Поиск по сайту:


Встречное излучение атмосферы

Потоки теплового излучения, формирующиеся в атмосфере, по распределению энергии в их спектре принципиально отличаются от потоков излучения земной поверхности. Это отличие состоит прежле всего в том, что спектральная плотность их энергетической яркости селективна, т.е. имеет дисперсный характер. В спектральной плотности энергетической яркости излучения атмосферы имеются многочисленные полосы излучения и поглощения. Они присуши таким атмосферным газам, как водяной пар, озон, углекислый газ и др.[ ...]

Локализация этих полос зависит от физико-химических свойств излучающих газов, их температуры, парциального давления и полного давления на уровне, где формируется поток теплового излучения.[ ...]

Лишь взвешенные в атмосфере твердые аэрозоли, пыль могут рассматриваться как серые излучатели.[ ...]

В тех спектральных интервалах, где отсутствуют полосы поглощения и излучения атмосферы, располагаются так называемые окна прозрачности. В них минимально влияние безоблачной атмосферы на перенос излучения. Наиболее значительное окно прозрачности находится в области 8,5—12,0 мкм.[ ...]

При безоблачном небе встречное излучение формируется в некотором слое атмосферы, не меньшем, чем приземный либо планетарный пограничный слой, где содержание водяного пара максимально. При наличии облаков тепловое излучение от их нижней границы, а при разорванной облачности и от просветов между облаками достигает земной поверхности трансформированным в приземном и вышележащих слоях атмосферы, т.е. в промежуточном слое между земной поверхностью и излучающим слоем.[ ...]

Процесс трансформации излучения заключается в том, что входящее в промежуточный слой излучение частично в нем поглощается, но к нему присоединяется излучение этого слоя.[ ...]

Рассеяние теплового излучения в промежуточном слое при отсутствии в нем больших концентраций крупных твердых, обводненных или жидких аэрозолей, тумана и облачных элементов пренебрежимо мало.[ ...]

Попытки косвенным путем определять потоки встречного излучения атмосферы, т.е. параметризироватъ их, на основе данных стандартных метеорологических наблюдений у земной поверхности, в которые, как известно, входят измерения температуры и влажности воздуха, предпринимались многими исследователями, в том числе В. С. Самойленко совместно с автором данного учебника.[ ...]

Рассмотрим вопрос о зависимости относительной излучательной способности атмосферы в сторону земной поверхности от влагосо-держания приземного слоя и облачности на примере экспериментальных исследований во Внутритропической зоне конвергенции Атлантического океана в период ТРОПЭКС-72.[ ...]

Относительная излучательная способность атмосферы, как установлено нами, на экваторе существенно больше, чем предполагается в наиболее распространенных эмпирических формулах А. Ангстрема и Д. Брента, где она не превышает 0,82 при любом влагосодержании атмосферы по А. Ангстрему и 0,85 по Д. Бренту.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Зависимость относительной излучательной способности атмосферы (в сторону земной поверхности) от парциального давления водяного пара и балла нижней облачности. Зависимость относительной излучательной способности атмосферы (в сторону земной поверхности) от парциального давления водяного пара и балла нижней облачности.
Вернуться к оглавлению