Физика атмосферных аэрозольных систем. Довгалюк Ю.А - 149 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Рисунок 7.10.
Решение по экспериментальным данным получается в виде
где m количество точек для функции g(x
j
/2) в области длин волн (0,l); c
0
и c
2
получены из вида
функции g(x/2)=c
0
+c
2
/x
2
в области длин волн x
l; l определяется из условия, что частицы перешли
в рэлеевскую область; ω(y)=ysin y+cos y-1, ω
0
(y)=cos y-(2sin y)/y+1, ω
2
(y)=cos y-1. При
m
~
=1,33
требования к экспериментальным данным для восстановления f(r) получаются следующими:
m=10÷20, точность измерения g(x
j
/2) около 1%. Напомним, что метод требует постоянства
показателя преломления, особенно в области длин волн λ≅ r .
Определение вещества частиц в полосах поглощения. Этот метод в реальных ситуациях
не всегда применим. Во-первых, очень часто полосы поглощения разных веществ перекрываются
друг с другом. Во-вторых, полосы поглощения или сильного ослабления радиации, проходящей
через дисперсную систему, проявляются тогла, когда размеры частиц не очень велики (r
λ), если
частицы больших размеров, то эти полосы размываются. В-третьих, необходимо отсутствие или
почти полное отсутствие молекулярных полос поглощения атмосферных газов. Экспериментально в
атмосфере удается обнаружить полосу поглощения гематита Fe
2
O
3
(λ≅0,4 мкм), воды (λ≅ 2,95 мкм),
льда (λ≅ 3,07 мкм), сульфата аммония (NH
4
)
2
SO
4
(λ≅ 3,3 мкм), кварца SiO
2
(λ≅ 9,2 мкм) и некоторых
других веществ (нитратов, органических соединений, сажи). Наиболее уверенно определяются эти
вещества при одновременных измерениях коэффициентов ослабления и поглощения радиации. В
этом случае возможно провести оценку эффективных размеров поглощающих частиц.
Определение вещества частиц по величине коэффициентов обратного рассеяния[3].
Расчеты коэффициентов обратного рассеяния для частиц с разными показателями преломления
выявили существенную зависимость этих коэффициентов от величины показателя преломления
вещества частиц. Этот эффект называют спектральным резонансом обратного рассеяния.