《大气辐射学》PPT课件.ppt
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1、,第二章 大气辐射学,主要研究大气中辐射传输的基本规律和物理过程,以及地球大气系统的辐射能量收支问题,地球大气系统能量的主要来源是太阳的辐射能,它从根本上决定了地球、大气热状态,从而成为制约大气运动和其它大气过程的能量,是产生各种大气物理、大气化学过程和天气现象的根本原因,也是气候形成的重要因子之一。,研究内容,大气运动的能量来源于太阳辐射,地面和大气中的辐射过程从大尺度开始控制了地球大气系统的能量平衡,从而决定了地球气候的基本特征。,第1节 辐射概述一辐射的基本概念,辐射:是能量的一种形式,物质以电磁波的形式放射能量。辐射热交换:自然界的一切物体都能以电磁波的形式放射能量,同时也在不断地吸收
2、外界的辐射。各种物体之间的通过辐射来交换热量,称为辐射热交换。根据Kelvin定义的热力学温度,任何物体只要其绝对温度不为零度,就会向外辐射能量,辐射能力依赖与其热力学温度。,物体既向外辐射能量,也会吸收外界的辐射能量。物体放出的辐射等于吸收的辐射,它的热状态保持不变,此时称为辐射平衡。,辐射的物理过程,辐射都是由带电粒子在原子、分子内部的轨道跃迁,或原子、分子自身振动或转动能级的转移而产生的。辐射都具有统一的电磁波本质,在真空中有相同的传播速度光速,在媒介中传播时都会产生干涉、衍射和偏振等现象。轨道跃迁和振动或转动只允许在某些能级间进行,两个能级间的能量差是固定的,从而产生的辐射为量子形式,
3、每一份能量称为光子。,电磁波谱,将不同频率电磁波按频率高低排列,组成电磁波谱。不同频率的电磁波具有不同的物理性质。人的视网膜能够感应的电磁波,称为可见光区,在可见光区分为几个不同波段,各波段具有不同颜色。电磁波谱-包括射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、超短波和无线电波。可见波部分,波长范围约为0.40.76微米,图5.1 电磁波谱,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微米可见光红外线:近红外:0.7-2.5微米远红外:2.5-1000微米微波无线电波长波、短波:4微米,表5.1 可见光电磁波谱,物体对辐
4、射的吸收,透射和反射,媒介对辐射的三种作用:吸收:反射:透射:,=,+,+,a+r+d=1,定义三个无量纲比率:吸收率:反射率:透射率:则有:,a=,r=,d=,对不透明的物体 a+r=1,吸收率愈大,反射率愈小,反之亦然。物体的吸收率、反射率和透射率大小随着辐射的波长和物体的性质而异。物体这种对不同波长的辐射具有不同的吸收率、反射率和透射率的特性称为物体对辐射的吸收、反射和透射的选择性。,如果某物体能把投射其上的所有波长的辐射全部吸收,即其吸收率为1,这种物体称为绝对黑体,简称黑体。、如果某物体仅对某一波长辐射的吸收率为1,则称该物体为对某波长的黑体。如果物体的吸收率小于1,且不随波长而改变
5、,则这种物体称为灰体。,陆地表面反照率主要取决于表面的组成和入射辐射的光谱分布和入射角度,城镇 1418%,林带 919%,草地 1420%,沙漠 1828%,实际地表反射率,水面,水面,二.辐射能的量度,辐射能:以辐射方式传递的能量,单位为焦耳(J)辐射通量P:它表示单位时间传递的辐射能单位为焦耳/秒()或瓦(w)。,辐射通量密度F:是指单位时间内通过单位面积的辐射能。自放射面射出的辐射通量密度称为辐射度。到达接收面的辐射通量密度称为辐照度,辐射率I:单位时间内,通过垂直于给定方向上单位面积的单位立体角内的辐射能。,立体角的概念:锥体所拦截的球面积与半径r的平方之比,单位为球面度(sr:St
6、eradian),定义:整个球形所张立体角为4sr。,立体角,辐射率L的定义针对传递非平行辐射的曲面。,各向同性辐射,若某点处的辐射率都不随方向而变,则称该点处的辐射为各向同性辐射。若某辐射面所有点处的辐射都是各向同性的,则称该辐射面为各向同性辐射面。常把它称为Lambert辐射面或吸收面。,黑体是各向同性的,而且只有黑体,其辐射的吸收和发射才具有各向同性的特征。太阳表面经常被看作Lambert辐射面。,均匀辐射L与观测位置(x,y,z)无关(L是观测位置的函数非均匀辐射)定常辐射L与时间t无关(L与时间t的函数非定常辐射),辐射率和辐射通量密度的关系,对上式沿半球积分,假定辐射是各向同性的(
7、I=常数),F=I,辐射强度J:辐射强度是指点辐射源在某一方向上单位立体角内的辐射通量辐射率、辐射通量密度等辐射量随波长的变化,单色辐射通量密度F,量纲:Js-1m-2 m-1,或W/m2/m,第二节 热辐射的基本定律,一、Kirchhoff 定律二、Planck 定律三、Wein 定律四、Stefan-Boltzmann 定律,一 基尔霍夫定律(Kirchhoff)定律,研究物体的发射能力与吸收能力之间的关系1859年由基尔霍夫根据实验得到:物体的发射能力与吸收能力之间关系密切,在同一温度下,吸收能力大的物体其发射能力也大;反之亦然。且发射能力是温度和波长的函数。,G.R.Kirchhoff
8、(1824-1887)德国物理学家,设有一真空恒温器(温度为T),放出黑体辐射。代表在温度T,波长时的黑体辐射率,在其中用绝热线悬挂一个非黑体物体,它们温度与容器温度一样亦为T,它的辐射率为,吸收率为。这样,非黑体和器壁之间将要达到辐射平衡。器壁放射的辐射能、非黑体放射的辐射能和未被吸收的非黑体反射辐射能,三者达到平衡,则,(1,=0,),上式就是基尔霍夫定律,也称选择吸收定律。该定律的文字表述如下:在热平衡条件下,一物体放射波长的辐射率和该物体对波长辐射的吸收率之比值等于同温度、同波长时的黑体辐射率,该定律的意义在于:1 对不同的物体,辐射能力强的物体,其吸收能力也强;辐射能力弱的物体,其吸
9、收能力也弱。2 对同一物体,如果在温度T时,它辐射某一波长的辐射,那么在同一温度下它也吸收这一辐射。如果物体不吸收某波长的辐射,也就不放射这个波长的辐射。,物体的辐射能力与黑体辐射能力之比,称作物体的比辐射率 又称相对辐射能力,因此基尔霍夫定律还可以写成另一种形式:,=,即物体的吸收率就是它的比辐射率,各种自然表面的比辐射率,Kirchhoff 定律的物理意义,1、将物体的辐射能力与其吸收能力联系 起来。而吸收率是可以通过实验测定 的;2、将物体的实际辐射能力与黑体的辐射 能力联系起来。因此,有关黑体的研究较为深入,其 辐射定律可以应用于实际非黑体物体。,二.普朗克定律 1900年普朗克(M.
10、Plank)依据量子理论导出了黑体辐射随温度T和波长的分布函数形式,这就是普朗克定律,Max Karl Ernst Ludwig Planck(1858-1947)德国物理学家,量子力学的开创人,其中h为普朗克常数6.62*10-34Js-1,K为玻尔兹曼常数1.38*10-23 Jk-1,因此普朗克定律可以表为,由于,以4微米作为分长线,把太阳辐射称为短波辐射,而把地球和大气的辐射称为长波辐射或红外辐射。,Peak WavelengthMax.IntensitySun0.5 micrometers7.35 X 107 W/m2Earth10 micrometers390 W/m2,辐射能量的
11、分布,亮温度,由探测到的单色辐射率B,根据Planck定律反演得到的温度称为亮温度。Tb亮温度通常应用于地球资源卫星遥感和大气遥感领域。,三.斯蒂芬-玻耳兹曼定律 1879年Stefan 从热力学实验得出:黑体辐射通量密度E0(T)与其自身热力学温度的四次方成正比。1884年 Boltzmann在理论上给与了证明。随着温度的升高,黑体对各波长的放射能力都相应地增强,因而辐射通量密度也随温度增大。斯蒂芬-玻尔兹曼定律表明:黑体的辐射通量密度与绝对温度的四次方或正比,即,=5.67*10-8 W m-2 K-4,斯蒂芬-玻尔兹曼定律可以从普朗克定律中推导出来。将上式对整个波长积分,等效黑体辐射温度
12、,由实际测量到的辐射通量密度,根据Stefan-Boltzmann 定律计算得到的温度称为等效黑体辐射温度。Te研究辐射问题时常用等效黑体辐射温度,四 维恩位移定律(Wein),维恩是一位理论、实验都有很高造诣的物理学家。,正象劳厄所评价的那样:“他的不朽的业绩在于引导我们走到量子物理学的大门口”。,(1864-1928)德国物理学家,1911因发现了热辐射定律或诺贝尔物理学奖。,黑体光谱辐射率极大值对应的波长 与绝对温度成反比。其表达式为 T=2897.6(微米开),辐射体愈热(温度愈高),所发出的光就愈“白”。,图5.4黑体光谱辐射率曲线最大值连线表示Wein位移定律,色温度,由测量到的最
13、大单色辐射通量密度对应的波长值,根据Wein 定律计算得到的温度称为色温度。Tc色温度仅仅表示辐射体的主体颜色。色温度传统应用于冶金工业和高温加热工程领域,随着高温遥感探测技术发展,色温度的直接应用逐渐减少。,第3节 太阳辐射及其在大气中的衰减,太阳辐射是地球上最主要的能源,也是地球大气中各种物理化学过程的总能源,太阳辐射在到达地表前,要经过大气层,大气层对太阳辐射有吸收和散射作用,从而导致到达地表的太阳直接辐射的减小。,一.太阳辐射,太阳直径约为140万公里,相当于地球直径的109倍,体积约为地球体积的130万倍,质量约为地球质量的33万倍,约等于太阳系所有的行星、卫星总质量的750倍。但在
14、宇宙中,它的质量在平均值附近,而它的大小却低于平均值。是地球最主要的能源,但这只不过是太阳辐射总能量的22亿分之一。太阳光球表面温度约为5800K,内部中心温度可达。,太阳的X射线图片,壮年期:主序星阶段,结构,太阳黑子,核反应区:太阳中心区域这种超高温高压条件下,不断进行着大规模的氢热核聚变反应,释放出巨大的能量。,辐射区:,热核反应产生的高能射线经过这个辐射区逐步降低频率,最后成为太阳向空间辐射的较低能量的可见光和其他形式的辐射。,对流区:稠密炽热的气体处于升降起伏的对流状态。在太阳大气中产生的各种活动现象(如黑子、耀斑等)都与对流区的活动有关。,光球表面的黑子温度只有4500K左右,黑子
15、数目还存在着11年左右的周期变化。平均日地距离为,称为一个天文单位,太阳辐射谱的观测关心3个问题:(1)大气外界太阳辐射的谱分布;(2)总谱能量或太阳常数;(3)太阳辐射随时间的变化。,观测简史在20世纪初即已开始,地面测量;50年代利用火箭观测了太阳的紫外辐射;60年代利用飞机和高空气球对太阳辐射谱作了仔细的观测研究;70年代又利用火箭和卫星以及新的主动腔体辐射表观测了太阳辐射的总谱能量。气象学领域,除了天气预报这项永恒的主题外,没有哪一项工作,能象太阳常数测定那样应用了从高空气球、飞机、火箭到卫星和航天器等如此众多的现代高科技手段。,观测简史目前,在高山上进行的长期测量,仍是测算大气外界太
16、阳辐射光谱的主要手段。借助高空观测弥补紫外和红外波段的测量。,假设在大气上界日地平均距离处,放一块与太阳光垂直的平面,在这个平面上,每单位时间、单位面积上所接收的太阳辐射能,称为太阳常数,用符号So表示。根据实测和计算表明:So=1372瓦米2,在1981年墨西哥会议上,WMO的仪器和观测方法委员会建议S0=(13677)W.m-2,太阳常数的变化,Solanki and Fligge 1998,太阳常数的变化,太阳辐射光谱,时刻不断地从太阳飞向地球的带电粒子流氢核、钙核及电子流,构成太阳风。其速度可达500 km/s,在太阳活动发生强烈爆发之后,太阳风的速度和粒子流密度都会增大。影响地球磁场
17、,也可导致天气、气候的异常变化,大气上界太阳辐射光谱特点:,能量绝大部分集中在0.15-4.0m,其中可见光区占50%,红外区占43%,紫外区占7%,二.大气对太阳辐射的吸收,能量的变化是不连续的。当其由低能态跃迁到高能态时,增加的(吸收)能量满足爱因斯坦公式 E=hf 每一跃迁就产生一条吸收线,许多吸收线在一起就为吸收带,所有可能的这种跃迁就组成该种气体的吸收光谱 气体的吸收具有明显的选择性。一定的气体,其吸收光谱与辐射光谱是一致的。,1.太阳辐射,吸收光谱,O3,1.氧气的吸收光谱,紫外波段有三个吸收带Herzberg带(0.240.26m)Schumann-Runge带(0.1250.2
18、m)Hopfield带(小于0.1m)可见光区有三个弱吸收带 0.76 m、0.69 m、0.63 m 红外区仅有 12.5 m 吸收带。,2.臭氧的吸收光谱,紫外波段有三个吸收带Hartley带(0.255m)Huggins带(0.320.36m)可见光区有一个弱吸收带Chappuis带(0.441.18m)红外区有 9.6 m 最强吸收带和 4.7 m、14.1m两个较强吸收带。,3.水和水气的吸收光谱,水气吸收主要位于红外波段水汽是大气中辐射吸收最重要的气体。水汽的吸收带主要在红外区。液态水与水汽的吸收带相对应,波长向长波方向移动。液态水的吸收程度比水汽强得多。,4.二氧化碳的吸收光谱,
19、二氧化碳的吸收光谱主要位于红外波段。2.0、2.7、4.3、4.8、5.2m 弱吸收带大于14.7m 强吸收带可以将全部红外辐射吸收。是著名的温室气体。,大 气 吸 收 光 谱,光波在大气中传播时,某些特定波长的波被大气各种气体成分吸收而产生的暗线或暗带组成的谱。吸收作用比较显著的气体成分是H2O、CO2、O3等。它们将吸收的光波能量转化为热能和电离能等,从而影响大气的物理和化学状态与过程。,2.指数削弱定律,称为质量吸收系数或质量吸收截面 称为容积吸收系数,指数削弱定律,将上式改写下,称为相对大气光学质量,又称大气质量数,光学厚度,Bouguer-Lambert 定律,该式表示,辐射通过均匀
20、大气介质传输的辐射率,随路径增大而简单地安指数规律削弱。1760年德国数学家 Lambert 从理论上导出衰减规律方程。德国物理学家 Beer 论述了光的吸收定律,由此而在光学领域著称。故也可称之为 Beer 定律。,平面平行大气考虑到大气中各种变量在水平方向的变化率远小于垂直方向的变化率,因此经常可假设大气是水平均一的,相应的大气模型在大气辐射学中称为平面平行大气。,大气质量数 m,对于平面大气,,为太阳天顶距,当 60度,对于球面大气,,当 60度,有折射地球非均质大气Kasten经验公式WMO推荐,总光学厚度日光以天顶角角倾斜入射空气分子散射、气溶胶粒子散射、臭氧吸收、水汽吸收、均匀混合
21、气体吸收,三 大气对太阳辐射的散射,散射是指每一个散射分子或散射质点将射的辐射重新向各方辐射出去的一种现象。散射的特性强烈地依赖于粒子尺度与入射辐射波长的相对大小。尺度参数瑞利散射或称分子散射 0.1或(a),1871年,Rayleigh为解释天空的颜色,根据Maxwell电磁波理论,创立了分子散射理论。所有的粒子尺度如果比入射波长小得多,都适用Rayleigh散射理论。,1.瑞利散射,若入射辐射通量密度为,则在距离为r处的散射辐射通量密度 为,N为单位体积中分子数,n为折射率,为射辐射与散射辐射之间的夹角,称为散射角,散射角,Rayleigh散射的特点,散射通量密度与波长的四次方成反比。散射
22、辐射以短波为主。散射光强度与粒子的体积平方成正比,与距离的平方成反比。,入射方向上,前向和后向的散射相等并且为最强;垂直方向上散射为最弱,只有最强方向上的一半。前向和后向的散射辐射为非偏振光,垂直方向上为全偏振光,其它方向为部分偏振光。,Rayleigh散射的特点,图 5.8 分子散射,问题?,晴朗的天空为什么呈兰色?早晨和傍晚太阳为什么呈红色?中午太阳为什么呈白色?,散射截面,单个散射质点向整个空间散射的全部辐射通量:,具有面积的量纲,故称为散射截面。,散射截面的值代表射辐射的能量由于一次散射在入射方向上移去的量,被移去的量以散射元为中心向四面八方散射。,容积散射系数 表示单位容积的散射介质
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