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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 20 (1971), S. 247-276 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Summary A two-dimensional meridional ozone-model is presented that simulates the seasonal variation of the ozone concentrations between 15 km and 45 km altitude and from pole to pole. The Chapman-Hampson approximation, to the “wet” photochemical reactions of the oxygen-hydrogen-system is used in the ozone production equation. Advective and turbulent effects are also taken into account. Recent findings on the stratospheric circulation pattern as well as on the large scale eddy diffusion are tested in the model. The results of four model-calculations are described which have been obtained from various combinations of the relevant atmospheric ozone parameters. The seasonal variation of the stratospheric temperature, an essential parameter in the “dry” photochemical reactions, is not taken from observations in one of these experiments; it is, in this case, rather calculated along with the ozone variations in a joint radiation-ozone-photochemistry-model. The application of the theory of radiative transfer to the evaluation of the shortwave and longwave heating-rates in the bands of H2O, CO2 and O3 is briefly discussed. The time-dependent ozone-model has been integrated over a period of one year in all experiments. Results for the month of March are presented and compared with observed ozone and temperature distributions.
    Notes: Zusammenfassung Es wird ein zweidimensionales, meridionales Ozon-Modell für die Stratosphäre beschrieben, das den Jahresgang der Konzentrationen zwischen Südpol, und Nordpol und zwischen 15 km und 45 km Höhe simuliert. In der photochemischen Ozon-Produktionsgleichung werden die wichtigsten Reaktionen des Wasserstoff-Sauerstoff-Systems nach Chapman-Hampson in Ansatz gebracht. Ferner werden Transport- und Austauschvorgänge berücksichtigt, wobei neuere Ergebnisse hinsichtlich der Zirkulation und der großräumigen Turbulenz im Modell getestet werden. In den vier Modell-Rechnungen, die in dieser Arbeit präsentiert werden, sind verschiedene Kombinationen der für den Ozonhaushalt relevanten atmosphärischen Parameter verwendet worden. Im vierten dieser Experimente ist von der Vorgabe des jahreszeitlichen Verlaufes der Temperatur, einem wesentlichen Parameter in den Sauerstoff-Reaktionen der Ozon-Photochemie, abgesehen worden. Der Jahresgang der Temperaturen, ebenso wie der der Ozon-Konzentrationen, wird hier vielmehr in einem kombinierten Ozon-Strahlungs-Modell berechnet. Auf die Theorie des kurzwelligen und langwelligen Strahlungsüberganges in den Banden der Absorber H2O, CO2 und O3 wird eingegangen. Die in den vier Experimenten nach einer Integrationszeit von einem Jahr für den Monat März berechneten Ozon-Konzentrationen werden diskutiert und gegenübergestellt. Sowohl die theoretisch ermittelten Ozon-Konzentrationen als auch die theoretisch gefundenen und mit ersteren konsistenten meridionalen Temperatur-Verteilungen werden mit Meßergebnissen verglichen.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Electronic Resource
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    Springer
    Meteorology and atmospheric physics 17 (1968), S. 301-335 
    ISSN: 1436-5065
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geography , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Bildung, Ausbreitung und Zerstörung des atmosphärischen Ozons wird in einem meridionalen Profil zwischen 15 km und 45 km unter der Annahme zonaler Symmetrie als nichtstationäres Problem untersucht. Die Einflüsse der Photochemie, der Advektion und der Turbulenz werden als Funktionen der Zeit behandelt. Es wird versucht, die Bedeutung der photochemischen Einflüsse, der verschiedenen Transportprozesse sowie der Kombination beider in einem numerischen Modell zu studieren; gegenwärtig verfügbare theoretische und experimentelle Daten finden Verwendung. In den photochemischen Berechnungen werden die Gleichungen der reinen Sauerstoff-Photochemie und mit Raketen ermittelte Daten der verfügbaren Sonnenenergie verwendet.Murgatroyds undSinlgetons Ergebnisse einer “möglichen meridionalen Zirkulation” und die vonPrabhakara benützten Werte der großräumigen Turbulenz, die aus der Verbreitung des radioaktiven Wolframs abgeleitet worden sind, werden als Transportmechanismen betrachtet. Verschiedene Kombinationen dieser Transportgrößen werden im Modell getestet und mit neueren Beobachtungen verglichen. Die relativ größten jahreszeitlichen Schwankungen der Ozonkonzentration treten in der oberen Stratosphäre auf mit einer maximalen Konzentration in der Winterhemisphäre hoher Breiten. In der mittleren Stratosphäre befindet sich das Maximum über den äquatorialen Breiten. In der unteren Stratosphäre findet man die höchsten Ozonkonzentrationen während des ganzen Jahres über den polaren Breiten. Der Jahresgang des Gesamtgehaltes an Ozon über mittleren und hohen Breiten kann durch photochemische Einflüsse erklärt werden, die Zunahme des Gesamtozons mit zunehmender Breite nur durch ein Zusammenwirken von photochemischen und Transport-Prozessen. Mit 70% der Advektion vonMurgatroyd undSingleton haben wir eine beobachtete Frühjahrsverteilung des Ozons in der nördlichen Hemisphäre mit guter Annäherung reproduziert.
    Abstract: Résumé On examine ici la formation, la propagation et la destruction de l'ozone atmosphérique dans un profil méridien entre 15 et 45 km d'altitude. Pour cela, on admet une symétrie zonale et qui'il s'agit d'un problème non stationnaire. On considére les influences de la photochimie, de l'advection et de la turbulence en fonction du temps. On essaie d'étudier au moyen d'un modèle numérique l'importance des influences de la seule photochimie, des différents processus de transport ainsi que la combinaison des deux phénomènes. Dans ce but, on utilise les valeurs théoriques et expérimentales disponibles actuellement. Dans le calcul photochimique, on utilise aussi bien les équations de la photochimie pure de l'oxygène que des valeurs de l'énergie solaire disponible, obtenues au moyen de mesures effectuées avec des fusées. Comme mécanismes de transport, on prend en considération les résultats des études deMurgatroyd etSingleton sur une “circulation méridionale possible” ainsi que les valeurs de la turbulence des grands espaces utilisées parPrabhakara. Ces dernières découlent de la dissémination du wolfram radioactif. On fait figurer dans le modèle diverses combinaisons de ces grandeurs de transport et on compare les résultats ainsi obtenus aux observations les plus récentes. Les variations saisonnières relativement les plus importantes de la concentration d'ozone se rencontrent dans la stratosphère supérieure. La concentration maximale se situe dans les hautes latitudes de l'hémisphère hivernal. Dans la stratosphère moyenne, le maximum se rencontre au voisinage de l'équateur. Dans la basse stratosphère, on note les plus fortes concentrations d'ozone au voisinage des pôles et cela durant toute l'année. On peut expliquer par des influences photochimiques les fluctuations annuelles de la teneur globale en ozone dans les latitudes moyennes et élevées. L'augmentation de la teneur totale de l'ozone avec la latitude ne s'explique que par les effets conjugués des processus photochimiques et de transport. On a assez bien pu reproduire une répartition de l'ozone observée au printemps sur l'hémisphère nord en utilisant le 70% de l'advection calculée selonMurgatroyd etSingleton.
    Notes: Summary A time-dependent study of the formation, distribution and destruction of atmospheric ozone is made for a meridional plane between 15 km and 45 km under the assumption of zonal symmetry. Included are time-effects of photochemistry, advection and turbulence, using presently available information on theoretical and observational data. The attempt is made to investigate the important part played by pure photochemistry, by the various transport processes and by the combination of both. In the photochemical calculations the equations of a pure oxygen photochemistry and solar ultraviolet energy data obtained from recent rocket observations are used.Murgatroyd andSingleton's results of a “possible meridional circulation” andPrabhakara's pattern of large-scale eddy diffusion, derived from the spread of radioactive tungsten in the stratosphere, are assumed to be the basic transport meachanisms. Several combinations of these non-photochemical processes are tested in the model and compared with recent observations. The relatively largest seasonal variations of the O3-concentration take place in the upper stratosphere with a maximum concentration in the high-latitude winter-hemisphere. In the midstratosphere the maximum concentration appears over the equatorial latitudes following the sun's position. In the lower stratosphere the highest O3-concentrations are over the polar latitudes throughout the year. The seasonal variation of the total ozone at middle and high latitudes can be explained by photochemical effects, the increase of total ozone with increasing latitude by the combined effects of photochemistry and transport processes only. With an advective transport of 70% ofMurgatroyd andSingleton's circulation we have reasonably well reproduced an observed spring distribution of O3 in the northern hemisphere.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 3
    Electronic Resource
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    Springer
    Theoretical and applied climatology 15 (1967), S. 52-61 
    ISSN: 1434-4483
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung In den Untersuchungen über den Einfluß des atmosphärischen Kohlensäuregehaltes auf das Klima der Erde wurde bisher die Absorption kurzwelliger Sonnenstrahlung völlig außer acht gelassen. Es kann gezeigt werden, daß der kurzwellige und der langwellige Einfluß einer höheren CO2-Konzentration einander entgegenwirken. Für den Fall einer Verdopplung des gegenwärtigen Kohlensäuregehaltes wird eine Temperaturänderung an der Erdoberfläche von ΔT=+1,2°C berechnet.
    Abstract: Résumé Jusqu'à présent l'absorption du rayonnement solaire de courte longuer d'onde n'a pas été prise en considération dans les recherches de l'influence de la concentration du CO2 de l'atmosphère sur le climat de la terre. Il peut être démontré que les influences du rayonnement de courte et de grande longueur d'onde agissent l'une contre l'autre. La variation de la température de la surface de la terre est ΔT=+1.2°C si la concentration présente est doublée.
    Notes: Summary Hitherto absorption of solar radiation has completely been disregarded when investigating how a CO2 increase of the atmosphere modifies the earth's climate. It can be shown that shortwave and longwave influence of a higher CO2 concentration counteract each other. The temperature change at the earth's surface is ΔT=+1.2°C when the present concentration is doubled.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 4
    Publication Date: 1968-12-01
    Print ISSN: 0177-7971
    Electronic ISSN: 1436-5065
    Topics: Geography , Physics
    Published by Springer
    Location Call Number Expected Availability
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  • 5
    Publication Date: 1971-09-01
    Print ISSN: 0177-7971
    Electronic ISSN: 1436-5065
    Topics: Geography , Physics
    Published by Springer
    Location Call Number Expected Availability
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  • 6
    Publication Date: 1967-02-01
    Print ISSN: 0066-6424
    Electronic ISSN: 1434-4483
    Topics: Geosciences , Physics
    Published by Springer
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