Atmosphere发展历程及高光时刻回顾 | MDPI 期刊推荐
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01
期刊介绍
Atmophere (IF 3.110,ISSN 2073-4433) 创刊于 2010 年,期刊研究内容涉及气溶胶、空气质量、空气质量及其对人类健康的影响、空气污染控制、大气技术、仪器和建模的研究、生物气象学、生物圈/水圈/陆地-大气相互作用、气候学、气象学、行星大气以及高层大气。
Atmophere 期刊与意大利气溶胶协会 (Italian Aerosol Society (IAS)) 和欧洲公民科学协会空气质量工作组 (Working Group of Air Quality in European Citizen Science Association (ECSA)) 达成长期合作共识,致力于为大气学者提供开放的交流平台。Atmosphere 欢迎广大学者与我们共同见证期刊和大气科学领域更辉煌的未来!
2021 Impact Factor | 3.110 |
2021 CiteScore | 3.7 |
Time to Publication | 15.8 days |
Time to First Decision | 39 days |
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02
主编介绍
Prof. Dr. Ilias Kavouras
美国纽约市立大学公共卫生与健康政策研究生院
美国纽约市立大学公共卫生与健康政策研究生院环境健康科学教授。他接受过化学家和环境健康科学家的培训。他的研究整合了自然科学和健康科学,以了解大气动力学,从污染物的释放、它们在大气中的命运、物理和化学过程的作用到暴露途径以及它们与毒性和临床结果的生物学机制的关系。他对气候变化与大气物理和化学过程的相互作用以及由此产生的环境和健康影响特别感兴趣。Ilias Kavouras教授一直隶属于美国和国外的研究和学术机构,致力于上述宏观主题,以解决当地和区域优先事项,同时考虑其多样化和独特的特点。他的实验研究设计包括台式实验室分析和体外毒理学、方法开发、实地研究、基于社区的暴露和健康研究,以及综合地理空间、逆向和流行病学建模。
03
副主编介绍
Prof. Dr. Xuejun Liu
中国农业大学
中国农业大学资源与环境学院教授、博士生导师,中国植物营养与肥料学会养分循环与环境专业委员会委员、中国土壤学会氮素工作委员会委员、中国自然资源学会农业资源利用专业委员会委员、环保部大气重污染成因与治理公关项目总体专家组成员,国家大气污染防治公关联合中心研究室首席专家,是 EST、AE、生态学杂志等多个学术期刊的评委或编委。他长期从事农田氮循环、环境养分以及土壤酸化定量化等方面的研究工作,在大气氮沉降和氮素环境效应方面形成鲜明特色。已累积发表科研论文 300 余篇,在国际期刊发表 SCI 论文 180 篇,出版英文专著 1 部,参与出版专著 14 部。2006 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,2012 年获中国科学院优秀导师奖,2013 年成为国家 973 项目首席科学家,2014 年获国家杰出青年基金资助,2015 年入选国家科技部优秀中青年科技领军人才计划,2016 年入选国家“万人计划”中青年科技创新领军人才,2017 年入选《科学中国人》 (2016) 年度人物,2021 年入选“爱思唯尔 2020 中国高被引学者”和“2020 全球前 2% 顶尖科学家”榜单。
04
栏目主编介绍
Dr. Daniele Contini
意大利国家研究委员会大气科学与气候研究所
意大利莱切国家研究委员会大气科学和气候研究所的研究主任。主要研究兴趣集中在四个主要方面:(1) 使用基于颗粒化学成分的高分辨率时间测量和受体模型识别和表征大气颗粒物来源;(2) 自然和人为来源对大气颗粒物的健康和毒理学影响 (研究表面边界层中的大气颗粒动力学,特别关注排放和沉积过程、大气污染物扩散的分析和参数化、及使用风洞或水力脉中缩小比例的物理建模)。自 2018 年起担任意大利气溶胶协会 (IAS) 主席,并担任欧洲气溶胶大会“大气气溶胶研究”工作组的联合主席。他管理着莱切环境-气候观测站、GAW/WMO-全球大气监视网区域站和 ACTRIS 网络站。
05
高引文章荐读
The Global Precipitation Climatology Project (GPCP) Monthly Analysis (New Version 2.3) and a Review of 2017 Global Precipitation
全球降水气候学项目 (GPCP) 月度分析 (新版2.3) 及 2017 年全球降水回顾
Robert F. Adler et al.
https://www.mdpi.com/2073-4433/9/4/138
全球降水气候项目 (GPCP) 月度分析的新版本 2.3 描述了为提高产品的同质性所做的更改,特别是在 2002 年之后。这些更改包括对卫星数据输入的交叉校准和更新量规分析。从 2003 年开始的海洋变化导致 2009 年之后的总体降水量增加了 1.8%。将量规分析更新为最终的高质量版本,使 2002 年后的全球陆地总量增加了 1.8%。这些变化纠正了早期版本 2.2 给出的过去十年估计的全球降水量的小幅不正确下降。GPCP 分析还用于描述 2017 年的全球降水。本文记录了 2017 年的一般拉尼娜模式,并描述了从 2016 年初厄尔尼诺模式的演变。2017 年的全球降雨总量是 1979~2017 年期间的最高值之一,仅次于2016 年和 1998 年 (均为厄尔尼诺年),并强化了小幅正趋势。2017 年的结果也强化了热带地区降水强度 (按月计) 的显着趋势。本研究标明, GPCP 分析对于气候监测具有重要价值。
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Evaluating the Hydrological Cycle over Land Using the Newly-Corrected Precipitation Climatology from the Global Precipitation Climatology Centre (GPCC)
使用全球降水气候学中心 (GPCC) 新修正的降水气候学评估陆地水文循环
Udo Schneider et al.
https://www.mdpi.com/2073-4433/8/3/52
2015 年全球降水气候学中心 (GPCC) 发布的 1951~2000 年降水气候学基于约 75,100 个雨量计的气候平均值,允许将平均地表降水量化为全球水循环的一部分。在 GPCC 的 2011 年版本中,应用了批量气候校正来补偿计量不足。在本文中,我们根据 1982~2015 年的天气报告推导出了一种改进的校正方法。比较结果表明,气候学方法倾向于高估中欧和东欧的校正,特别是在北部冬季,以及全年其他地区。基于平均天气的校正应用于 GPCC 1951~2000 年未校正的降水气候学,得出每年降水量 854.7 毫米 (不包括南极洲) 或全球陆地表面 790 毫米。预计相对于工业化前温度升高近 1 K,全球 (陆地和海洋) 降水量将增加2%~3%。然而,从1931~1960 年到 1981~2010 年的 30 年参考期的气候学比较显示地表降水没有显着趋势。这可能是由于降水的巨大变化、随时间变化的数据覆盖范围以及与雨量计网络采样有关的其他问题造成的。GPCC 继续扩大和进一步提高其数据库的质量,并将随着时间的推移生成具有同质数据覆盖的降水分析。减少采样问题的另一种方法是将基于雨量计的分析与遥感 (即卫星或雷达) 数据集相结合。
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06
特刊推荐Artificial Intelligence for MeteorologyApplications
Edited by Wei Fang, Victor S. Shengand Qiguang Wang
Submission Deadline 15 September 2022
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Materials, Technologies, and Methodsfor the Building Indoor Comfort
Edited by Manuela Neri
Submission Deadline 26 October 2022
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Between Meso-Scale and Local Scale:Downscaling Weather Forecast and Upscaling Atmospheric Dispersion
Edited by Patrick Armand
Submission Deadline 17 November 2022
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