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要約。我々は、最近導入された偏光ライダー–フォトメーターネットワーキング(POLIPHON)技術を、355、532、および1064 nmの三重波長偏光ライダー測定に初めて適用した。ライダー観測は、2014年夏にサハラエアロゾル長距離輸送およびエアロゾル-雲相互作用実験(SALTRACE)の際にバルバドスで実施された。POLIPHON法は、鉱物塵と非塵の後方散乱寄与を分離するための従来のライダー技術と、微細および粗塵の後方散乱成分さえも分離するための新しい拡張アプローチを含む。我々は、従来の方法と先進的方法が互換性があり、遠隔熱帯大西洋上の簡略化された、より複雑でないエアロゾル層および混合条件で、厳密な一貫した塵および非塵プロファイルを導くことを示す。ライダー観測から塵質量濃度プロファイルを導出するためには、微細、粗、そして総塵の信頼できる消滅体積変換係数が必要であり、それは微細、粗、および総塵の体積濃度と各波長に対する微細、粗、総塵の消滅係数との相関に基づいて更新されたエアロゾルロボティックネットワークの太陽光フォトメーター解析から得られた。純海洋エアロゾル状況および大陸の人為的エアロゾル状況に対する体積から消滅への変換係数も提示された。POLIPHONデータ解析の新機能として、粒子消滅プロファイリングのためのRamanライダー法を使用して、非塵エアロゾル成分のエアロゾルタイプ(海洋または人為)を特定する。POLIPHONの全方法論はSALTRACEの事例に成功裏に適用され、その結果が議論される。我々は、532 nm偏光ライダー技術が355および1064 nm偏光ライダーアプローチと比較して多くの利点があり、最も堅牢で正確なPOLIPHON製品をもたらすことを結論付ける。
Mamouri et al. (火曜日)はこの問題を調査した。