大氣光學
大氣光學是研究光通過大氣時的相互作用和由此產生的各種低層大氣的光學現(xiàn)象的一門學科。它是大氣物理學的一個分支。大氣光學的研究可從兩個角度出發(fā):一是把大氣當作一種連續(xù)介質;二是把大氣當作由空氣分子、氣溶膠 ..
大氣光學是研究光通過大氣時的相互作用和由此產生的各種低層大氣的光學現(xiàn)象的一門學科。它是大氣物理學的一個分支。大氣光學的研究可從兩個角度出發(fā):一是把大氣當作一種連續(xù)介質;二是把大氣當作由空氣分子、氣溶膠和水汽凝成物組成的混和物。
因為大氣光學和許多光學(包括紅外激光)工程的研制有密切的關系,所以它在國民經(jīng)濟和國防建設中都有重要地位。 大氣光學的發(fā)展歷史 某些大氣光學現(xiàn)象常常是天氣現(xiàn)象的前兆,因此自古以來,大氣的光學現(xiàn)象就引起人們了的注意。中國遠在3000多年以前的殷墟甲骨文中,就有關于虹的記載,《詩經(jīng)》中也寫到過“朝臍于西,崇朝其雨”,意為早晨太陽東升時,如果西方出現(xiàn)了虹,到中午就要下雨了。關于暈、寶光環(huán)、海市蜃樓等大氣光象,中國古代都有觀測和解釋。 而大氣光學作為現(xiàn)代科學的研究和發(fā)展,則和光學的研究進展有著密切的聯(lián)系。19世紀末,英國科學家瑞利首先解釋了天空的藍色:在清潔大氣中,起主要散射作用的是大氣氣體分子的密度漲落。分子散射的光強度和入射波長四次方成反比,因此在發(fā)生大氣分子散射的日光中,紫、藍和青色彩光比綠、黃、橙和紅色彩光為強,最后綜合效果使天穹呈現(xiàn)藍色。從而建立了瑞利散射理論。 20世紀初,德國科學家米從電磁理論出發(fā),進一步解決了均勻球形粒子的散射問題,建立了米散射理論。這兩個理論能夠解釋許多大氣光象。60年代激光的出現(xiàn),使光學大氣遙感得到迅速的發(fā)展。以激光大氣遙感為重點的光學大氣遙感,已發(fā)展成為大氣遙感的重要分支。衛(wèi)星遙感對大氣透明度的要求,吸收光譜法和激光光譜學的發(fā)展,也有力地促進了高分辨率大氣吸收光譜的研究。 大氣光學的內容 大氣光學首先研究大氣折射、大氣散射等的基本規(guī)律,它們是大氣光學的基礎,也是物理學的一部分;而后是對大氣光學特性的研究,如大氣消光、大氣吸收、大氣能見度、大氣渾濁度、大氣透明度、天空亮度等;另外大氣光象還研究包括朝晚霞、曙暮光、天空顏色等大氣光象,虹、暈、華等云中光象,并研究它們的成因,以及它們與大氣狀態(tài)和天氣過程之間的聯(lián)系。 大氣中的光現(xiàn)象是指發(fā)生在大氣中,并用肉眼所能直接感覺到的光現(xiàn)象。它可以分為三類: 首先是光在大氣中的折射引起的光現(xiàn)象。當光線入射到低層大氣時,由于光線折射,改變了徑跡,這樣在水平面以上,天體和物體的實際高度角與測出的高度角有明顯的差異,即所謂天文折射和地球折射現(xiàn)象。一旦大氣密度出現(xiàn)異常分布,使來自遠處目標物的光線在另一高度發(fā)生全反射,那么除能看到本身實物外,還可以看到它的反射像,這就是我們通常稱為的“海市蜃樓”。 其次是大氣散射引起的光現(xiàn)象。天穹色彩的變化就是大氣散射引起的光現(xiàn)象之一,比如清潔的大氣使天穹呈現(xiàn)藍色。當大氣十分渾濁、大氣中懸浮粒子大量增加時,天穹呈現(xiàn)青灰色,在天邊甚至出現(xiàn)不透明的灰白色。曙暮光是大氣散射的另一現(xiàn)象。當太陽在地平面以下時,太陽光無法直接到達地面,但是它能照亮地面以上的大氣層,使天空明亮。曙暮光指的就是黎明和黃昏這段時間的光亮。 還有就是大粒子(如水滴、冰晶等)對光的折射、反射與衍射引起的光現(xiàn)象,最常見的有虹、華和暈。虹是由于太陽光線在大氣水滴里的折射與反射產生的圍繞反日點的彩色圓;華是由于云中的水滴與冰針分別起小孔與狹縫的作用,使光衍射引起的圍繞太陽(或月亮)的許多彩色圓環(huán);暈是由于太陽(或月亮)光在冰晶上折射與反射引起的一系列光學現(xiàn)象的總稱。根據(jù)著色的性質,有由于折射而引起的略帶色彩的暈(如彩虹圓環(huán)、幻日等)以及由反射引起的白色暈(如水平環(huán)、側日等)之分。 能見度是指人眼在大氣中觀察到的最遠距離。它取決于下列各種因素,如物體和背景的屬性、物體和背景照度的屬性、大氣屬性以及觀測儀器(包括肉眼)的屬性等等。 近幾年來發(fā)展了一種能見度儀,它直接測量大氣透過率和背景亮度等氣象要素,通過計算機進行綜合分析來計算能見距離。該儀器可以比較客觀地反映大氣實際的能見度,目前在一些機場已被采用。 天空背景是指來自天空的向下輻射通量,其中包括大氣和云對太陽光的散射輻射以及大氣氣體的自發(fā)輻射,夜間還包括少量的月光和星光的散射。 一般而言,對太陽光的散射輻射主要集中在短波部分。在晴天,最大輻射通量的波長為0.45微米左右,而氣體的自發(fā)輻射主要集中在長波部分,最大輻射通量的波長為10.5微米左右。天空背景輻射通量的大小及其空間分布是十分復雜的,它主要取決于幾種影響因子的組合。這些影響因子包括太陽的高度、下墊面的反射率、觀測點離地面的高度、云量、云狀、大氣透明度以及大氣狀態(tài)等。 光在大氣中的傳輸性能是指光波通過大氣所引起的光學特性的變化。它主要包括由于大氣散射與吸收造成的輻射能量損失的大氣衰減;由于大氣折射率的隨機起伏造成的光束的光強起伏(閃爍)、漂移擴展以及相干性破壞等的大氣湍流效應;以及光在大氣中傳輸?shù)姆蔷性光學效應,這種效應必須在強激光傳輸中才能顯示出來,因此又稱為強激光大氣傳輸?shù)姆蔷性效應。 根據(jù)大氣光學現(xiàn)象以及光的傳輸特性,利用自然光或人工光源可以遙感大氣某些物理量。例如對太陽輻射衰減的測量確定斜程大氣的混濁度;通過對太陽光紫外輻射衰減的測量,確定大氣臭氧的總量;利用多波長紅外輻射計測量太陽的散射輻射強度,可以推斷整層大氣氣溶膠濃度與譜分布等等。 大氣光學的理論和光波傳播的規(guī)律,在大氣輻射學環(huán)境科學、天氣預報、天文、航空、遙感等許多方面,已得到廣泛的應用。隨著紅外和激光技術的迅速發(fā)展,近幾年來大氣光學的研究迅速的開展起來。目前和今后一段時間內,大氣氣體分子高分辨率吸收光譜的研究、大氣氣溶膠光學特性的研究、強湍流效應的研究、云霧粒子的不同形狀對散射特性的影響及其多次散射的研究、激光和紅外大氣遙測的研究等方面將成為大氣光學的主要研究方向。 |
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