大气物理第四章地面和大气中的辐射过程.ppt
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1、第四章 地面和大气中的辐射过程,1 辐射的基本概念2 辐射的物理规律3 大气对辐射的吸收和散射4 太阳辐射在地球大气中的传输 5 地球大气系统的长波辐射6 地面、大气及地气系统的辐射平衡,1 辐射的基本概念,一、电磁辐射二、辐射场物理量,一、电磁辐射,什么是电磁辐射?它如何进行传输?,一、电磁辐射,地球和太阳的辐射,一、电磁辐射,1、辐射与辐射能 辐射能是能量的一种形式,指物质以电磁波的形式放射的能量,而这种能量传播方式称为辐射。描述电磁波参量:波速 c=3108m/s 波长 频率 波数,一、电磁辐射,2、电磁波谱波长范围:10-16m103m:宇宙射线 射线X射线紫外线可见光红外线(微波)无
2、线电波太阳、地球和大气辐射的波长范围:0.1120m,即紫外、可见光和红外波段,,(m),不同电磁波的具体波长范围,可见光波长范围,一、电磁辐射,3、大气科学研究对象:太阳短波辐射、地球和大气长波辐射,二、辐射场物理量,1、辐射通量:单位时间内通过某一平面的辐射能,也称为辐射功率,单位为J/S或W。(1-1)2、辐射通量密度E:单位面积的辐射通量,或是单位面积单位时间内通过的辐射能,单位为Wm-2(1-2),辐照度 辐出度,3、辐照度E与辐出度F到达接收面的辐射通量密度称为辐照度,用E表示。自放射面射出的辐射通量密度称为辐出度,用F表示。,4、分光辐出度F:又称单色辐射通量密度,指物体温度为
3、T 时,单位时间内从单位表面发出的波长在d附近单位波长间隔内的电磁波能量,它表示热辐射能量按波长的分布,单位为Wm-2m-1。积分辐出度 F:对物体所发射的所有波长范围内的分光辐出度积分。,F,d,(1-3),5、辐亮度L:也称辐射率,它指的是单位立体角、垂直于辐射传输方向单位面积,单位波长间隔内所通过的辐射功率,单位为 Wm-2 sr-1m-1。,全自动太阳分光光度计,dA,x、y、z为观测位置坐标;天顶角 方位角 波长 t 观测时间,(Wm-2 sr-1m-1),(1-4),d 辐射功率;dA 光线通过的面积;d 观测的辐射波长范围;d 所张立体角;,A,(Wm-2 sr-1m-1),5、
4、辐亮度L,各向同性:L与观测方向(,)无关(L与方向有关各向异性。)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是时间t的函数非定常辐射。)朗伯体:辐亮度不随方向而变化的辐射体,通常我们把太阳、陆地表面都看作是朗伯体。,6、辐射通量密度与辐亮度的关系,(1)朗伯定律 例:设从一无限平面向所有方向均以均一的辐亮度L发射辐射,问平行于此表面的平面上的辐照度E等于多少?(P66),解:通过空间某一平面的辐照度,可把从各个方向射来的辐亮度在垂直方向的分量累加起来,球坐标:,6、辐射通量密度与辐亮度的关系,朗伯定律:对于发射辐射的表面,如果向半球
5、空间各方向发射的辐亮度均为L(朗伯体),则在该面上的辐出度为L。,(1-5),(2)平面平行大气辐射通量密度与净辐射通量密度 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。,6、辐射通量密度与辐亮度的关系,平面平行大气辐射通量密度:可把从各个方向射来的辐亮度在垂直方向的分量累加起来,其计算公式为,计算水平面上的辐射通量密度,分别对从上半球和下半球入射辐射的垂直分量进行积分(1-6)(1-7)净辐射通量密度或净辐照度:(1-8),若对一薄层大气,上边界为,下边界为z,若上边界净辐射通量密度
6、是向下的,下边界净辐射通量密度是向上,则辐射能收支为正,气层温度升高;反之降温。,2 辐射的物理规律,一、吸收率、反射率和透射率二、黑体与灰体 三、平衡辐射的基本规律,一、吸收率、反射率和透射率,吸收率 反射率 透射率,(2-1),水分含量对玉米叶子反射率的影响,不同土壤的反射波谱曲线,各种地表对太阳辐射的反射率(%),以上图表可以说明什么?,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改变。,二、黑体与灰体,绝对黑体:若物体对于投射到其上所有波长的辐射都能全部吸收的物体称为绝对黑体。故有:相对黑体:物体仅对某一波长辐射能全部吸收。,A=1,R=0,灰体:A小于1且不随波长而变
7、化的物体。若物体不透明,则透射率=,吸收率A=1-R。,二、黑体与灰体,实验室黑体:密闭空腔,内涂烟黑,烟黑吸收率90%,Q0,二、黑体与灰体,实验室黑体:密闭空腔,内涂烟黑,烟黑吸收率90%,Q0,RQ0,二、黑体与灰体,实验室黑体:密闭空腔,内涂烟黑,烟黑吸收率90%,Q0,RQ0,R2Q0,二、黑体与灰体,实验室黑体:密闭空腔,内涂烟黑,烟黑吸收率90%,Q0,RQ0,R2Q0,RnQ0,吸收率1-Rn,二、黑体与灰体,黑色物体与黑体的区别?黑色物体只表明它对可见光的反射性质,而对非可见光的吸收无法判定,而黑体是对整个电磁波谱范围内所有波长或某一特定波长而言,它对辐射是全部吸收的,它考虑
8、的是对辐射的吸收性质。,三、平衡辐射的基本规律,1、辐射平衡 当物体放射出的辐射能等于它吸收的辐射能时,则称该物体处于辐射平衡状态,这时物体处于热平衡态,可用一态函数温度T来描述,因此平衡辐射又称为温度辐射。,2、基尔霍夫定律,(1)在一定温度下,对某一特定波长而言,任何物体的辐出度与吸收率之比是一个普适函数,该函数只与温度和波长有关,而与物体的其它性质无关。即具有选择吸收性。(2-2)FB(,T)绝对黑体的分光辐出度;F,T物体的辐出度 A,T物体的吸收率,(2)比辐射率:物体的放射能力和黑体的辐射能力之比。(2-3)(3)基尔霍夫定律的意义:它将物体的放射与吸收联系起来了,只要知道某物体的
9、吸收率就可以知道其放射率,反之亦然。它把各种物质的吸收、放射与黑体的辐射能力联系起来。使我们有可以通过研究黑体的辐射来了解一般物体的辐射。而对于黑体的研究,无论从理论上还是实验上都比较简单。,3、普朗克定律,绝对黑体辐射率仅是波长和温度的函数,单位为Wm-2m-1。(2-4)FB(,T)为绝对黑体的分光辐出度第一辐射常数C1=3.7427108Wm4m-2第二辐射常数C2=14388mK,由于绝对黑体是朗伯体,根据朗伯定律,(2-5)B(,T):绝对黑体的分光辐亮度,也称普朗克函数,单位为,波长,B(,T),4、斯蒂芬-玻尔兹曼定律,黑体的积分辐出度FT与温度T的四次方成正比。(2-6)(=5
10、.669610-8 Wm-2K-4)FT黑体的积分辐出度 斯蒂芬-玻尔兹曼常数,有效温度Te:将物体视作绝对黑体时计算出的温度。,5、维恩定律,黑体辐射光谱极大值对应的波长(max)与其本身温度(T)的乘积为一常数。(2-7)(b=2897.8mK)颜色温度Tc:由光谱测定物体温度。,Planck function,Wiens Law,Stefan-Boltzman law,小 结:普朗克定律给出绝对黑体的分光辐出度与波长、温度的关系,从而绘出黑体辐射光谱曲线,而Wien位移定律描述了曲线中辐射能力最强对应的波长与温度的关系,Stefan-Boltzmann Law则描述了黑体积分辐射能力与温
11、度的四次方成正比,基尔霍夫定律把任何物体和绝对黑体联系起来。,6、太阳辐射与地球辐射的差别,6、太阳辐射与地球辐射的差别,太阳近似为温度为6000K的黑体地面近似温度为300K的黑体太阳辐射的能量集中在0.1m至4.0m之间,地球大气辐射的能量主要集中在4m至120m之间。太阳辐射为短波辐射,称地气辐射为长波辐射。短波和长波辐射以4m分界。,作业:(P120)习题1、3、4,3 大气对辐射的吸收和散射,一、大气对辐射的吸收二、大气对辐射的散射三、辐射能在介质中的传输,1、大气对辐射吸收的物理过程,(1)大气分子的选择吸收,Emission spectrum of H(cont.),Light
12、Bulb,Hydrogen Lamp,Quantized,not continuous,单个分子,当它处于某一特定运动状态时,其分子内部总能量E由三部分组成,且均为量子化的。E=Ee+Ev+Er()Ee:电子轨道能量 Ev:原子振动能量 Er:分子转动能量,选择性吸收是指介质的分子被入射辐射激发,从低能级跃迁到高能级,两个能级的差就是介质吸收的辐射能量。由于分子能量的变化是不连续的,从而吸收的辐射须满足一定波长,也就是气体分子对辐射的吸收具有波长选择性。而辐射过程正好相反。,1、大气对辐射吸收的物理过程,(2)光化反应 分子吸收足够的辐射能分裂为原子,不稳定的原子结合成较稳定的分子释放多余的辐
13、射能。光化反应所要求的辐射波谱可以为连续谱,只要其中的波长短到使一个光子所提高的化学能足以造成分子的光解。其它能量转化为原子的动能,使气体的温度增高。地球大气中,大多数光化反应需要有紫外辐射和可见光辐射。,1、大气对辐射吸收的物理过程,(3)光致电离 任何原子都能被波长非常短的辐射所电离。具有足够能量的光子把电子从绕原子核旋转的外层轨道上剥离开来,这种过程称为光致电离。也象光化反应那样,光致电离要求辐射具有低于一定的临界能量波长的连续波。引起电离的辐射波长通常小于0.1m。,2、吸收系数,单个粒子的吸收截面ab:粒子所吸收的辐射通量相当于面积ab从入射辐射场中所截获的辐射通量。体积吸收系数:单
14、位体积中各粒子吸收截面之和。N:单位体积中吸收气体的分子数;ab:单个粒子的吸收截面,2、吸收系数,质量吸收系数(p81):1cm2气柱中单位质量的吸收物质吸收了原辐射能的份数,单位为cm2/g。NA:阿伏伽德罗常数;M:摩尔质量;:吸收气体密度;:质量吸收系数,3、大气吸收光谱,(1)气体分子的波长选择性 短波辐射:主要是水汽,其次是氧、臭氧,而 CO2 吸收不多;长波辐射:主要是水汽,其次是CO2和臭氧。(2)大气吸收光谱(见附表),大气对辐射的吸收,(2)大气吸收光谱(见附表)太阳辐射:紫外14m几乎全吸收,除大气之窗(3)大气之窗:除了9.6m附近臭氧有一个较强的吸收带外,在812m波
15、段,整层大气对长波辐射吸收很弱,称为大气之窗。,透射率(%),O3,CO2,CO2,H2O,H2O,3 大气对辐射的吸收和散射,一、大气对辐射的吸收二、大气对辐射的散射三、辐射能在介质中的传输,Scattering-Example,Purely absorbing,With Scattering,Lambert-Beer Law does not apply here!Need to calculate true pathlength of light,Photon pathlength L,Photon pathlength=L,L,1、散射过程分类,分子散射:散射能力与波长的四次方成反比,
16、即散射具有波长选择性,散射能量分布呈对称球形。,1、散射过程分类,分子散射:散射能力与波长的四次方成反比,即散射具有波长选择性,散射能量分布呈对称球形。米散射:散射对所有波长的辐射都同样地发生,无波长选择性,散射能量在入射光方向伸长,散射质点越大,偏离对称越多。,1、散射过程分类,散射在整个电磁波谱内都会发生,但散射的强弱及散射能 量的空间分布与波长、散射质点的相对大小有关。尺度数:(1)瑞利散射:x50,a(大雨滴对可见光产生折射、反射现象)为何晴朗的天空呈蓝色?,1、散射过程分类,散射类型是由入射辐射波长与质点半径的相对大小来确定。,2、散射削弱系数,一个粒子的散射截面sc,表示当有辐照度
17、为E的辐射射入时,将把Esc的能量散射到四面八方,而使入射波的能量减少Esc。若单位体积中有N个相同的颗粒,则总散射掉的辐射能为 ENsc。单位体积中各个粒子散射截面之和称为单位体积的散射削弱系数ksc,2、散射削弱系数,对于不同大小的气溶胶散射粒子:r为粒子半径,n(r)dr表示单位体积中半径从r到r+dr范围内的粒子数。散射截面、散射系数与粒子尺度参数a和复折射(指数)率m有关。,2、散射削弱系数,(1)瑞利散射散射系数:N:单位体积中散射质点的数目;m:介质的折射指数;对于处于特定状态的特定介质,m和N都是确定的数值,则散射系数与波长的四次方成反比。,2、散射削弱系数,(2)米散射散射系
18、数:假设:粒子是球体;介质均匀球状粒子的散射特性取决于粒子的相对尺度数a和粒子介质复折射指数m。米散射理论是球状粒子散射的通用理论,,2、散射削弱系数,散射效率因子:粒子的散射截面与粒子几何截面之比。,2、散射削弱系数,(2)米散射散射系数:假论一般大气条件下粒子是独立散射的,则单位体积中粒子的总散射截面就是各粒子散射截面之和,即得到散射系数,散射效率因子,问题1:为何晴朗的天空呈蓝色?云是白色的?,小结,瑞利散射的基本特征:散射光强度和波长的4次方成反比,这也是天空为什么是蓝色的原因。散射光强度和粒子体积的平方成正比。当入射光为自然光时,前后向散射呈对称分布。散射光有很高的偏振度。,小结,米
19、散射的主要特点:随着粒子尺度数a的增大,前向散射光在总散射光中的比值迅速增大,这就是所谓米效应。在吸收不强时,散射效率Qsc随a的增大呈振动状态变化,最后趋向于2,即散射截面是几何截面的二倍。但当吸收增强时,Qsc曲线上的振动消失了。散射截面随波长而变。当r很小时,和瑞利散射一样,与波长四次方成反比;当r增大时,逐渐变为和n(0 n 4);最后当r相当大时,和波长无明显关系。,3 大气对辐射的吸收和散射,一、大气对辐射的吸收二、大气对辐射的散射三、辐射能在介质中的传输,1、布格朗伯定律(比尔定律),E,E+dE,dl,设有单色平行的定向辐射,辐照度为E,经过一有吸收介质的气层厚度dl后就要被吸
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- 大气 物理 第四 地面 中的 辐射 过程

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