Космофизический практикум. Панасюк М.И - 130 стр.

UptoLike

Рубрика: 

лаках, по порядку величины равна интенсивности УФ, рассеянного
атмосферой в безоблачном районе. Видно также, что в районе с об-
лачным покровом суммарная интенсивность рассеянного УФ может
превышать интенсивность УФ, рассеянного в безоблачном районе
на десятки процентов (в отдельных случаях на 100%).
Рис. 12б.
Зависимость от зенитного угла Луны интенсивности
УФ, рассеянного на облаках (сплошная кривая) и в атмо-
сфере до облаков (пунктирная кривая).
На рис. 12в приведена зависимость от зенитного угла полной Лу-
ны интенсивности УФ с λ = 300÷400 нм, рассеянного поверхностью
Земли (К = 0.3), в сравнении с
интенсивностью УФ, рассеянного в
безоблачном районе. Видно, что в безоблачных районах рассеяние
в атмосфере вносит основной вклад в интенсивность УФ излучения,
регистрируемого прибором ДУФ. Вместе с тем, вклад УФ, рассеян-
ного поверхностью Земли, и вариации коэффициента альбедо могут
быть замечены в данных ДУФ
.
129
лаках, по порядку величины равна интенсивности УФ, рассеянного
атмосферой в безоблачном районе. Видно также, что в районе с об-
лачным покровом суммарная интенсивность рассеянного УФ может
превышать интенсивность УФ, рассеянного в безоблачном районе
на десятки процентов (в отдельных случаях на ∼ 100%).




Рис. 12б. Зависимость от зенитного угла Луны интенсивности
      УФ, рассеянного на облаках (сплошная кривая) и в атмо-
      сфере до облаков (пунктирная кривая).



   На рис. 12в приведена зависимость от зенитного угла полной Лу-
ны интенсивности УФ с λ = 300÷400 нм, рассеянного поверхностью
Земли (К = 0.3), в сравнении с интенсивностью УФ, рассеянного в
безоблачном районе. Видно, что в безоблачных районах рассеяние
в атмосфере вносит основной вклад в интенсивность УФ излучения,
регистрируемого прибором ДУФ. Вместе с тем, вклад УФ, рассеян-
ного поверхностью Земли, и вариации коэффициента альбедо могут
быть замечены в данных ДУФ.


                               129