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基于深度学习模型揭示的预测中国东北冷涡的最优初始误差与目标观测敏感区
基于深度学习(Deep Learning, DL)模型,研究人员揭示了中国东北冷涡(Northeast China Cold Vortex, NECV)预测中的最优初始误差与目标观测敏感区。热wave条件正日益被认为是南欧城市空气质量变异性的重要驱动因素,尤其
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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北海市夏季大气不饱和烃类挥发性有机物(VOCs)的来源解析与臭氧生成潜势分析
摘要:不饱和烃类(包括烯烃、炔烃和芳香烃)是大气挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOCs)的重要组成部分,也是关键臭氧(O₃)前体物。本研究基于2022年夏季连续在线监测数据,表征了广西沿海城市北海市29种不饱和烃类VOC
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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基于WRF-Chem框架下气象与空气质量模拟的厄瓜多尔昆卡市2021年排放清单验证
2021年昆卡(EI 2021)大气排放清单涵盖了主要污染物(NO<sub>x</sub>、CO、VOC、SO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>和PM<sub>2.5</sub>)以及温室气体(CO<sub>2</sub>、CH<sub>
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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旧住区热风险评估与减缓策略(Heat Risk Assessment and Mitigation Strategies for Old Residential Communities)
摘要:老旧住区因建成环境密集、人口老龄化程度高及公共服务不足,是城市热风险的关键热点区域。研究人员以广州市中心城区老旧住区为研究区,整合社会、经济及城市基础设施等多源数据,构建了涵盖热灾害(Heat Hazard, HH)、热暴露(Heat Exposure,
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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将<sup>15</sup>N纳入多分辨率排放清单以模拟中国珠江三角洲地区排放NO<sub>x</sub>中δ<sup>15</sup>N的时空变化
氮氧化物(NO<sub>x</sub>)由一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO<sub>2</sub>)组成,是大气硝酸盐(NO<sub>3</sub><sup>−</sup>)的重要前体物;后者是细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)的主要组分之一,并对空
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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基于长期观测的海南低纬突发钠层(Sporadic Sodium Layer, SSL)气候学特征及其与偶发E层(Sporadic E, Es)的关系
基于中国子午工程海口站(20° N, 110.2° E)2012–2024年钠激光雷达(Sodium Lidar)观测数据,本研究系统探讨了低纬度突发钠层(Sporadic Sodium Layer, SSL或NaS层)的气候学特征及其与电离层偶发E层(Spo
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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面向放射性核素大气输送的GPU加速拉格朗日粒子扩散模型构建与应用
面向核事故应急响应的大规模大气扩散模拟对计算效率与数值可靠性提出了严苛要求。研究人员在FLEXPART框架内开发了一种面向图形处理器(Graphics Processing Unit, GPU)的拉格朗日粒子扩散模型(Lagrangian Particle D
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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2025年1月1日地磁暴对电离层的影响:基于Learmonth与Wake Island数据的对比分析
本研究考察了2024年12月25日至2025年1月7日期间南、北半球电离层的响应。2025年1月1日,在2024年12月29—31日及2025年1月1日连续太阳风喷发之后,发生了一次强地磁暴。全球地磁活动监测数据显示,Kp指数骤升至8+,表明此次强地磁暴的发生
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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大气污染物减排背景下黄山市降水特征:时间变化及潜在关联分析
为深入理解中国黄山地区在大气污染物排放减少背景下酸雨污染的特征与成因,本研究系统分析了黄山市2013–2025年降水监测数据,采用体积加权平均(Volume-Weighted Mean, VWM)、中性化因子(Neutralization Factor, NF
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10
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黎凡特(Levant)地区强降水是否必需高层动力强迫(Upper-Level Dynamic Forcing)?——基于年龄地转效应与高空槽/急流配置的分析
摘要:本研究评估了高层环流配置对黎凡特(Levant)地区强降水事件的影响。高层动力强迫归因于年龄地转(Ageostrophic)效应,其一与槽前弯曲急流(Meandering Jet)前的曲率变化有关,其二与平直急流(Straight Jet)两端(入口、出
来源:Atmosphere
时间:2026-06-10