Отслабването на светлина атмосферата

Отслабването на светлина атмосферата

Ако обект е съществено намаляване на светлина атмосферата. Светлинният лъч преминава през атмосферата, частично разсейва от въздушните молекули. Отслабването на светлината от атмосферата, причинени от молекулно разсейване е незначителен. е

1.3% до 1 км. Основен принос за вземане на разсейване фини частици в долната атмосферата. В атмосфера, съдържаща водна пара, водни капчици с различни размери, ледените кристали и прахови частици. Значително натрупване на водни капчици в атмосфера форма мътност на, мъгла, облаци. Малки капчици вода, както и частици от фин прах са толкова леки, че те са в атмосферата в суспендирано състояние без намаляване на земята. Диаметърът на тези частици е около 0.01-10 микрона. По-големите капки вода и прах с диаметър от 10 -100 цт се отлагат върху земята, но много бавно и често възходящ въздушен потоци отново се движат нагоре. Диаметър на ръмеше дъжд капчици е 100-500 микрона, и голям дъжд - 0,5-5 мм. Дъжд капки и ледени кристали почти напълно разпръсват и прахови частици частично разпръсват и частично абсорбират светлина, падаща върху него.

Дисперсия се отнася до промяна на посоката на прави греди, причинени от пречупване на малки частици в атмосферата.

Светлинният поток преминава през атмосферата, е отслабена в резултат на разсейване и абсорбция. За практически изчисления е удобен за използване на топлопреминаване

Отслабването на светлина атмосферата
. Пропускливост атмосфера dlyaopticheski еднаква дебелина слой дължина, равна единица се нарича специфичен атмосферно прозрачността
Отслабването на светлина атмосферата
. На единица дължина за добра видимост обикновено се приема км, и с лоша видимост (мъгла) - м.

Знаейки специфичната атмосфера на прозрачност

Отслабването на светлина атмосферата
и дебелината на слой на атмосферата
Отслабването на светлина атмосферата
(Km), може да се определи общата пропускливост:
Отслабването на светлина атмосферата
. (1)

В продължение на няколко теоретични и практически изчисления е удобно, а не на конкретната прозрачността на атмосферата с помощта на десетичната индикатор за отслабване

Отслабването на светлина атмосферата
или природен затихване коефициент
Отслабването на светлина атмосферата
. Десетична индекс затихване е обща логаритъм на специфичен знак атмосферна пропускливост минус:

По същия начин се определя и коефициент природен затихване:

Отслабването на светлина атмосферата
(3)

Използването на закона Bugera, можете да напишете:

От голямо значение е определянето на светлинен поток затихване на различни дължини на вълните атмосфера -

Отслабването на светлина атмосферата
. От литературата е известно, че светлинен поток преминава атмосферата на определена дължина на вълната зависи от броя и размера на капки вода за единица обем на въздух.

Ако размерът на тези частици е по-малка от дължината на вълната на светлинните лъчи (380-760 нм), атмосферата е по-интензивна разсеяна светлина с къси дължини на вълните, докато светлината с дълги вълни, като например инфрачервени, по-добри преминава през атмосферата. В напълно прозрачен атмосфера знак индекс спектрален затихване е обратно пропорционален на дължината на вълната на четвърта степен:

където C - константа.

Със слаба мъгла и видимостта е добра, можете да вземете

В този случай, атмосферата предава дълговълнови лъчи по-добре от къси вълни. Въпреки това, в мъгла, в която преобладава вода капчици с размери по-голяма от дължина на вълната на видимия спектър, на излъчената светлина е селективно разсейва.

Може да се предположи, че когато мътност и мъгла силна индекс спектрален знак затихване е обратно пропорционална на дължина на вълната:

Няколко най-добре чрез предаване атмосфера дълга дължина на вълната част на видимия спектър се случва, когато мътността, но не и в мъгла.

метеорологична видимост

Метеостанции не измерват специфични прозрачността на атмосферата и оценка на метеорологична видимост.

Метеорологична видимост (MDV) - S представлява условен израз атмосферно прозрачност и равно на пределната разстоянието, на което деня видими черни обекти достатъчно големи ъглови размери (повече от 15 '· 15') проектиране на северния край на небето в хоризонта. Ъгловите размери на обекта трябва да бъде повече от 15 15'ּ ", за да се запази постоянството на прага на усещането за контраст. Ако ъгловите размери на обекта ще бъде по-малко 15'ּ 15 ", то няма да се спазва, а не защото той е затворен от мъгла или мараня, в резултат на недостатъчната строгост на наблюдателя.

Освен това, ако атмосферата е хомогенна мътност, видимостта на абсолютно черно тяло, не променя азимут и има една и съща стойност във всички посоки. В този случай, WDM зависи от атмосферното мъгла. Зависимостта на метеорологична видимост диапазон от отслабване на атмосферата може да бъде настроен с използване на експресията на светлина и името на потребителя с формула

където

Отслабването на светлина атмосферата
- яркост мътност въздух (или атмосферен слой, разположен в хоризонтална посока между наблюдателя и обекта);
Отслабването на светлина атмосферата
блясъка на небето към хоризонта.

Air мътност получава яркост, тъй като самите частици и молекули на въздуха във въздуха разпръсват съпътстващия светлинен сноп върху тях. По-големите частици, суспендирани в атмосферата или по-голямо от атмосферното слой между наблюдателя и обекта, толкова по-голяма яркост е този слой. Яркостта на абсолютно черно обект е нула. Ако между черен обект и на наблюдателя е слой на атмосферата, яркостта на този слой се наслагва на яркостта на обекта. Като яркост разстоянието на наблюдателя от обекта въздушна мъгла ще се увеличи. Всеки обект се вижда от факта, че яркостта се различава от яркостта на фона.

Ако наблюдавания обект се вижда в небето, след това с увеличаване на разстоянието

Отслабването на светлина атмосферата
от наблюдател на обекта, за да видим posledniybudet докато контрастът между обекта и фона достига праговата стойност:

Това ограничаване на разстояние

Отслабването на светлина атмосферата
в този случай, и ще бъде метеорологична видимост гама
Отслабването на светлина атмосферата
. По този начин, с помощта на експресия (9), където
Отслабването на светлина атмосферата
заменя със
Отслабването на светлина атмосферата
, може да се запише

Установено е, че в зависимост от условията на стойност наблюдение

Отслабването на светлина атмосферата
Тя варира от 2 до 8%. Обикновено се приема, че obektbudet видими през деня, ако стойността на
Отслабването на светлина атмосферата
равно на 2%, т.т. д.

Логаритъм на експресия (7.12), получаваме

Според Международната скала гама метеорологична видимост в метеорологичните станции се появи за да се характеризира в точки. Такава видимост скала са одобрени за целите на стандартизиране определяне на прозрачността на атмосферата и удобството на шифроването на прогнози за времето. Скалата представени в Таблица 1 форма.

Както се вижда от таблицата, мъглата се нарича състояние на атмосферата, където MDV ден е по-малко от 1 км.

Haze се разбира състояние на атмосферата, когато WDM е в интервал от 1 - 20 км. Международната скала гама метеорологична видимост включва 10 точки, всеки представлява единична цифра.

Всеки резултат отговаря на определени граници MDAs. Например, Оценката видимост на 3 означава, че обектът се вижда на разстояние повече от 500 m и не се вижда на разстояние от 1 km. 7 кредити видимост означава, че обектът се вижда в региона по-голяма от 10 км и не се вижда от разстояние от 20 км и така нататък. Г. Докладите за видимост метеорологични тел в съответствие с този код се предава една цифра.

В момента много метеорологични станции, използвани за измерване MDV diaphanoscope проф. В. Sharonova, m видимост основните геофизични наблюдение (MgO) и други измервателни инструменти, с които MDV могат да бъдат измерени в светлината и тъмно време [2].

В момента се инсталира на летищата, записващи видимост (РДВ РДВ-1 или 2), автоматично да определи непрекъснато метеорологична видимост по всяко време (за всеки осветление). Обикновено по пистата инсталирани три набора от инструменти. Трябва да се отбележи, че те дават стойността MDAs в хоризонтална посока, а не по склона по планирането на глисадата, което е техен основен недостатък.

През деня в aerogidrometeostantsii решителни видимост щитове, инсталирани на летището на 100 м разстояние от 1000-1200 м, боядисани в черно-бели квадрати. Тази видимост е близо до времето. През нощта видимост метеорологични наблюдатели определят крушки бял 60W, са инсталирани на същите панели. . Светлините на обхват на видимост през нощта над WDM за разстояния до 1700 м с оглед на сегашната практика на летене, а не да ги намалят редовно през нощта, за действителните метеорологични условия включват редица електрически крушки 60 вата на зрението, както и през деня - MDV, някои по щитовете си. Липса на визуално определяне на видимост диапазона от ориентации - голяма грешка над 15%. Всяко измерване изисква присъствието на наблюдател, т.е.. Д. Методът не е бърз.

В лоша видимост наблюдател това е много важно да се знае разстоянието, а не метеорологична видимост. В момента, обаче, на практика няма методи за измерване на гама наклон видимост.

Alfyorov, J. I. и др. Физика и технология на Semiconductor 1976, №10, S. 1497.

За да продължите с изтеглянето, което трябва да се съберат на снимка: