20世纪全球变暗报告

Suraqui et al.[29]报道了“多年来太阳辐射的严重变化”,并呼吁“对太阳辐射进行仔细研究”不同的地方全世界……为了确定确切的种类、数量级和原因……”所谓的“严重变化”来自史密森学会在西奈半岛南部圣凯瑟琳山(28°31′n, 33°56′e,海拔2643米)的前太阳辐射监测站的测量结果。在1933年至1937年期间,使用现代辐射计和一些原始仪器进行的测量显示,辐射损失了12%全球辐射在中间的四十年中。

拥有冰川学背景的Atsumu Ohmura是GEBA档案[24]的负责人,他在一次会议上报告说,在许多测量太阳辐射的地点,太阳辐射正在减少。他的同事们对他的发现高度怀疑,不鼓励他继续研究,这份报告发表(或暂时隐藏)在一份鲜为人知的会议论文集上。Russak[31]报告了北欧几个站0.2 0.6 Wm 2a 2的下降趋势。杰拉德·斯坦希尔,他利用太阳辐射测量来确定蒸发和作物用水干旱的环境他对在辐射记录中发现的太阳辐射下降趋势很感兴趣。Stanhill和Moreshet[32]分析了1958年、1965年、1975年和1985年45个台站的数据,发现从1958年到1985年,全球Eg#平均下降了5.3%(或0.34 W-m - 2-a)。在澳大利亚[33]、日本[34]、北极[35]、南极洲[36]、以色列[37]和爱尔兰[38]发现了相同数量级的下降趋势。香港的跌幅最大,为1.8 wm2a2,即每年跌幅超过1%。其他小组报告了中国[40]、前苏联[41]和德国的变暗[42,43]。在城市工业场所,太阳辐射的减少幅度更大,但即使在远离污染的地点,Eg#通常也在快速下降。

Gilgen等人[44]回顾了在GEBA档案中发现的趋势。他们的论文题为“从GEBA数据估计地表短波辐照度的平均值和趋势”,包括对精度和偏差的分析,以及世界不同地区的Eg#趋势。摘要的最后一句指出,“在大多数大陆上,短波辐照度在大区域显著下降,只有在四个小区域观察到显著的正趋势”。

Stanhill和Cohen列出了世界各地不同网站的负面趋势。在已发表详细趋势分析的30个电台中,有28个电台Eg#下降,只有爱尔兰都柏林和澳大利亚格里菲斯两个电台Eg#增加(分别增加0.56和0.76 wm2a2)。他们还分析了地球物理年1958年、1965年、1975年、1985年和1992年的太阳辐射记录。这些记录来自145个(1958年)至303个(1992年)测得符合WMO标准的气象站。北半球单位大气平均透过率1957年为0.52,1992年稳步下降至0.44;南半球单位大气平均透过率1985年为0.57,1985年至1992年下降至0.52。与e#的纬向分布拟合的样条曲线表明,在34 A期间,北半球工业化区域的下降尤其大,该区域的中心在北纬^35°,宽度为^20°。这一特征以及对导致变暗现象的各种可能原因的分析得出结论,即颗粒气溶胶,特别是来自人为来源的颗粒气溶胶是变化的原因。Liepert和Lohmann几乎在同一时间也得出了类似的结论。

许多随后的研究基于20世纪中期及以后收集的数据强调了类似的趋势。个别地点的趋势变化很大,在世界的某些地方和某些地区没有发现太阳辐射的变化或增加。

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