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§5.2.1 大气辐射传输方程(Radiative Transfer Equation in the Atmosphere) 辐射传输的一阶微分方程是 (5-43) 该方程的求解过程比较复杂,这里不再赘述。 对于路径h,其解是 (5-44) 式中LS代表光源表面的辐亮度(radiance of the source surface) 为得到大气中的辐射传输方程(Radiative Transfer Equation in the Atmosphere)的通解,需要知道LB(即与大气温度相同的黑体发射的辐亮度)和 kab ,这两个参数是高度的函数。 一个简单的数值解法是,把大气分成一系列水平层面,然后把各层的影响累加起来。在每一层内,令 LB为常数,可得一个简单解(solution) (5-46) 式中τ 是该层介质的光学厚度。 §5.2.2 光学质量和光学厚度(Optical Mass Optical Thickness) 因为吸收引起的光学厚度(optical thickness)τ的定义是 在一阶近似条件下,大气的光学质量(optical air mass)m是 (5-51) 在卫星遥感中,太阳天顶角总是小于60度,我们可以用一阶近似(5-51)来表示大气中任何粒子的光学质量。 §5.3 大气层和大气窗(Aerosphere Atmospheric Windows) 科学家将地球大气分为三层,包括对流层(troposphere)、同溫层(stratosphere)或平流层(advection layer)、和电离层(Ionosphere)。 环绕在地球表面至高空6~18 km范围内的一层大气称为对流层(troposphere),对流层向上至大约50 km左右的范围,就是通常所称的同溫层(stratosphere) 或平流层(advection layer)。 §5.3.1 对流层、同溫层和电离层(Troposphere,Stratosphere Ionosphere) 围绕地球的空气主要分布在对流层,对流层的高度在赤道附近为17~18 km;在中纬度区域为10~12 km;在高纬度区域为6~9 km。 在赤道地区,同溫层的范围是离地表17~50 km处的高度内;在南北极地区,同温层的范围是离地表6~50 km处的高度内。同温层被称为平流层,因为在该层大气以平流运动为主,极少发生垂直方向的对流运动。 对地球电离层而言,它分布在自地球表面上約 50 km到数千公里的大气内,依其电子密度随高度的分布不同,电离层(Ionosphere)又可分成 D、E和F三层。 §5.3.2 臭氧(Ozone) 由于同溫层的高度较对流层高,因此与到达地表的太阳辐射相比,同溫层的太阳辐射含有更多的短波紫外辐射。 一般将来自太阳的紫外辐射按照波长的大小分为三个区,波长在315-400 nm之间的紫外线(ultraviolet radiation)称为UV-A 区,该区的紫外线不能被臭氧有效吸收,但是也不造成地表生物圈的损害。 波长为280-315 nm的紫外光称为UV-B 区,这一波段的紫外辐射是可能到达地表并对人类和生态系统造成最大危害的部分。 波长为200~280 nm的紫外光部分称为UV-C 区,该区紫外线波长短,能量高,不过这一区的紫外线能被大气中的氧气和臭氧完全吸收,即使是同溫层的臭氧发生损耗,UV-C 波段的紫外线也不会到达地表造成不良影响。 如果在摄氏零度的温度下,沿着垂直于地表的方向将大气中的臭氧全部压缩到一个标准大气压,那么臭氧层的总厚度只有3mm左右。这种用从地面到高空垂直柱中臭氧的总厚度来反映大气中臭氧含量的方法叫做柱浓度法,采用多布森单位(Dobson Unit,简称D.U.)来表示,正常大气中臭氧的柱浓度(total column ozone)约为300 D.U.。1.0 D.U.相当于在一个标准大气压和摄氏零度的温度下0.001cm的臭氧层厚度。 §5.3.3 气溶胶(Aerosols) 气溶胶是气体和在重力场中具有一定稳定性和较小沉降速度的物质颗粒组成的混合系统(章澄昌和周文贤 1995)。 一般地,气溶胶是指悬浮在空气中的、由固体和液体颗粒与气
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