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국립 대기 연구 센터(NCAR) 커뮤니티 대기 모델 버전 5(CAM5)로 시뮬레이션된 북극 구름은 미국 에너지부(DOE) 대기 방사 측정(ARM) 간접 및 반간접 에어로졸 캠페인(ISDAC)과 혼합상 북극 구름 실험(M-PACE)에서 관측된 데이터로 평가되었습니다. 이 실험은 각각 2008년 4월과 2004년 10월 알래스카 북부 경사에서 수행되었습니다. 클라우드 연관 매개변수화 테스트베드 프레임워크 하에 수행된 북극 봄과 가을 시즌에 대한 모델 예측은 단층 경계층 혼합상이 스트라토큐뮬러스 및 다층 또는 깊은 전선 구름의 구름 비율의 공간 분포를 일반적으로 재현합니다. 그러나 저층 스트라토큐뮬러스에 대해서는 모델이 두 계절 모두에서 관측된 구름 액체 수분 함량을 현저히 과소 평가합니다. 그 결과, CAM5는 표면 하강 장파 복사 플럭스를 20-40 W m -2 만큼 현저히 과소 평가합니다. 새로운 얼음 핵화 매개변수를 도입하면 Wegener-Bergeron-Findeisen 프로세스를 통해 구름 액체에서 얼음으로의 전환 속도를 줄여 구름 액체 수분 함량을 증가시킴으로써 저층 혼합상이 구름에 대한 모델 성능을 약간 향상시킵니다. CAM5 단일 열 모델 테스트는 눈을 형성하기 위해 비의 즉각적인 동결 온도를 -5°C에서 -40°C로 변경하는 것이 구름 액체와 비 관련 프로세스를 느리게 하여 모델링된 구름 액체 수분 함량을 크게 증가시킨다는 것을 보여줍니다. CAM5의 북극에서의 에어로졸 농도의 과소 평가는 단층 혼합상 구름에서 구름 액체 수분의 저편견에도 중요한 역할을 합니다. 또한 CAM5의 모델 물리학과 시간 단계화의 결합과 관련된 수치적 문제들이 모델 편향의 원인이며 향후 연구에서 탐구될 것입니다. © 2011 American Geophysical Union.
Liu et al. (Mon,)는 이 질문을 연구했습니다.
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