Snow radiative processes and aging were simulated with the SNow, ICe, and
Aerosol Radiative model (SNICAR) (38), based on Warren and Wiscombe (39) and Toon
et al. (40), and coupled to CAM 3. Factors which control snow and ice forcing include
aerosol transport mechanisms, snow grain size, meltwater scavenging efficiency, BC
optical properties, surface incident flux, and snow cover fraction. Very small quantities of
BC can reduce snow reflectance (39, 41). For the changes in snow albedo caused by the
deposition of BC, we assumed that instantaneous forcing at the tropopause was equal to
0.92 of the surface forcing based on a series of offline experiments with the Shortwave
Narrowband (SWNB) atmospheric model (42) with varying albedo perturbation, cloud
thickness, and aerosol absorption optical depth. We assumed that stratospheric
readjustment was minimal, so that instantaneous tropopause forcing was approximately
equal to the definition of radiative forcing given by the IPCC (2, 3).
หิมะกระจายกระบวนการและริ้วรอยได้จำลองด้วยหิมะน้ำแข็งและละอองของเหลวแบบ (
snicar ) ( 38 ) และตาม wiscombe วอร์เรน ( 39 ) และ ตูน
et al . ( 40 ) , และคู่กับแคม 3 ปัจจัยที่ควบคุมหิมะและน้ำแข็งให้มีกลไกการขนส่ง
ละออง ขนาดเม็ดหิมะ เมลท์วอเตอร์ การใช้สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ BC
, ฟลักซ์เหตุการณ์พื้นผิวและเศษส่วนปกคลุมหิมะขนาดเล็กมากสามารถลดปริมาณของ
BC สะท้อนหิมะ ( 39 , 41 ) สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากหิมะชายฝั่ง
คำให้การของ บีซี เราสันนิษฐานว่า " บังคับที่ซุปเปอร์เท่ากับ
0.92 ของพื้นผิวให้ยึดชุดครับทดลองกับเอฟเอ็ม
แคบ ( swnb ) แบบบรรยากาศ ( 42 ) กับค่าการสะท้อนของความสับสนวุ่นวาย , ความหนาของเมฆ
,สเปรย์ดูดซับแสงและความลึก เราสันนิษฐานว่าปรากฏการณ์
การน้อยที่สุด เพื่อที่รวดเร็วซุปเปอร์บังคับประมาณ
เท่ากับคำนิยามของ radiative บังคับให้โดย IPCC ( 2 , 3 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
