Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Альбедо частицы

Метод сферических гармоник. Простейший случай этого метода был применен А. Эддингтоном и носит его имя. Здесь также ограничимся изотропным рассеянием, но в плоском слое оптической толщины Го с альбедо частицы Л.  [c.52]

Описанные преимущества нейтронов, несмотря на получаемые с их помощью малые удельные активности, сделали их основным средством для превращения элементов в радиохимии. Существует еще одно дополнительное обстоятельство, в силу которого нейтроны, в частности медленные нейтроны, будут рассмотрены здесь особенно подробно. Распространение медленных нейтронов, все еще способных к эффективному превращению ядер, происходит аналогично распространению диффундирующих химических агентов, таких, как ионы, атомы и молекулы. Такие величины, как диффузионная длина , альбедо , среднее время жизни , можн ввести так же, как и соответствующие величины в химической кинетике, хотя, конечно, в первом случае частицы исчезают в ядер-  [c.40]


Спектральные кривые индекса рефракции п(Х) растворимой фракции частиц в интервале длин волн Х = 2,5—30,0 мкм показаны на рис. 3.1, где для сопоставления приведены также резуль таты [10] и характеристики п(Х), принятые в рамках W R-npo-граммы [26] в качестве модельных для растворимой фракции частиц. Отличное совпадение результатов [77] и [10], полученных независимо совершенно различными методами, доказывает их реалистичность и служит основой для их использования в качестве модельных (см. табл. 3.9, 2-я графа). Постоянные д(Х), принятые в [26] дают заниженную оценку оптической активности аэрозольных частиц в видимом и среднем ИК-Диапазоне волн. Подобное несоответствие в выборе эффективных значений п(1) может при вести к смещению оценок обратного рассеяния (включая интегральное альбедо планеты) на десятки процентов.  [c.89]

Из трех объемных коэффициентов лишь два являются независимыми, так как к=-кр + ки> Пары этих характеристик рассеивающей среды выбираются произвольно. Иногда удобной парой оказывается один из коэффициентов (ослабления, рассеяния или поглощения) и величина А=кр1 кр + ки)—вероятность выживания фотона (или альбедо однократного рассеяния). Ослабление оптических волн дисперсной средой в целом полностью характеризуется парой характеристик, но, подчеркнем, только в случае изотропных рассеивающих частиц среды. Если дисперсная среда оптически активна или анизотропна, тогда ослабление оптических волн в ней описывается большим количеством энергетических характеристик.  [c.45]

Рис. 3.8. Полное сечение р сечение обратного рассеяния р альбедо и ширина пучка на уровне половинной мощности 0р а — дымка с содержанием воды 49 мкг/м и концентрацией 10 частиц/м , б — град с содержанием воды 0,3 г/м и концентрацией 10 частиц/м [42]. Рис. 3.8. <a href="/info/243631">Полное сечение</a> р сечение <a href="/info/362976">обратного рассеяния</a> р альбедо и ширина пучка на уровне половинной мощности 0р а — дымка с <a href="/info/487831">содержанием воды</a> 49 мкг/м и концентрацией 10 частиц/м , б — град с <a href="/info/487831">содержанием воды</a> 0,3 г/м и концентрацией 10 частиц/м [42].
Слова разреженный , малая плотность частиц и т. п. использовались выше без соответствующей строгости. Вообще говоря, разграничение различных приближений должно зависеть от таких величин, как оптический путь и альбедо, которые зависят от длины волны, размера частиц и их характеристик рассеяния, а также от. свойств излучателя и приемника. Эти вопросы рассматриваются в последующих разделах, посвященных соответствующим приближениям.  [c.82]


Это условие обычно выполняется в следующих двух ситуациях а. Для плоской волны, падающей на среду, которая содержит случайные частицы, приближение первого порядка применимо, когда оптическая длина меньше примерно 0,4 (т 0,4) и частицы в основном поглощают (альбедо Гос<0,5). Этот случай рассматривается в следующем разделе.  [c.189]

Обозначение Ш о для размера пучка не следует путать с альбедо одиночной частицы в (7.22).  [c.193]

Первое решение может использоваться, когда размеры частиц много меньше длины волны, а второе — в противоположном предельном случае. В этих двух случаях математическое описание задачи существенно упрощается, что позволяет относительно легко найти полезные решения. Если размеры частиц много меньше длины волны, то индикатриса рассеяния практически не зависит от угла рассеяния, за исключением случая дипольного рассеяния электромагнитных волн. При этом можно считать, что фазовая функция р s, s) постоянна и равна альбедо Wo = Os/Ot. Этот случай называют случаем изотропного рассеяния [И, 30,  [c.243]

Значительно более трудную задачу представляет сравнение ослабления с интенсивностью рассеянного света (под одним углом или проинтегрированной по всем углам). Однако это единственный прямой метод определения поглощения внутри частиц, или их альбедо (разд. 2.2). Пользоваться им следует с большой осторожностью, поскольку сравниваются совершенно разные величины.  [c.453]

Рис. 2. Альбедо частицы и средний косинус индикатрисы рассеяния частиц астросила радиусом 0.1 мкм. Рис. 2. Альбедо частицы и средний косинус <a href="/info/93779">индикатрисы рассеяния</a> частиц астросила радиусом 0.1 мкм.
Плотность потока частиц или квантов в точке детектирования от элементарного источника 5, обратно рассеянных от элемента Зрас, на основании значений дифференциального альбедо можно определить по формуле  [c.156]

ИЗ замёрзших Н О, NHg, СН с вкрапленными атомами железа и др. металлов. 4льбйс1о частиц 0,7—0,8, а их форма несферическая (на это указывает существование межзвёздной поляризации света). Пик ок. = = 4,6 мкм создают углеродные ттылянки с радиусами 0,01—0,02 мкм и альбедо 5 0,3, а дальнейший подъём кривой М. п. к = 9 мкм" вызывают силикатные частицы с радиусами 0,005—0,01 мкм и альбедо а 0,0. Форма таких частиц, по-видимому, близка к сферической, а их число в единицах объёма примерно в 1000 раз превышает число пылинок, ответственных за М. II. в видимой части спектра.  [c.85]

На г да 20—30 км иногда образуются т. н, перламутровые облака, состоящие, по видимому, из кристалликов льДа иля переохлаждённых капель воды. Нижняя С. на г до 20—25 км отличается повыш. содержанием аэрозольных частиц, особейаЬ сульфатных, заносимых сюда при вулканич. извержениях Они сохраняются здесь дольше, чем в тропосфере, из-за слабости турбулентного обмена в С. и отсутствия вымывания осадками. Аэрозоли, увеличивая атмосферное альбедо, вызывают понижение темп-ры у земной поверхности, особенно сильное после больших извержеяий лканов.  [c.701]

Извест но 16 спутников Ю. Четыре самых крупных (Ио, Европа, Ганимед, Каллисто) открыты в 1610 Г. Галилеем и наз. галилеевыми. Кроме того, в устойчивых либрацион-ных точках Li и Lj орбиты Ю. находятся две группы астероидов (восточная и западная)— троянцы , Ю. оказывает сильное возмущающее воздействие на периодич. кометы, движущиеся по вытянутым орбитам между Солнцем и внеш. областями Солнечной системы. У Ю. обнаружено кольцо, внеш. край к рого находится на расстоянии 55 тыс. км от верх, границы облаков. Ширина кольца SB 6 тыс. км, толщина I км оно состоит из частиц, обладающих низким альбедо, диапазон их размеров от неск.. мкм до кеск. см.  [c.654]

Показано, что альбедо в основном зависит от числа частиц субмикронной фракции и от степени загрязнения атмосферы ноглогцаюгцими органическими частицами. Выполнены расчеты и получены приближенные аналитические зависимости альбедо от указанных параметров для безоблачной атмосферы. Результаты обобгцаются на случай облачной. Для задач теории климата получено также аналитическое выражение потока уходягцего теплового излучения в зависимости от количества облаков, приземной температуры и влажности (нри заданных вертикальных градиентах), содержания С02, числа аэрозольных частиц [78.  [c.779]


Рис. 3.7. Затухание, обусловленное полным сечением р а<>, сечением обрат-ногд рассеяния р альбедо [отношением к н ширина луча на уровне половинной мощности 0р в зависимости от длины волны, а — слабый дождь с р = 1 мм/ч, б — облако с содержанием воды 0,062 г/м при концентрации 10 частиц/м [42]. Затухание на оптических частотах основано на даы> Рис. 3.7. Затухание, обусловленное <a href="/info/243631">полным сечением</a> р а<>, сечением обрат-ногд рассеяния р альбедо [отношением к н ширина луча на уровне половинной мощности 0р в зависимости от <a href="/info/12500">длины волны</a>, а — слабый дождь с р = 1 мм/ч, б — облако с <a href="/info/487831">содержанием воды</a> 0,062 г/м при концентрации 10 частиц/м [42]. Затухание на оптических частотах основано на даы>
Часто бывает удобно записывать р в виде р = Woix здесь Wo — альбедо единичной частицы, ар, — средний косинус угла рассеяния 9, даваемый выражением  [c.197]

Формулировки, приведенные в предыдущем разделе, основаны на упрощенной модели, которая предполагает наличие лишь двух потоков F+ и F-, связанных посредством коэффициентов К а S. Предпринимались попытки экспериментально связать эти коэффициенты с характеристиками отдельной частицы. Оказалось [ПО], что произведение K ft всегда близко к удвоенному сечению поглощения Оа, а Sat близко к где Wq—-альбедо, а W — первый коэффициент разложения фазовой функции р(ц, ф [i, ф )  [c.216]

Описанное выше черное тело имеет альбедо /2, определяемое отношением Срас./Сосл,- Это — следствие объединения картин. аифракции и рассеяния, что мы вынуждены сделать, если хотим сохранить непрерывный переход от малых частиц к большим. Если пренебречь дифрагированным светом, то альбедо равно 0.  [c.214]

Удовлетворительное представление кривой ослабления можно также получить в предположении металлических частиц сферической формы (Гюттлер, 1952). По-видимому, это исключается, если мы сравним ход кривой для малых л на рис. 103 с ходом кривой для малых х на рис. 54 (разд. 14.22). Однако комплексный показатель преломления меняется в зависимости от А, таким образом, что делает кривую, рассчитанную для шаровых частиц железа с 2а = 0,08 мк, похожей, хотя бы грубо, на кривую, выведенную из наблюдений. Аргу.менто.м против этого предположения, даваемым наблюдениями, являются значения альбедо и компоненты рассеяиия вперед. Из кривой рис. 54 при х=0,6, со-ответствующе.м 2а = 0,08 мк, . = 0,42 мк, находим  [c.523]


Смотреть страницы где упоминается термин Альбедо частицы : [c.34]    [c.228]    [c.134]    [c.87]    [c.208]    [c.209]    [c.75]    [c.779]    [c.272]    [c.216]    [c.20]    [c.62]    [c.174]    [c.201]    [c.262]   
Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах Т.1 (0) -- [ c.20 , c.174 , c.189 ]



ПОИСК



Альбедо



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте