Том 12, номер 02, статья № 3

pdf Рахимов Р. Ф., Панченко М. В. Об однопараметрической модели атмосферной изменчивости угловых функций аэрозольного светорассеяния. // Оптика атмосферы и океана. 1999. Т. 12. № 02. С. 109-120.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

На основе модельных оценок анализируются роль случайных и регулярных воздействий геофизических факторов в формировании эмпирически установленной однопараметрической модели атмосферной изменчивости индикатрисы светорассеяния приземной дымки и область применения данной модели. Показано, что анализируемая модель взаимного изменения характеристик аэрозольного светорассеяния совместима с реально наблюдаемым многообразием дисперсного состава приземной дымки, при условии существенной изменчивости оптических постоянных и наличии характерных динамических изменений спектра размеров частиц с относительной влажностью. Применение однопараметрической модели более оправдано для атмосферных ситуаций, где наблюдается значительная динамика относительной влажности.

Список литературы:

  1. Креков Г.М., Панченко М.В., Рахимов Р.Ф. К вопросу о среднестатистической изменчивости угловых характеристик аэрозольного светорассеяния // VII Всесоюзный симпозиум по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Томск, 1982. Ч. 1. С. 127–130.
  2. Обухов А.М. О статистически ортогональных разложениях эмпирических функций // Изв. АН СССР. Сер. Геофизика. 1960. № 3.
  3. Горчаков Г.И., Свириденков М.А. Статистическая модель оптических характеристик атмосферного аэрозоля // Изв. АН СССР. Сер. ФАО. 1979. Т. 15. № 1. С. 53–60.
  4. Кабанов М.В., Панченко М.В., Пхалагов Ю.А. и др. Оптические свойства прибрежных атмосферных дымок. Новосибирск: Наука, 1988. 202 с.
  5. Креков Г.М., Рахимов Р.Ф. Оптические модели атмосферного аэрозоля. Томск: ТФ СО АН СССР, 1986. 295 с.
  6. Креков Г.М., Рахимов Р.Ф. Оптико-локационная модель континентального аэрозоля. Новосибирск: Наука, 1982. 200 с.
  7. Willeke K.,Whitby K.T. et al. Size distribution of Denver aerosols a comprison of the sizes // Atmos. Environ. 1974. V. 8. P. 609–633.
  8. Willeke K., Whitby K.T. Atmospheric aerosol: size distribution interpretation // J. Air Poll. Contr. 1975. V. 25. P. 529–534.
  9. Aerosols and their climatic effect. Report of WMO (CAS) radiation commission of IAMAP Meeting of Experts. WCP-55, Williamsburg, Virg., USA. March, 1983. 110 p.
  10. Hanel G. The properties of atmospheric aerosol particles as function of relative humidity at the thermodynamic equilibrium with surrounding moist air // Advances in Gephys. 1976. V. 19. P. 74–183.
  11. Седунов Ю.С. Физика образования жидкокапельной фазы в атмосфере. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 207 с.
  12. Пришивалко А.П. Влияние относительной влажности воздуха на элементы матрицы рассеяния света системами однородных и неоднородных частиц атмосферного аэрозоля // Труды ИЭМ, 1978. Вып. 18 (71). С. 128–140.
  13. Hanel G. New Results Concerning the Dependence of Visibility on Reletiv Humidity and their Significance in Model for Visibility Forecast // Beitrage zur Physik der Atmosph. 1971. V. 44. P. 137–167.
  14. Wells W.C., Gal G., Munn M.W. Aerosol distributions in maritime air and predicted scattering coefficient in the infrared // Appl. Optics. 1977. V. 16. № 3. P. 654–659.
  15. Tuomi T.J. The influence of relative humidity and its stratification on lidar backscatter // Beitr. Phys. Atmosph. 1976. Bd. 49. P. 98–113.
  16. Kiang C.S., Cadle R.D., Hamill P., Mohnen V.A., Yue G.K. Ternary nucleation applied to gas to particle conversion // J. Aerosol Sci. 1975. V. 6. P. 465–474.
  17. Meszaros A. On the variation of size distribution of large and giant atmospheric particles as function of relative humidity // Tellus. 1971. V. 4–5. P. 436–440.
  18. Volz F. Infrared optical constants of aerosols at some locations //Appl. Optics. 1983. V. 22. № 11. P. 3690–3700.
  19. Ивлев Л.С., Попова С.И. Комплексный показатель преломления диспергированной фазы атмосферного аэрозоля // Изв. АН СССР. Сер. ФАО. 1973. Т. 9. № 8. С. 1034–1043.
  20. Ивлев Л.С. Химический состав и структура атмосферных аэрозолей. Л: Изд-во ЛГУ, 1982. 370 с.
  21. Palmer K.F., Williams B. Optical constant of sulfuric acid: application to the clouds of Venus // Appl. Optics. 1975. V. 14. № 1. Р. 208–219.
  22. Горчаков Г.И. Поляриметрические исследования свойств и процессов трансформации атмосферного аэрозоля: Дис. ... докт. физ.-мат. наук. М., 1986. 500 с.
  23. Щелканов Н.Н. Исследование ослабления оптического излучения аэрозолем и водным паром в атмосфере аридной зоны: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Томск, 1997. 156 с.
  24. Пхалагов Ю.А., Ужегов В.Н., Щелканов Н.Н. Относительная влажность воздуха и изменчивость аэрозольного ослабления видимого и ИК-излучения // I Межреспубликанский симпозиум «Оптика атмосферы и океана»: Тезисы докл. Томск, 1994. С. 68–69.
  25. Рахимов Р.Ф., Козлов В.С. Микроструктурные изменения дымов по результатам диаграммного анализа параметров светорассеяния // Оптика атмосферы и океана. 1998. Т. 11. № 9. С. 931–937.