的三种反演结果进行了对比,探讨了三种反演算法在西安地区的精确度及适用性,并结合MODIS气溶胶产品统计分析了西安及周边地区气溶胶光学厚度的空间分布和季节变化特征。结果表明:Terra卫星MODIS三种反演算法中DT&DB产品与太阳光度计反演的气溶胶光学厚度相关系数最高(0.92),故MODIS中的DT&DB产品最适用于西安地区,可用于西安地区气候变化以及大气污染等研究。分析关中地区AOD的时空分布特征及其可能原因可知:关中地区气溶胶主要包括人类活动产生的气溶胶和沙尘气溶胶,关中地区气溶胶光学厚度整体呈东高西低的分布趋势,高值中心主要分布在西安、渭南和咸阳等地区;气溶胶光学厚度在西安、咸阳地区春季最大、秋季最小,而在关中其他地区整体呈现春夏高、秋冬低的季节变化趋势。 | 刘晶晶 刘芸 王国英 华灯鑫 王骏 闫庆 何廷尧 高飞 | 2019 | 光学学报2019,39,10: | 4 |
| 13 | 不同季节下FY-3B/MERSI数据大气校正前后对比显示文摘应用FLAASH模型对FY-3B/MERSI数据进行大气校正,并从大气校正前后反射率变化、NDVI和EVI变化及其与MODIS地表反射率产品比较等4方面对校正效果进行讨论分析,以期提供一种行之有效的FY-3B/MERSI数据大气校正方法。结果表明:(1)校正后削弱了大气分子与气溶胶在可见光波段的散射影响,且各通道反射率区间变宽;(2)除红光波段外,可见光其余波段各通道大气校正后的反射率均有所减小,且秋、冬季比春、夏季影像反射率减小幅度更大;对于近红外波段,除秋、冬季第16通道外,大气校正后的反射率均有所增加;(3)与MODIS地表反射率产品相比较,FY-3B/MERSI校正后的反射率与MYD09GA产品的误差均小于校正前,校正后的植被和居民地2种地物的反射率比校正前更具有较好的一致性;(4)校正后,植被与居民地的NDVI和EVI均有所增大,且NDVI较EVI增加的幅度大,同时校正前后两者的NDVI、EVI差值均增大,表明FY-3B/MERSI影像经大气校正后更有利于植被与非植被信息的区分。 | 权文婷 赵青兰 王卫东 能佳 | 2015 | 干旱气象2015,33,4: | 4 |
| 14 | PM2.5遥感研究热点分析显示文摘选取2004年-2017年被中国知网学术期刊网络出版总库(CNKI)和Web of Science(WOS)核心合集收录的遥感研究PM2.5的文献为数据源,以遥感(Remote Sense、Remote Sensing、RS)和PM2.5为主题进行检索,利用文献计量和共词分析的方法对检索到的文献数量、关键词、收录期刊、作者等进行研究状况和趋势分析,对遥感研究PM2.5的热点进行归纳,总结的研究热点如下:(1)通过遥感手段研究PM2.5主要是利用传感器获取的气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth,AOD)数据,建立AOD和PM2.5之间的相关关系,对PM2.5浓度进行估算,NASA的MODIS气溶胶产品是采用最为广泛的数据;(2)PM2.5与PM10之间存在着时空上的相关关系,与雾霾的形成息息相关;(3)遥感技术的迅猛发展,实现了对PM2.5多方式实时监测,未来PM2.5遥感监测手段将更加便捷、丰富多样;(4)遥感技术对于由PM2.5污染引起的地方性疾病的监测将发挥越来越大的作用;(5)PM2.5的分布与城市化息息相关,结合多源遥感影像对城市化的进程进行分析,建立两者之间的相关关系;(6)由于遥感本身具有一定的局限性,要加强实地监测以便对PM2.5进行更有效的分析研究. | 齐亚霄 张飞 王一山 | 2020 | 新疆大学学报(自然科学版)2020,37,2: | 3 |
| 15 | 基于地理加权回归模型的新疆地区PM_(2.5)遥感估算显示文摘为了研究2016年新疆地区近地面PM_(2.5)浓度的时空分布,利用MODIS/Terra 10 km AOD数据和气象数据,结合卫星过境时地面监测的PM_(2.5)数据,采用地理加权回归的方法,构建了新疆地区PM_(2.5)遥感反演模型.结果表明:基于地理加权回归模型反演所得地面PM_(2.5)浓度相关系数R2为0.87,优于多元线性回归模型的0.78.在时间上,新疆地区PM_(2.5)浓度2016年1月份最高,为132.07μg/m3,3月份次之,达到113.22μg/m3,9月份最低,为28.55μg/m3;在空间上,总体来看2016年新疆喀什、和田以及库尔勒北部地区PM_(2.5)浓度较高,采暖季乌鲁木齐市附近PM_(2.5)浓度明显升高. | 付宏臣 孙艳玲 景悦 | 2019 | 天津师范大学学报(自然科学版)2019,39,1: | 3 |
| 16 | 中国东部和西部地区MODIS Level-3气溶胶光学厚度检验及其变化趋势显示文摘为了更好地掌握中分辨率成像光谱仪(moderate-resolution imaging spectroradiometer,MODIS)Level-3反演精度和气溶胶光学厚度(aerosol optical depth,AOD)变化趋势,选取区域代表性较好、观测时间序列较长的AERONET站,结合2003—2016年MODIS同期观测资料,对北京、香河、太湖、兰州以及纳木错地区MODIS的反演精度进行评价,并在此基础上对MODIS适用性较好的北京、香河和太湖地区AOD的年际变化特征进行了分析。研究结果表明,MODIS Level-3AOD产品反演精度主要受不同地区下垫面条件影响,在北京、香河地区反演精度较好,为研究区域长时间AOD变化特征和趋势提供了帮助。 | 田蓉 马晓燕 贾海灵 | 2018 | 中国科技论文2018,13,15: | 1 |
| 17 | 2000-2019年东北三省气溶胶光学厚度的时空分布特征显示文摘利用MODIS高时空分辨率(日;1 km×1 km)气溶胶光学厚度新产品MCD19A2,研究东北三省2000—2019年气溶胶光学厚度(AOD)的时空分布特征。结果显示,东北三省近20年来AOD变化不大,均值为0.23。2003年,春旱、扬沙和农田秸秆燃烧导致AOD最高(0.38)。AOD从南往北呈递减趋势,总体上辽宁省>吉林省>黑龙江省。AOD高值区集中在辽中南城市群等人口密集的工业发达地区,低值区分布在大兴安岭、小兴安岭和长白山脉等山区。AOD具有季节分布特征,春夏季高,秋冬季低。研究结果可为气溶胶对大气辐射收支平衡影响的研究以及模拟颗粒物浓度提供基础。 | 韩阳 康凌 宋宇 | 2021 | 北京大学学报(自然科学版)2021,57,6: | 1 |
| 18 | 黑河流域MODIS气溶胶产品时空对比分析显示文摘卫星遥感监测提供的气溶胶产品很多,而当前使用最多的是Terra和Aqua卫星上搭载的MODIS传感器获得卫星影像数据反演气溶胶光学厚度AOD。MODIS数据反演得到的气溶胶光学厚度产品目前经历了C002、C003、C004、C005、C006等版本。为了对比分析黑河流域的MODIS气溶胶产品,本文首先对黑河流域范围内C006版本的气溶胶光学厚度产品的精度进行了验证,然后对比分析了研究区气溶胶光学厚度的时空变化特征。采用黑河生态水文遥感试验(HIWATER)气溶胶光学厚度地基观测数据验证MODIS气溶胶光学厚度产品的精度。验证结果显示MODIS气溶胶产品的精度较高,可信度也较高,具有显著的适用性。对比分析发现研究区的气溶胶光学厚度的时空变化特征很明显,下午星Aqua的气溶胶光学厚度值比上午星Terra的高,并且中下游气溶胶光学厚度值比上游地区较高。夏季的气溶胶光学厚度比其他季节的气溶胶光学厚度值高,春季气溶胶光学厚度高值区域集中分布在下游地区,夏季的高值区域分布在上游区域,秋季的高值区域分布比较均匀,冬季高值主要分布在研究区的西部地区。 | 宋晓春 刘兴科 孙玮婕 | 2020 | 测绘通报2020,,7: | 0 |