Поиск по сайту:


Ограничения и упрощения при реализации трехмерных моделей

В последние годы для моделирования атмосферного переноса в трехмерных моделях стали использовать поля ветра (переноса воздушных частиц), полученные в контрольных просчетах модели с учетом лишь динамических процессов (без фотохимии). Это позволяет строить достаточно подробные блоки фотохимических превращений в модели с заданным полем трехмерного переноса: так в [116] на подобной 12-уровенной спектральной модели исследовали динамику озона и ЬШОз в нижней и средней стратосфере в январе и феврале — периоде резких стратосферных потеплений. Эти модельные представления качественно хорошо согласуются с данными фактических измерений концентрации этих газов со спутника «Нимбус-7» в январе—феврале 1979 г., в частности модель воспроизводит поступление в полярную стратосферу воздушных масс с высоким содержанием озона из низких широт. Однако в этой и других подобных моделях перенос не взаимодействует с фотохимическими эффектами и их влиянием на радиационные нагревание и выхолаживание, возможно значительными в стратосфере. Такой разрыв взаимодействия сильно снижает ценность моделей для изучения и прогноза внешних (в частности, антропогенных) влияний на состав и климатический режим атмосферы (см. п. 6.2).[ ...]

Ряд исследований с использованием подробной сезонно изменяющейся трехмерной модели общей циркуляции атмосферы, созданной в Лаборатории геофизической гидродинамики Принстонского Университета, США, был проведен с целью изучения влияния заданного и невозмущенного глобального атмосферного переноса на распространение газа со сравнительно простой фотохимией. Исследованы газы, имеющие наземные источники в фотохимические стоки в основном в стратосфере, такие, как N20 и СН4, а также выделено влияние фотохимических источников и стоков на содержание газа с более сложной фотохимией, такого, как озон. Сопоставление модельных изменений содержания этих газов с измеренными в отдельных точках у земной поверхности или в свободной атмосфере позволяет установить вклад и важные особенности факторов фотохимии и атмосферного переноса в формирование глобальных распределений, указанных МГ в тропосфере и стратосфере. В частности, таким образом исследовано мало известное глобальное распределение интенсивности наземного источника N20 [154].[ ...]

Вернуться к оглавлению