تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تغییرات زمانی مکانی تابش ورودی طول موج کوتاه خورشیدی و طول موج بلند خروجی زمین در گستره ایران

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 استاد گروه آب و هواشناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
کوچکترین تغییر در مبادله ی انرژی سیستم کره ی زمین موازنه حیات را به هم می‌زند. به منظور آگاهی از بیلان تابش خورشیدی، شناخت میزان ترازمندی مؤلفه‌های ورودی و خروجی تابش لازم می‌باشد. به این منظور، از داده‌های تابش ورودی و خروجی سایت NCEP/NCAR با دقت 5/2*5/2 درجه شامل 46 سلول در محدوده ی کشور ایران، که شامل 14 بازه‌ی زمانی 5 ساله از سال 1951 تا 2016 بود، استفاده گردید. برای هر فصل، یک ماه نماینده در نظر گرفته شد و همبستگی و مقدار نوسان تابش ورودی و خروجی در مناطق مختلف ایران محاسبه شد. در نهایت برخی از محاسبات به صورت فضایی با روش IDW ارائه گردید. نتایج نشان داد که بیش‌ترین انرژی طول موج کوتاه ورودی به سطح زمین در ماه آگوست با مقدار 230 وات بر مترمربع و در ماه نوامبر کم‌ترین مقدار با 52 وات بر متر مربع بوده است. بیش‌ترین انرژی طول موج بلند خروجی در ماه آگوست با مقدار 65 وات بر متر مربع، و کم ترین مقدار مربوط به ماه ژانویه و نوامبر با 20 وات بر متر مربع بوده است. بالاترین افزایش خروجی در ماه آگوست در شرق استان خراسان جنوبی با همبستگی 0.59 در سال 2001 به مقدار 112 وات بر مترمربع رخ داده است. در تغییرات کاهش خروجی، بجز ماه می، در بقیه ماه ها کاهش مشاهده شد. بیش ترین کاهش خروجی طول موج بلند در مناطق شمال غرب و استان های اردبیل و گیلان بود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Temporal and spatial changes of incoming solar short-wave wavelength and long-wave wavelength in the region of Iran

نویسندگان English

faryad shayesteh 1
mohammad saligheh 2
bohloul alijani 2
amanollah fathnia 3
1 PhD Student of Climatology, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Professor of Climatology, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده English

The smallest change in energy exchange of Earth System Shifts the balance of life. In order to be aware of the solar radiation Balance, Recognition of the measure of Balance level of the input and output components of radiation of input Short wavelength to the surface of the earth and Long Output Wavelength, it is necessary from the earth. To study the energy balance of input and output in Iranian plateau, the input and output radiation data of NCEP / NCAR site was used With a resolution of 2.5 * 2.5 *, including 46 cells in Iran,. For each season, a representative month was considered And correlation, confidence level, coefficient of determination and amount of oscillation of input and output radiation were calculated in different regions of Iran. Finally, some calculations were presented spatially with the IDW method. The results showed that the maximum short-wave wavelength was 230 watts per square meter in August and the lowest was 52 watts per square meter in November. The highest long-wavelength output in August was 65 watts per square meter, and the lowest amount was January and November with 20 watts per square meter. The highest the amount of output increase has been occurred in August in the east of province South Khorasan with a correlation of 0.59 to 112 watts per square meter in 2001. In decreasing output changes, except for May, there was a decrease in the rest of the months. The highest long-wavelength output was in the northwest and in the provinces of Ardabil and Guilan.

کلیدواژه‌ها English

radiation balance
re-radiation change
Iran
Abakumova G. M., Feigelson E.M, Russak V, Stadnik V.V. 1995. Evaluation of long-term changes in radiation, cloudiness, and surface temperature on the territory of the former Soviet :union:. American Meteorological Society, 9: 1319–1327.
Dutton E. G, Bodhaine B. A. 2001. Solar irradiance anomalies caused by clear-sky transmission variations above Mauna Loa: 1958–99. Jornal of Climate, 14: 3255–3262.
Frrezpatrick E. A, Stern W. R. 1965. Components of the radiation balance of irrigated plots in a dry monsoonal environment. Journal of Applied Meteorology, December, 4: 649-660.
Liepert B.G, Kukla G.J. 1997. Decline in global solar radiation with increased horizontal visibility in Germany between 1964 and 1990, American Meteorological Society. 10: 2391-2401.
Pons X, Ninyerola M. 2008. Mapping a topographic global solar radiation model implemented in a GIS and refined with ground data. International Journal of Climatology, 28: 1821-1834.
Ramanathan V. 1987. The role of Earth Radiation Budget studies in climate and general circulation research. Jornal of Geophysical Reasearch. 92: 4075–4095.
Stanhill G, Cohen S. 2004. Solar radiation change in the United States during the twentieth century: Evidence from sunshine duration measurements. Journal of Climate, 18: 1503-1512.
Stanhill G, Moreshet S. 1992. Global radiation climate changes: The World Network. Climate Change, 21: 57–75.
Swinbank W.C. 1963. Long wave radiation from clear skies. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 89: 339–348.
Trenberth K.E, John F. 2014. Earth' energy imbalance. Journal of Climate, 27: 3129- 3144.
Wall C J, Hartamann L D, Thieman M M, Smith JR W L, Minnis P. 2018. The Life Cycle of Anvil Clouds and the Top-of-Atmosphere Radiation Balance over the Tropical West Pacific. Journal of Climate, 31: 10059-10080.
Wong T, Soden B.J, Stephens G.L. 2011. Observed changes in top-of-the-atmosphere radiation and upper-ocean heating consistent within uncertainty. Nature Geoscience, 5: 110–113.
Yashvant DAS B.P, Ayapilla S.N.M 2014. Spatial and temporal distributions of radiation balance components over Delhi. Contributions to Geophysics and Geodesy, 39: 355- 377.