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レーザー分光法による大気中N_2OおよびCO濃度連続観測システムの開発と南極・昭和基地における大気観測への応用

机译:激光光谱法开发连续大气N_2O和CO浓度观测系统及其在南极洲Syowa站的大气观测中的应用

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摘要

代表的な人為起源の温室効果ガスとして、二酸化炭素(CO_2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)が挙げられる。このうちN2O の大気中濃度はCO2 の1000 分の1 以下であるが、赤外線吸収効果はCO_2の200 倍以上であり、その気候変動への寄与は無視できない。また、N_2O は触媒的に成層圏のオゾン(O_3)を分解することから、フロンガス類の排出が規制される現代、オゾン層破壊の主要因となることが危惧されている。そのため、大気中N_2O 濃度変動の実態を把握し、その変動要因を理解することは重要である。一酸化炭素(CO)は一般に温室効果ガスとは考えられていないが、大気中CO は大気の重要な酸化剤であるOHラジカルを介してCH_4の濃度変動にも密接に関係しているため、CO 濃度変動の理解はCH4濃度変動の理解に繋がる。またバイオマス燃焼のトレーサー物質としても有効であり、大気化学的にも重要な役割がある。
机译:二氧化碳作为典型的人为温室气体 碳(CO_2),甲烷(CH4),一氧化二氮(N2O) 您可以摆脱它。其中,N2O的大气浓度是CO2的大气浓度。 它小于1/1000,但是红外吸收效果是CO_2。 忽略气候变化对气候变化的贡献的200倍以上 不能。 N_2O是催化平流层臭氧(O_3)。 碳氟化合物的排放受到控制,因为它会分解 在现代,人们担心这将是臭氧层消耗的主要原因。 已经完成。因此,大气中N_2O浓度的实际状态会发生波动 重要的是要了解和理解变量 到。一氧化碳(CO)通常被认为是温室气体 尽管不是,但大气中的CO是大气中的重要氧化剂 它还受OH自由基引起的CH_4浓度波动的强烈影响。 了解CO浓度波动是CH4,因为它与接触有关。 它导致对浓度波动的理解。另外,生物质燃烧 它也可以作为赛车物质有效使用,并且也是大气化学物质。 它具有重要作用。

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