大气辐射传输理论 第一章
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第三章太阳辐射在大气中的吸收和散射第一节 地球大气的成分和结构 为了描述地球大气与太阳辐射的相互作用,我们首先来了解一下大气的结构和成分。
3.1.1热力结构• 为了确定与太阳光吸收和散射有关的大气区域,我们首先给出标准大气的垂直温度廓线:大气的分层命名通常由它的热力状态导出• 对流层-对流层顶的高度随纬度和季节变化(低纬17~18km ,中11~12km ,高8~9km);集中了整个大气质量的3/4和全部的水汽;天气现象都发生在这一层。
• 平流层-高达50km ;气层稳定;T 最初微升,30km 以上随Z 的升高增加很快,达270~290K 。
这主要是由于O3 吸收紫外辐射所致;水汽很少,能见度很高。
• 中层-高达80~85km ;T 随Z 升高而递减得很快;有强烈的湍流混合和光化学反应。
• 热层-高达500~600km ;T 随Z 上升而迅速增加,可达1000~2000K ,所以称热层;由于波长小于0.175微米的太阳紫外辐射,被热层气体吸收所致。
温度是分子运动速度的一个度量;温度一日间有显著变化;热层处于高度电离状态。
• 外层-热层顶以上是外层,这一层可能一直延伸到约1600km 的高空,并且逐步融合到行星空间去。
由于地球引力场的束缚力很小,一些高速运动的空气质粒不断向星际空间逃逸,又称外逸层。
• 电离层-从距离约60km 开始向上延伸。
在远距离无线电通讯中起着重要作用。
与太阳活动密切相关。
• 磁层-500km 以上的高空。
受太阳风的作用,看起来像彗星状。
• 行星边界层:大气层的最低1km 左右的层次明显与对流层的其他高度不同,它与地表发生强烈而重要的相互作用,这一层称为行星边界层。
3.1.2化学成分恒定成分变化成分成分体积比(%)成分体积比(%)Nitrogen (N 2)Oxygen (O 2)Argon (Ar)Carbon dioxide (CO 2)Neon (Ne)Helium (He)Krypton (Kr)Xenon (Xe) Hydrogen (H 2)Methane (CH 4)Nitrous oxide (N 2O)b Carbon monoxide (CO)b78.08420.9480.934 0.03618.18 ×10-45.24 ×10-41.14 ×10-40.089 ×10-40.5 ×10-41.7 ×10-40.3 ×10-40.08 ×10-4Water vapor (H2O)Ozone (O3)Sulfurdioxide (SO2)b Nitrogendioxide (NO2)bAmmonia (NH3)b Nitric oxide (NO)b Hydrogensulfide (H2S)b (HNO3)Chlorofluorocarbons (CFCI3, CF2C12CH3CCI3, CC14, etc.)0 ~0.040 ~12 ×10-40.001 ×10-40.001 ×10-40.004 ×10-40.0005 ×10-40.00005 ×10-4微量Trace体积比•假设在压力P、温度T状态下干空气占有容积V a,其中某气体成分的分压力为p,当温度T保持不变,而该气体成分的压力变为P时。
第三章大气辐射学参考书目:1、刘长盛,刘文保编著. 大气辐射学. 南大出版社,1990宏气象出版社2、尹宏. 大气辐射学基础. 气象出版社,1993、Kuo-Nan Liou. 周诗健等译. 大气辐射导论. 3K N Li气象出版社,1985, 2004大气辐射学3.1 辐射的基本概念31辐射的物规律3.2 辐射的物理规律3.2.1 吸收率、反射率、透射率3.2.2 黑体辐射定律3.2.3 太阳辐射和地球辐射的差异3.3 地球大气对辐射的作用3.4 太阳辐射在地球大气中的传353.5 长波辐射在大气中的传输3.6 地面、大气及地气系统的辐射平衡大气辐射学(3.1-3.3)(3133)•3.1 辐射的基本概念323.2 辐射的物理规律3.2.1 吸收率、反射率、透射率3.2.13.2.2 黑体辐射定律3.2.3 太阳辐射和地球辐射的差异3.3 地球大气对辐射的作用333.1 辐射的基本概念3.1.1 电磁辐射1、定义:以电磁波形式传播能量的方式称为辐射。
为辐射所传递的能量称为辐射能,有时也简称为辐射。
3、电磁波长范围:10-16m~106m宇宙射线、γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波见光红外线微波无线电波4、大气科学关注波段:太阳、地球和大气辐射波段:0.1μm ----120μm, 既紫外、可见、红外遥感探测中:除了上面的,还有微波、无线电波大气辐射学(3.1-3.3)(3133) 3.1 辐射的基本概念32• 3.2 辐射的物理规律3.2.1 吸收率、反射率、透射率3.2.13.2.2 黑体辐射定律3.2.3 太阳辐射和地球辐射的差异3.3 地球大气对辐射的作用333.23.2辐射的物理规律321一物体对辐射的作用和选择性3.2.1吸收率、反射率、透射率、物体对辐射的作用和选择性吸收、反射、透射三种作用(P66图3.3)物体对辐射的吸收、反射和透射的选择性物体对不同波长辐射具有不同的吸收择性:率、反射率和透射率,这种特性称为________________。
大气边界层中的辐射传输特性研究大气边界层是地球表面与大气中上层之间的一个过渡区域,它在大气物理学和气象学研究中扮演着重要角色。
随着科技的不断进步,对边界层中的辐射传输特性进行研究变得越来越重要。
本文将探讨大气边界层中的辐射传输特性以及相关领域的研究进展。
1. 引言大气边界层是地球表面与大气中上层之间的交界区域,是气象和大气物理学中一个重要的研究领域。
辐射传输是边界层中一项重要的物理过程,它主要指的是能量的传输,包括太阳辐射的吸收与散射以及地球表面的辐射传输。
2. 辐射传输的基本原理辐射传输是指辐射能量在大气中的传播过程。
在大气边界层中,辐射能量主要来自太阳辐射和地球表面的辐射,其中太阳辐射在大气中的传输过程又可分为吸收、散射和透射三个过程。
地球表面的辐射传输则包括热辐射和长波辐射等。
3. 大气边界层中的辐射传输特性在大气边界层中,辐射传输特性受到多种因素的影响,包括大气成分、气溶胶含量、云的存在等。
这些因素会对辐射的吸收、散射和透射等过程产生影响,进而影响到大气的热力学和动力学过程。
4. 辐射传输研究进展近年来,随着仪器设备的先进和计算能力的提高,辐射传输研究得到了快速发展。
研究人员通过不同的实验和模拟手段,对边界层中的辐射传输特性进行了深入探讨。
他们通过监测和分析辐射数据,揭示了大气边界层中的辐射传输规律,并提出了相应的理论模型。
5. 辐射传输在气象和环境研究中的应用大气边界层中的辐射传输研究对于气象和环境科学的发展具有重要意义。
它可以用于气象预报、气候变化研究以及空气质量评估等方面。
通过对大气边界层中辐射传输特性的研究,可以更准确地预测天气变化和气候演变趋势,并且有助于改善空气质量。
6. 结论大气边界层中的辐射传输特性研究是气象和大气物理学领域的重要课题。
通过深入探索辐射传输的原理和特性,可以更好地理解大气边界层的物理过程,并为气象预测、气候变化研究等提供支持。
总而言之,大气边界层中的辐射传输特性研究对于理解和预测天气、气候以及改善空气质量具有重要意义。
大气辐射传输理论引言学科定义:1、大气辐射学研究辐射能在地球-大气系统内传输和转换的规律及其应用,属大气物理学的一个分支。
大气辐射学是天气学、气候学、动力气象学、应用气象学、大气化学和大气遥感等学科的理论基础之一。
2、地球-大气系统的辐射差额是天气变化和气候形成及其演变的基本因素,可以说辐射过程与动力过程的作用共同决定了地球的气候环境。
学习、研究的意义辐射是地气系统与宇宙空间能量交换的唯一方式数值天气预报中需要定量化考察大气辐射过程辐射传输规律是大气遥感的理论基础气候问题——辐射强迫近年来人类活动造成的地球大气气候变迁成为大气科学研究热点,其原因也在于人类活动所排放的某些物质会改变地球大气中的辐射过程所致。
大气辐射学主要研究内容:一、地-气系统辐射传输的基本物理过程和规律,包括1、太阳的辐射(97%E在0.3~3μm波段内,λ m=0.5μm附近);2、地-气系统辐射(绝大部分E在4~80μm波段内,λ m=10μm附近);3、不同地表状态云、气溶胶、水汽、臭氧、二氧化碳等对辐射传输的影响。
二、大气辐射学还要研究辐射传输方程的求解。
辐射传输方程:是描述辐射传播通过介质时与介质发生相互作用(吸收、散射、发射等)而使辐射能按一定规律传输的方程,在地球大气条件下,求解非常复杂,只能在一些假定下求得解析解,因此辐射传输方程的求解,一直是大气辐射学研究的重要内容。
三、另外,对辐射与天气、气候关系的研究也是大气辐射学的重要内容,它是从地-气系统辐射收支的角度,来研究天气和气候的形成以及气候变迁问题的。
相关内容:许多复杂的物理动力气候学问题中,涉及到海洋、极冰、陆地表面的辐射和热状况,大气中的云、气溶胶、二氧化碳等因子在辐射过程中对气候所造成的影响,以及这些过程和大气辐射过程之间复杂的相互作用和反馈关系。
第一章用于大气辐射的基本知识第一节辐射的基本概念太阳辐射和地球大气辐射虽具有不同的特性,其本质是相同的,它们都是电磁辐射。
大气辐射传输理论引言学科定义:1、大气辐射学研究辐射能在地球-大气系统内传输和转换的规律及其应用,属大气物理学的一个分支。
大气辐射学是天气学、气候学、动力气象学、应用气象学、大气化学和大气遥感等学科的理论基础之一。
2、地球-大气系统的辐射差额是天气变化和气候形成及其演变的基本因素,可以说辐射过程与动力过程的作用共同决定了地球的气候环境。
学习、研究的意义辐射是地气系统与宇宙空间能量交换的唯一方式数值天气预报中需要定量化考察大气辐射过程辐射传输规律是大气遥感的理论基础气候问题——辐射强迫近年来人类活动造成的地球大气气候变迁成为大气科学研究热点,其原因也在于人类活动所排放的某些物质会改变地球大气中的辐射过程所致。
大气辐射学主要研究内容:一、地-气系统辐射传输的基本物理过程和规律,包括1、太阳的辐射(97%E在0.3~3μm波段内,λ m=0.5μm附近);2、地-气系统辐射(绝大部分E在4~80μm波段内,λ m=10μm附近);3、不同地表状态云、气溶胶、水汽、臭氧、二氧化碳等对辐射传输的影响。
二、大气辐射学还要研究辐射传输方程的求解。
辐射传输方程:是描述辐射传播通过介质时与介质发生相互作用(吸收、散射、发射等)而使辐射能按一定规律传输的方程,在地球大气条件下,求解非常复杂,只能在一些假定下求得解析解,因此辐射传输方程的求解,一直是大气辐射学研究的重要内容。
三、另外,对辐射与天气、气候关系的研究也是大气辐射学的重要内容,它是从地-气系统辐射收支的角度,来研究天气和气候的形成以及气候变迁问题的。
相关内容:许多复杂的物理动力气候学问题中,涉及到海洋、极冰、陆地表面的辐射和热状况,大气中的云、气溶胶、二氧化碳等因子在辐射过程中对气候所造成的影响,以及这些过程和大气辐射过程之间复杂的相互作用和反馈关系。
第一章用于大气辐射的基本知识第一节辐射的基本概念太阳辐射和地球大气辐射虽具有不同的特性,其本质是相同的,它们都是电磁辐射。
电磁辐射是以波动和粒子形式表现出的一种能量传送形式。
1.1.1电磁波及其特性一、波:波是振动在空间的传播。
有横波和纵波的形式之分。
二、机械波:机械振动在媒质中的传播,如声波、水波和地震波。
三、电磁波(ElectroMagnetic Spectrum):变化电场和变化磁场在空间的传播。
四、电磁辐射: 电磁能量的传递过程(包括辐射、吸收、反射和投射)称为电磁辐射。
五、电磁波的特性:1、电磁波是横波2、在真空中以光速传播3、电磁波具有波粒二相性:波动性:表现在电磁辐射以波动方式在大气中传播,并发生反射、折射、衍射和偏振等效应。
也就是说电磁波是以波动的形式在空间传播,因此具有波动性。
粒子性:电磁波是由密集的光电子微粒组成的,电磁辐射的实质是光子微粒的有规律的运动。
电磁波的粒子性使得电磁辐射的能量具有统计性。
表现在电磁辐射过程、吸收过程发生的气体辐射谱线和吸收谱线、光电效应等。
波粒二相性的程度与电磁波的波长有关:波长越短,辐射的粒子性越明显;波长越长,辐射的波动性越明显。
这种双重特性实际正是电磁辐射本质在不同方面的表现。
1.1.2 辐射的物理本质自然界一切物体都时刻不停地以电磁波(电场和磁场的交变波动)的形式向四周传递能量,同时也接收外界投射来的电磁波,这种能量传递的方式称为辐射。
以这种方式传递的能量,称为辐射能。
辐射产生的原因光辐射:依靠入射光补充能量而导致的辐射(如夜光等)电辐射:依靠放电补充能量而导致的辐射(如日光灯等)化学辐射:依靠化学反应补充能量而导致的发光热辐射:物体因吸收外界的热量或减少本身的内能而产生的辐射,也称为温度辐射在物理学中,直接把辐射作为电磁波每份能量的辐射称为光子。
每个光子的能量为为辐射频率,以S-1为单位,h为Planck常数,h=6.626*10-34JS。
在真空中以光速c传播,c=2.9979*108ms-1频率与波长之间的关系:习惯上常用微米μm(1μm=10-4cm)来表示太阳辐射的波长;其他的单位,如纳米nm(1nm=10-7cm=10-3μm)和埃米Å(1 Å=10-4μm)也经常使用,特别是用于紫外辐射。
频率单位通常使用GHz,1GHz=109Hz,因此,1cm相当于30GHz。
波长的倒数称为波数n,表示单位距离内波的数目,常以cm-1为单位,习惯上常用波数n来描述红外辐射特征,它的定义是:因此,一个光子的能量与辐射的波长成反比,光子的辐射频率和相应的能量与波数成正比。
1.1.3电磁波谱不同波长的电磁波具有不同的物理性质,因此我们可以按波长或频率来区分辐射,确定相应的名称,它们共同组成了电磁波的频谱。
人眼视网膜敏感区相应的电磁波,称为可见光区。
在可见光区还可以分成几个次波段,它们具有不同的颜色:红 橙 黄 绿 蓝 靛 紫电磁波谱 紫外线: uv-A : 0.315-0.400 微米 uv-B : 0.280-0.315微米 uv-C : 0.150-0.280微米 near uv : 0.3-0.4微米 Middle uv: 0.2-0.3微米 far uv : 0.1-0.2微米 extreme uv : 0.01-0.1微米 红外线:近红外:0.7-2.5微米 远红外:2.5-1000微米长短波(太阳辐射与地球辐射光谱不重叠)分界:4微米1.1.4基本辐射量 立体角定义:锥体所拦截的球面积σ与半径r 的平方之比,单位为球面度sr ,为一无量纲量 。
如:对表面积为4πr2的球,它的立体角为4πsr 。
以发射体为中心的球坐标中,立体角定义为:是极坐标中的天顶角[0,90] 是方位角[0,360] 常用辐射量 辐射能E能量:焦耳、热力学卡(1k=4.1840J ) 辐射通量(发光度)f (辐射功率W ) 单位时间内通过任意表面的辐射能量,单位为J/s ,即W辐射通量密度F单位时间通过单位面积的辐射能量,单位为W/m2。
设面元为dA : 表示面元接受的F 时,又称辐照度(irradiance )表示从物体表面发射出的F ,又称辐出度、辐射度、辐射能力(emittance )。
辐射强度I (又称辐亮度,辐射率)单位立体角、单位时间、单位面积所通过的辐射能量,单位为W/m2sr 。
()()sin d rd r d σθθφ=2sin d d d d r σθθφΩ==dEf dt=如面元法向与辐射方向成θ角,则上式为:辐射率是指源或接收面上的点的辐射能力,应注意的是,它的定义在平行光束情形由于需要除以零立体角而不再适用。
符号Quantity 辐射量量纲单位'E fF IEnergy 强度能量Flux (发光度)通量Flux density (辐照度or 辐出度)(辐亮度,辐射率)ML T T 2-2ML 2-3MT -3M T -3焦耳(W m sr )(J)Joule per second (J sec -1, W)Joule per second per square meter -2)Joule per second per square meter per steradian (W m -2-l单色辐射术语的引用:在讨论限制在一个指定的无穷小的波长λ、频率 或波数n 间隔上的单色辐射时,各辐射量都有它对应的量,这些量是光谱量,在符号上分别用下标λ、 和n 来标注,如f λ F λ I λ 。
单色与谱段积分辐射量辐射通量密度与辐射强度的关系辐射强度与方向无关称为各向同性,如太阳、陆地表面,又称:余弦辐射体或朗伯体光源。
平静的水面因有反射不能当做朗伯面处理。
在极坐标系中,对各向同性辐射,其单色辐射通量密度与单色辐射强度的关系为: (习题1:证明此关系式) 辐射源往外发射辐射的物体称为辐射源。
最简单的辐射源是点源,这是一种理想的情况,即其几何尺度可以被忽略。
假设源向四周发射是均匀的,发射辐射的功率为f 0 ,以点源为中心画一个半径为r 的球面,则通过球表面的辐射通量密度为:这里辐射传输的方向都在半径方向。
由于与立体角相对的面积随距离以r 2增大,因此通过单位面积的辐射能,即辐射通量密度将随r 2减小。
在离点光源距离相当大并且在讨论相对比较小的范围中的问题时,可以把由点源发出的辐射当作平行辐射处理。
在大气辐射中,我们常把来自太阳的直接辐射看作平行光。
在不考虑吸收散射等因素时,平行光的辐射通量密度应当是常数,即在任何位置上设置一个和辐射传输方向相垂直的平面,通过这平面的辐射通量密度都应当是一个常数。
面辐射源:面辐射源的特点是其辐射的方向可以是不同的,它可以向2π立体角中发射辐射能。
我们大部21Q Q d λλλλ=⎰F Iπ=分讨论的是水平均一或球面均匀的大气。
第二节 黑体辐射定律1.2.1 吸收率、反射率和透射率 定义:⏹ 吸收率A = E a / E 0,⏹ 反射率R = E r / E 0, A +R + τ=1 ⏹ 透射率τ = E t / E 0。
⏹ 当物体不透明时,τ = 0, 则有A + R = 1。
吸收率、反射率、透射率的概念可用于各种波长的条件 。
单色吸收率、反射率和透射率,分别记为A λ R λ τ λ⏹ 各种物体对不同波长的辐射具有不同的吸收率与放射率,构成了该物体的吸收光谱或辐射光谱。
黑体和灰体绝对黑体:对所有波长的辐射吸收率均为1 单色黑体;对某一波长的辐射吸收率为1 注意:黑体与黑色物体是有区别的!灰体 吸收率<1的常数,不随波长而变选择性辐射体:吸收率小于1,且随波长而变化。
辐射平衡当物体放射出的辐射能恰好等于吸收的辐射能,称该物体处于辐射平衡。
这时物体处于热平衡态,因而可以用一态函数,温度来描述它。
热力学定律可用来研究辐射平衡态时物体吸收和发射的规律:基尔霍夫定律和有关黑体热辐射的三个定律。
1.2.2四个定律(1)普朗克Planck Law (1901)1901年Planck 提出量子化辐射的假设,对于绝对黑体物质,单色辐射通量密度与发射物质的温度和辐射波长或频率的关系。
从理论上得出,与实验精确符合 Planck 函数:第一辐射常数 C1:第二辐射常数 C2:光速 c = 3.0⨯108 m s-1, 普朗克常数 h = 6.6262⨯10-34 J s -1, 波尔兹曼常数 k =1.3806⨯10-23 JK-1。
由普朗克定律可以得出各种温度下绝对黑体的辐射光谱曲线。
黑体辐射与物质组成无关1、任何温度的绝对黑体都放射波长 0 ~无穷 mm 的辐射,但温度不同,辐射能量集中的波段不同。
2、温度越高,各波段放射的能量均加大。
积分辐射能力也随温度升高而迅速加大。
但能量集中的波段则向短波方向移动。
(例:铁)3、每一温度下,都有辐射最强的波长l max ,即光谱曲线有一极大值,而且随温度升高,l max 变小。