Методы определения альбедо поверхностей со сложными геометрическими и оптическими характеристиками. Селиванов В.Н - 16 стр.

UptoLike

Рубрика: 

16
Рассеянная радиация поступает на пиранометр одновременно под
различными углами падения . Зная распределение чувствительности
пиранометра по углам падения , можно найти для рассеянной радиации
среднюю взвешенную чувствительность пиранометра в соответствии с
распределением рассеянной радиации по небесному своду.
Чувствительность пиранометра зависит от длины волны. Максимальная
чувствительность оказывается в пределах участка 0,5-0,6 мкм и понижается в
обе стороны спектра на 12 15% в зависимости от цвета белого покрытия .
Около 1 мк чувствительность также снижена на 15%.
Резкое падение чувствительности начинается на границе пропускания
стекла около участков 0,34 мкм и 2,2 мкм . Начиная с длин волн 0,8 1,2 мкм ,
чувствительность падает заметно вследствие понижения отражательной
способности магнезии. Поскольку спектральный состав рассеянной радиации
сильно отличается от состава прямой солнечной радиации, то чувствительность
пиранометра к рассеянной радиации может несколько отличаться от
чувствительности для прямой солнечной радиации.
По подсчетам Ю . Росса, чувствительность пиранометра преуменьшена
для рассеянной радиации безоблачного неба на 5 7% и преувеличена для
рассеянной радиации пасмурного неба на 4 5%, если за норму принять
чувствительность к прямой солнечной радиации при высоком солнце .
Яркость безоблачного неба в среднем по всему альмукантарату падает с
увеличением высоты над горизонтом. Яркость вокруг солнца создает
вторичный максимум, откуда приходит значительная часть радиации неба.
Пасмурное небо , наоборот , ярче всего в зените. Яркость неба при переменной
облачности создает весьма сложную картину. Однако можно заметить, что
распределение радиации неба по зонам при любых условиях погоды близко к
распределению при равномерно ярком небе , причем отклонения для
действительных распределений невелики . Распределение радиации по
альмукантаратным зонам через 2°, а затем через 10° равномерно яркого неба
«нормированы» , т . е . в сумме составляют единицу . Если учесть средний
поправочный множитель F
cp
пиранометра для каждой из зон, то обратная
                                                16
       Рассе я нная радиация п ост уп ае т           на п ираноме т р однов ре ме нно п од
различ ными       углами       п аде ния .    Зная     расп ре де ле ние        ч ув ст в ит е льност и
п ираноме т ра п о углам п аде ния , мож но найт и для рассе я нной радиации
сре днюю в зв е ш е нную ч ув ст в ит е льност ь п ираноме т ра в                 соот в е т ст в ии с
расп ре де ле ние м рассе я нной радиации п о не бе сному св оду.
       Ч ув ст в ит е льност ь п ираноме т ра зав исит от длины в олны. М аксимальная
ч ув ст в ит е льност ь оказыв ае т ся в п ре де лах уч аст ка 0,5-0,6 мкм и п ониж ае т ся в
обе ст ороны сп е ктра на 12—         15% в зав исимост и от цв е т а бе лого п окрыт ия .
О коло 1 мкч ув ст в ит е льност ьт акж е сниж е на на 15%.
       Ре зкое п аде ние ч ув ст в ит е льност и нач инае т ся на границе п роп ускания
ст е кла около уч аст ков 0,34 мкм и 2,2 мкм. Нач иная с длин в олн 0,8— 1,2 мкм,
ч ув ст в ит е льност ь п адае т   заме т но в сле дст в ие       п ониж е ния      от раж ат е льной
сп особност и магне зии. П оскольку сп е ктральный сост ав рассе я нной радиации
сильно от лич ае т ся от сост ав а п ря мой солне ч ной радиации, т о ч ув ст в ит е льност ь
п ираноме т ра к рассе я нной радиации мож е т                     не сколько от лич ат ься         от
ч ув ст в ит е льност и для п ря мой солне ч ной радиации.
       П о п одсч е т ам Ю . Росса, ч ув ст в ит е льност ь п ираноме т ра п ре уме ньш е на
для рассе я нной радиации бе зоблач ного не ба на 5— 7% и п ре ув е лич е на для
рассе я нной радиации п асмурного не ба на 4— 5%, е сли за норму п риня т ь
ч ув ст в ит е льност ькп ря мой солне ч ной радиации п ри в ысоком солнце .
    Яркост ь бе зоблач ного не ба в сре дне м п о в се му альмукант арат у п адае т с
ув е лич е ние м в ысот ы над горизонт ом. Яркост ь в округ солнца создае т
в т орич ный максимум, от куда п риходит знач ит е льная ч аст ь радиации не ба.
П асмурное не бо, наоборот , я рч е в се го в зе нит е . Яркост ь не ба п ри п е ре ме нной
облач ност и создае т в е сьма слож ную карт ину. О днако мож но заме т ит ь, ч т о
расп ре де ле ние радиации не ба п о зонам п ри любых услов ия х п огоды близко к
расп ре де ле нию п ри рав номе рно я рком                  не бе , п рич е м     от клоне ния    для
де йст в ит е льных расп ре де ле ний        не в е лики.     Расп ре де ле ние      радиации      по
альмукант арат ным зонам ч е ре з 2°, а зат е м ч е ре з 10° рав номе рно я ркого не ба
«нормиров аны» , т . е . в сумме сост ав ля ют е диницу. Е сли уч е ст ь сре дний
п оп рав оч ный множ ит е ль Fcp п ираноме т ра для каж дой из зон, т о обрат ная