Том 23, номер 01, статья № 3

pdf Белов В. В., Тарасенков М. В. Статистическое моделирование интенсивности световых потоков, отраженных сферической земной поверхностью. // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23. № 01. С. 14-20.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

Предложен новый алгоритм метода Монте-Карло для статистической оценки интенсивности видимого излучения в произвольной точке атмосферы, обусловленного отражением солнечных световых потоков сферической земной поверхностью. Алгоритм позволяет осуществлять учет альбедо оптически однородной земной поверхности вне схемы статистического моделирования прямых траекторий блуждания фотонов в среде. На основе численных экспериментов (в видимом диапазоне длин волн) исследовано влияние неоднородности освещенности земной поверхности на интенсивность излучения световых потоков, отраженных земной поверхностью. Осуществлено сравнение полученных результатов со случаем плоскопараллельной модели атмосферы, исследована азимутальная зависимость интенсивности излучения от земной поверхности.

Ключевые слова:

перенос излучения, метод Монте-Карло, сферическая геометрия

Список литературы:

1. Odell A.P., Weinman J.A. The effect of atmospheric haze on images of the earth's surface // J. Geophys. Res. 1975. V. 80. N 36. P. 5035-5040.
2. Зеге Э.П.., Иванов А.П., Кацев И.Л. Перенос изображения в рассеивающей среде. Минск: Наука и техника, 1985. 327 с.
3. Сушкевич Т.А. Математические модели переноса излучения. М.: изд-во "БИНОМ лаборатория знаний", 2005. 661 с.
4. Зуев В.Е., Белов В.В., Веретенников В.В. Теория систем в оптике дисперсных сред. Томск: изд-во "Спектр" ИОА СО РАН, 1997, 402 с.
5. Каргин Б.А. Статистическое моделирование поля солнечной радиации в атмосфере. Новосибирск: ВЦ СО РАН СССР, 1984. 206 с.
6. Назаралиев М.А. Статистическое моделирование радиационных процессов в атмосфере. Новосибирск: Наука, 1990. 227 с.
7. Будак В.П., Меламед О.П. Модифицированный метод сферических гармоник для определения функции рассеяния точки слоя мутной среды // Оптика атмосф. и океана. 2006. Т. 19. № 12. C. 1047-1052.
8. Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А., Дарбинян Р.А., Каргин Б.А., Елепов Б.С. Метод Монте-Карло в атмосферной оптике. Новосибирск: Наука, 1976. 284 с.
9. Kneizys F.X., Shettle E.P., Anderson G.P., Abreu L.W., Chetwynd J.H., Selby J.E.A., Clough S.A., Gallery W.O. User Guide to LOWTRAN-7. ARGL-TR-86-0177. ERP 1010 / Hansom AFB. MA 01731.
10. Белов В.В., Глазов Г.Н., Креков Г.М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1974. С. 240-245.
11. Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет. М.: Гос. изд-во техн.-теор. лит-ры, 1956. 392 с.