云辐射强迫561定义和模式结果

Ramanathan等人(1989)将云的长波和短波辐射强迫形式化为:

长波强迫= LWcloud - LWclear (5.4)

短波强迫= SWcloud - SWclear (5.5)

其中,SW和LW是给定云层覆盖和晴朗天空条件下的净长波和太阳通量。云强迫值对变暖为正,对变冷为负。净云强迫仅仅是长波和短波强迫的总和。云强迫既可以定义为大气顶部,也可以定义为大气表面。Curry和Ebert(1992)使用单柱耦合模式研究了北纬80°N的TOA和地表的云辐射强迫。他们的结果表明,总TOA云强迫仅在9月中旬至10月中旬为正,冬季的值接近零,而仲夏则为强负。在海面上,除盛夏的两周外,数值均为正值。Herman(1975)的早期分析表明,除7月份外,其他月份的净地表强迫均为正。基于对示巴实验的观测,Intrieri等人(2002)也表明,除了夏季的一个短暂时期外,云层会使地表变暖。

来自Curry和Ebert(1992)的地表和TOA云辐射强迫的年周期(图5.7)说明了大气的竞争效应短波和长波强迫作用在地表最为明显。北冰洋表面云层的变暖效应与低纬度地区形成对比,低纬度地区的云层具有净冷却效应。北冰洋海面净变暖的原因是:(1)极夜期间太阳辐射的缺失;(2)海冰表面反照率高。短波云强迫和净强迫对地表反照率的变化非常敏感(Curry和Ebert, 1992)。在TOA,网络云

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图5.8基于ISCCP-D数据的四个季中月地表平均月总云辐射强迫(W m2)(由J. Key提供,NOAA, Madison, WI)。

在冬季的几个月里,强迫接近于零,但在夏季则明显为负值。这主要是由于高云的反照率

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