Preview

Природные ресурсы

Расширенный поиск

Трансформация озонового слоя в средних широтах Северного полушария

Аннотация

С использованием данных спутниковых наблюдений за период 1978–2017 гг. определены динамичные климатические нормы и многолетние тренды общего содержания озона в средних широтах Северного полушария (30 – 60°N). Показано, как в течение периода наблюдений изменялся годовой ход общего содержания озона над различными регионами. Обсуждается специфика изменения состояния озоносферы в зависимости от широты и долготы. Повсеместно отмечается увеличение общего содержания озона в зимний период, увеличение весной (за исключением северных широт Европы и Азии) и продолжающееся снижение летом (за исключением северных широт Америки) в течение последних 17 лет. Приведены многолетние тренды общего содержания озона в разных регионах и в целых широтных поясах 30 – 40°N, 40 – 50°N, 50 – 60°N в зависимости от сезона.

Об авторах

В. В. Божкова
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ, Минск
Беларусь


А. М. Людчик
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ, Минск
Беларусь


С. Д. Умрейко
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ, Минск
Беларусь


Список литературы

1. Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: Chlorine atom-catalysed destruction of ozone / M.J. Molina, F.S. Rowland // Nature. – 1974. – Vol. 249. – P. 810–812.

2. Rowland, F.S. Stratospheric ozone depletion by chlorofluorocarbons / F.S. Rowland, C. Cleveland // Ambio. – 1990. – Vol. 19, №6/7. – P. 281–292.

3. Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer [Electonic resource]: UNEP report of the Technology and Economic Assessment Panel / United Nations Environment Programme. – March, 2016. – Mode of access: http://ozone.unep.org/en/assessment-panels/technology-and-economic-assessment-panel. – Date of access: 24.12.2017.

4. Chipperfield, M.P. Detecting recovery of the stratospheric ozone layer / M.P. Chipperfield // Nature. – 2017. – Vol. 549. – P. 211–218.

5. Update on global ozone: Past, present, and future / S. Pawson [et al.] // Scientific Assessment of Ozone Depletion: report №55 of the World Meteorological Organization Global Ozone Research and Monitoring Project. – Geneva, 2014. – Chapter 2. – 70 p.

6. Strahan, S.E. Decline in Antarctic ozone depletion and lower stratospheric chlorine determined from Aura Microwave Limb Sounder observations / S.E. Strahan, A.R. Douglass // Geophysical Research Letters – 2018. – Vol. 45. – P. 382–390.

7. Total ozone trends from 1979 to 2016 derived from five merged observational datasets–the emergence into ozone recovery / M. Weber [et al.] // Atmospheric Chemistry and Physics. – 2018. – Vol. 18. – P. 2097–2117.

8. Chehade, W. Total ozone trends and variability during 1979–2012 from merged data sets of various satellites / W. Chehade, M. Weber, J.P. Burrows // Atmospheric Chemistry and Physics. – 2014. – Vol. 14. – P. 7059–7074.

9. Ozone trends at northern mid – and high latitudes – a European perspective / N.P. R. Harris [et al.] // Annales Geophysicae. – 2008. – Vol. 26. – P. 1207–1220.

10. Vyushin, D.I. Impact of long-range correlations on trend detection in total ozone / D.I. Vyushin, V.E. Fioletov, Th. G. Shepherd // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. – 2007. – Vol. 112, iss. D14. – 18 p.

11. Evidence for a continuous decline in lower stratospheric ozone offsetting ozone layer recovery / W.T. Ball [et al.] // Atmospheric Chemistry and Physics. – 2018. – Vol. 18. – P. 1379–1394.

12. On the longitude dependence of total ozone trends over middle-latitudes / M.N. Efstathiou [et al.] // International Journal of Remote Sensing. – 2003. – Vol. 24, №6. – P. 1361–1367.

13. Hood, L.L. Interannual variations of total ozone at northern midlatitudes correlated with stratospheric EP flux and potential vorticity / L.L. Hood, B.E. J. Soukharev // Journal of the Atmospheric Sciences. – 2005. – Vol. 62, №10. – P.3724–3740.

14. On ozone trend detection: using coupled chemistry-climate simulations to investigate early signs of total column ozone recovery / J. Keeble [et al.] // Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions. – 2017. – 17 p. (In review / Atmospheric Chemistry and Physics: Discussions).

15. Pinedo-Vega, J.L. Global and hemispherical interannual variation of total column ozone from TOMS and OMI data / J.L. Pinedo-Vega // Atmospheric and Climate Sciences. – 2017. – Vol. 7. – P. 247–255.

16. Varotsos, C.A. The exceptional ozone depletion over the Arctic in January-March 2011 / C.A. Varotsos, A.P. Cracknell, C. Tzanis // Remote Sensing Letters. – 2012. – Vol. 3. – P. 343–352.

17. Bloomer, B.J. Changes in seasonal and diurnal cycles of ozone and temperature in the eastern U.S. / B.J. Bloomer, K.Y. Vinnikov, R.R. Dickerson // Atmospheric Environment. – 2010. – Vol. 44. – P. 2543–2551.

18. Analysis of seasonal cycles in climatic trends with application to satellite observations of sea ice extent / K.Y. Vinnikov [et al.] // Geophysical Research Letters – 2002. – Vol. 29. – P. 24-1–24-4.

19. Vinnikov, K.Y. Diurnal and seasonal cycles of trends of surface air temperature / K.Y. Vinnikov, A. Robock, A. Basist // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. – 2002. – Vol. 107, iss. D22. – P. 4641–4661.

20. Analysis of diurnal and seasonal cycles and trends in climatic records with arbitrary observation times / K.Y. Vinnikov [et al.] // Geophysical Research Letters. – 2004. – Vol. 31, iss. 6. – 5 p.

21. Temperature trends at the surface and in the troposphere / K.Y. Vinnikov [et al.] // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. – 2006. – Vol. 111, iss. D3 – 14 p.

22. Total Ozone Mapping Spectrometer data [Electronic resource]. – Mode of access: ftp://toms.gsfc.nasa.gov/pub. – Date of access: 24.12.2017.

23. Людчик, А.М. Расчет климатической нормы и многолетнего тренда общего содержания озона над территорией Беларуси / А.М. Людчик, В.И. Покаташкин // Докл. нац. акад. наук Беларуси. – 2012. – Т. 56, №3. – С. 104–110.

24. Климатология стратосферного озона над Беларусью /А.М. Людчик [и др.] // Природные ресурсы. – 2014. – №2. – С. 106–111.

25. Volland, H. Atomospheric Tidal and Planetary Waves / H. Volland. – Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1988. – 348 p.

26. Total ozone variation between 50o and 60oN / H. Zou [et al.] // Geophysical Research Letters. – 2005. – Vol. 32, iss. 23. – 4 p.

27. Von Storch, H. Statistical analysis in climate research / H. von Storch, F.W. Zwiers. – Cambridge University Press, 1999. – 484 p.

28. Bojkov, R.D. Total ozone trends from quality-controlled ground-based data (1964–1994) / R.D. Bojkov, L. Bishop, V.E. Fioletov // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. – 1995. – Vol. 100, iss. D12. – P. 25867–25876.


Рецензия

Для цитирования:


Божкова В.В., Людчик А.М., Умрейко С.Д. Трансформация озонового слоя в средних широтах Северного полушария. Природные ресурсы. 2018;(2):102-111.

For citation:


Bozhkova V.V., Liudchik A.M., Umreika S.D. Transformation of the ozone layer in the mid latitudes of the Northern hemisphere. Natural resources. 2018;(2):102-111. (In Russ.)

Просмотров: 186


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1810-9810 (Print)