Том 30, номер 05, статья № 14

pdf Полькин В. В. Учет зависимости границ диапазонов размеров частиц от комплексного показателя преломления материала частиц в фотоэлектрических счетчиках. // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30. № 05. С. 442–446. DOI: 10.15372/AOO20170514.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

На основании общего выражения для расчета отклика R фотоэлектрических счетчиков на аэрозольные частицы приводится формула для серийно выпускаемых счетчиков, с конкретной геометрией и спектральными характеристиками источника и приемника излучения. Для корректировки границ диапазонов размеров частиц у счетчиков получены таблицы с использованием теории Ми. Обращается внимание на разницу между комплексным показателем преломления калибровочных и исследуемых частиц, игнорирование которой может приводить к значительным ошибкам в определении размеров частиц. Акцентируется необходимость учета зависимости комплексного показателя преломления частиц от относительной влажности воздуха для разных диапазонов размеров частиц.

Ключевые слова:

аэрозоль, фотоэлектрические счетчики, комплексный показатель преломления

Список литературы:

1. Клименко А.П. Методы и приборы для измерения концентрации пыли. М.: Химия, 1978. 208 с.
2. Соколов В.С., Сергеев В.И. Фотоэлектрический счетчик аэрозольных частиц АЗ-5 // Электрон. техн. Электроника СВЧ. 1970. № 10. С. 92–100.
3. Беляев С.П., Никифорова Н.К., Смирнов В.В., Щелчков Г.И. Оптико-электронные методы изучения аэрозолей. М.: Энергоиздат, 1981. 230 с.
4. Беляев С.П., Гончаров Н.В., Дубровин М.А. Исследование характеристик и модернизация счетчика аэрозольных частиц АЗ-5 // Тр. ИЭМ. 1980. Вып. 25 (93). C. 31–37.
5. Смирнов В.В. Основные характеристики спектрометров аэрозолей // Тр. ИЭМ. 1984. Вып. 7 (112). С. 3–17.
6. Козлов В.С., Полькин В.В., Фадеев В.Я. Влияние неопределенности оптических постоянных на точность фотоэлектрических счетчиков аэрозоля // Изв. АН СССР. Физ. атмосф. и океана. 1982. Т. 18, № 4. С. 428–431.
7. Cooke D., Kerker M. Response calculations for light scattering aerosol particle counters // Appl. Opt. 1975. V. 14, N 3. P. 734–739.
8. Heyder J., Gebhart J. Optimization of response functions of light scattering instruments for size evaluation of aerosol particles // Appl. Opt. 1979. V. 18, N 5. P. 705–711.
9. Hodkinson J.R., Grenfield J.R. Response calculations for light scattering aerosol counters and photometers // Appl. Opt. 1965. V. 4, N 11. P. 1463–1474.
10. Quenzel H. Influence of refractive index on the accuracy of size determination of aerosol particles with light scattering aerosol counters // Appl. Opt. 1969. V. 8, N 1. P. 165–169.
11. Bakhanova R., Ivanchenko L. The calibration curve of photoelectric counters and computation of particle size distribution when the relationship between particle size and electrical pulse amplitude is ambiguous // J. Aerosol. Sci. 1973. V. 4. P. 485–490.
12. Gucker F., Tuma J. Influence of collecting lens aperture on light-scattering diagrams from single aerosol particles. // J. Colloid. Interface. Sci. 1968. V. 27. P. 402–411.
13. Oeseborg F. The influence aperture of the optical aerosol particles counters on the response curve // J. Aerosol. Sci. 1972. V. 3. P. 307–311.
14. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986. 664 с.
15. Ивлев Л.С., Андреев С.Д. Оптические свойства атмосферных аэрозолей. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. 358 с.
16. Креков Г.М., Рахимов Р.Ф. Оптико-локационная модель континентального аэрозоля. Новосибирск: Наука, 1982. 198 с.
17. Зуев В.Е., Креков Г.М. Оптические модели атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 256 с.
18. Kozlov V.S., Panchenko M.V., Yausheva E.P., Shmargunov V.P., Chernov D.G. Results of long-term measurements of the Black Carbon concentration in the troposphere in Siberia // Abstr. 10th conf. carbonaceous particles in the atmosphere. Vienna, June 26–29, 2011. P. 76. http://www.iccpa.net
19. Панченко М.В., Козлов В.С., Полькин В.В., Терпугова С.А., Тумаков А.Г., Шмаргунов В.П. Восстановление оптических характеристик тропосферного аэрозоля Западной Сибири на основе обобщенной эмпирической модели, учитывающей поглощающие и гигроскопические свойства частиц // Оптика атмосф. и океана. 2012. Т. 25, № 1. С. 46–54.