陈 鹏,张 青,李 悦
(乌鲁木齐气象卫星地面站,新疆 乌鲁木齐830011)
近年来,随着我国经济的快速发展和城镇化进程的日益加快,环境污染效应不断累积,大气污染呈现出的区域化特点愈加明显。各大城市雾霾天数有愈演愈烈的趋势,在不同程度上影响着居民的生活环境,其中可吸入颗粒物污染成为空气污染中的最主要污染物之一[1,2]。气溶胶污染由于其对人体健康及大气能见度的重要影响受到了国内外研究人员的广泛关注。现有的环境监测站点难以在空间尺度和尚无监测点的区域获得可吸入颗粒物的时空分布与变化资料,而卫星遥感观测的覆盖范围广泛,能够弥补地面监测站点在空间分布上的不足,成为空气污染监测的新手段[3,4]。
空气污染指数(API,Air pollution Index)是我国广泛采用评价城市空气质量水平的一种标准,它能够向公众提供及时、准确、易于理解的空气质量状况,并可用来进行环境现状评价、回顾性评价和趋势评价[5-9]。2012年出台规定,将用空气质量指数(AQI,Air Quality Index)替代原有的API。AQI与API有着很大的区别。AQI分级计算参考的标准是新的环境空气质量标准(GB3095-2012),参与评价的污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO;而API分级计算参考的标准是老的环境空气质量标准(GB3095-1996),评价的污染物仅为SO2、NO2和PM10,且AQI采用分级限制标准更严。因此AQI较API监测的污染物指标更多,其评价结果更加客观[10,11]。
卫星遥感反演的气溶胶主要为气溶胶光学厚度(AOD),它是整层大气气溶胶消光系数的积分。如何使卫星遥感获得的AOD成为合理反映近地面可吸入颗粒物的指标,是卫星遥感资料在空气质量监测和评价中应用的难点和重点,为此国内外学者进行了大量针对性的研究。……