Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Яркость небесного сводаСтр 1 из 8Следующая ⇒
Наличие светлого голубого купола небосвода и распределение яркости по его поверхности определяются общей индикатрисой рассеяния, создаваемой всей атмосферой (в п. 6.2 рассматривается индикатриса рассеяния вокруг одной рассеивающей частицы, при изменении ее размера). Такую индикатрису рассеяния называют абсолютной индикатрисой рассеяния, рассчитанной на всю атмосферу, или индикатрисой яркости. Ее характер определяется условиями рассеяния света во всей атмосфере: прозрачностью атмосферы, положением Солнца на небосводе, а также отражательной способностью подстилающей поверхности (ее альбедо). Непосредственные измерения яркости небосвода и выводы теоретических работ позволяют выделить основные особенности в распределении яркости. Основной максимум яркости, обусловленный сильной вытянутостью вперед индикатрисы аэрозольного рассеяния, всегда наблюдается около Солнца в виде околосолнечного ореола. Ореол представляет собой яркое кольцо вокруг солнечного диска с угловым радиусом 10—12°, наблюдаемое на безоблачном небе. Чем крупнее частицы аэрозоля в атмосфере и чем больше их концентрация, тем ярче околосолнечный ореол. Второй максимум яркости неба — пригоризонтный. Он возникает за счет увеличения массы атмосферы, участвующей в рассеянии, при приближении луча зрения к горизонту. Минимум яркости неба находится в вертикале Солнца, в так называемом солнечном зените, т. е. в точке, отстоящей от Солнца на угол 90° при положении Солнца на горизонте и на несколько меньший угол при увеличении высоты Солнца. На рис. 22.1 изображено распределение яркости неба в солнечном вертикале. Наблюдатель находится в точке О, а длина отрезков между точкой О и точкой на изображенной кривой пропорциональна яркости небесного свода в заданном направлении. Яркость небосвода максимальна около Солнца (оно на рисунке изображено в виде звездочки). Это и есть околосолнечный ореол. При высокой прозрачности атмосферы и малом альбедо подстилающей поверхности основной вклад в яркость неба вносит рассеяние первого порядка. При увеличении мутности атмосферы существенно возрастает роль многократного рассеяния света. Например, при большой прозрачности атмосферы (р > 0,85) вклад вторичного рассеяния в яркость неба, особенно в длинноволновой области видимого спектра и вдали от горизонта, составляет всего несколько процентов. При коэффициенте прозрачности 0,6—0,7 этот вклад превышает 50 %. В ультрафиолетовой части спектра, где р ≈ 0,2 и меньше, даже при хорошей прозрачности атмосферы многократное рассеяние вносит определяющий вклад в яркость и ее распределение по небосводу.
Заметную роль в увеличении яркости неба играет свет, отраженный от земной поверхности, если ее альбедо велико, например, при наличии снежного покрова. Над открытыми водными поверхностями в полярных районах небо заметно темнее, чем над снежными или ледяными. По данным измерений около Шпицбергена средняя яркость „водяного" неба при облаках слоистых форм составляет 40—44 % яркости „снежного" неба, а яркость безоблачного „водяного" неба при высоте Солнца 30° составляет только 20 % яркости „снежного" неба. Распределение яркости по небосводу имеет свои особенности в ИК-области спектра, в которой относительная роль молекулярного рассеяния уменьшается и соответственно увеличивается роль аэрозольного рассеяния. Этим обусловлена большая яркость ореола по сравнению с его яркостью в видимой и УФ- областях спектра. Так, при изменении углового расстояния от Солнца от 15 до 90° яркость неба для зеленых лучей (0,54 мкм) уменьшается в 5 раз, для красных (0,7 мкм) — в 20 раз, а для ИК (2,4 мкм) — в 60 раз. Причина такого распределения - большая асимметрия индикатрисы рассеяния (вытянутость „носа" индикатрисы) для ИК- излучения.
Date: 2015-12-10; view: 2078; Нарушение авторских прав |