不同海拔地区红外大气透过率的计算和测量
Calculation and measurement of infrared atmospheric transmittance at different altitudes
查看参考文献16篇
文摘
|
为了得到不同海拔地区的大气透过率,探索大气透过率随海拔高度的变化规律,利用数值模拟、软件计算和实地测量方法分别对阿里(5 km)、德令哈(3 km)和怀柔(0 km) 3个不同海拔地区在4.605 ~ 4.755 μm波段25 km以下的大气透过率进行了计算和测量。结果表明:红外大气透过率随海拔高度增加而增加;采用数值模拟计算得到3个地方的大气透过率分别为0.709、0.572和0.555;采用软件计算得到的透过率分别为0.849、0.766和0.596;采用实测方法得到的透过率分别为0.805、0.766和0.673;阿里地区海拔较高,相对湿度较低,能见度高,大气透过率最好。该结论对国内天文红外观测及空间红外目标辐射特性测量具有重要的借鉴意义。 |
其他语种文摘
|
In order to obtain atmospheric transmittance and study its variation with different altitudes,using methods of mathematical models,software simulations,and actual measurement,we calculate and measure the atmospheric transmittance in the range of 4.605~4.755 μm wavelengths at Ali(5 km),Delingha(3 km) and Huairou(0 km),three different altitudes below 25 km.Results indicate that the infrared atmospheric transmittance increases with altitude.With mathematical model the calculated atmospheric transmittances are 0.709,0.572 and 0.555,respectively.With software simulations the calculated atmospheric transmittances are 0.849,0.766 and 0.596,respectively.With actual measurement the obtained atmospheric transmittances are 0.805,0.766 and 0.673.Due to higher altitude,lower relative humidity,high visibility,the atmospheric transmittance at Ali is the highest one.This conclusion has important reference significance for domestic astronomical infrared observation and spatial infrared target radiation characteristics measurement. |
来源
|
中国光学(中英文)
,2019,12(4):843-852 【核心库】
|
DOI
|
10.3788/co.20191204.0843
|
关键词
|
中波红外
;
大气透过率
;
数值模拟
;
海拔高度
;
能见度
;
辐射测量
|
地址
|
1.
云南师范大学, 云南省光电信息技术重点实验室, 云南, 昆明, 650216
2.
中国科学院云南天文台, 云南, 昆明, 650216
3.
云南北方驰宏光电有限公司, 云南, 昆明, 650217
4.
河南师范大学物理与材料科学学院, 河南, 新乡, 453000
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
2095-1531 |
学科
|
物理学;大气科学(气象学);电子技术、通信技术 |
基金
|
国家自然科学基金资助项目
|
文献收藏号
|
CSCD:6560277
|
参考文献 共
16
共1页
|
1.
路远. 红外辐射大气透射比的简易计算.
红外技术,2003,25(5):45-49
|
CSCD被引
22
次
|
|
|
|
2.
宋腾飞. 利用日晕光度计反演大气水汽含量.
气象科技,2013,41(1):46-50
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
3.
魏合理. 通用大气辐射传输软件(CART)介绍.
大气与环境光学学报,2007,2(6):446-450
|
CSCD被引
32
次
|
|
|
|
4.
Walden V P. First measurements of the infrared sky brightness at dome C,antarctica.
Publications of the Astronomical Society of the Pacific,2005,117(829):300-308
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
5.
王浩.
昼夜观测恒星整层大气透过率测量研究,2018
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
6.
Bhattacharyya J C. Atmospheric extinction measurements at Leh in near infrared bands.
Bulletin of the Astronomical Society of India,1990,18(18):1-6
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
7.
Lioukn. An introduction to atmospheric radiation.
Physics Today,1981,34(7):66-67
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
8.
赵志军. 红外整层大气透过率测量方法研究.
红外技术,2018,40(7):718-722
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
9.
陈双远. 中红外大气背景辐射测量设备及误差分析.
光学学报,2019,39(3):0301001
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
10.
康大勇. 地空红外探测距离推算方法探讨.
光电技术应用,2009,24(1):29-32
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
11.
刘林华. 红外1—14μm波长间隔0.1μm上大气平均透过率(Ⅱ).水蒸汽的透过率.
哈尔滨工业大学学报,1999,31(6):75-78
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
12.
Zhang Y C. The research on the effect of atmospheric transmittance for the measuring accuracy of infrared thermal imager.
Infrared Physics & Technology. (in Chinese),2016,77:375-381
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
张建奇.
红外物理,2007
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
14.
刘林华. 红外1—14μm波长间隔0.1μm上大气平均透过率(I)二氧化碳的透过率.
哈尔滨工业大学学报,1998,30(5):8-12
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
15.
赵志军. 3~5 μm红外天空亮度测量的多元定标模型.
红外与激光工程,2017,46(10):1004004
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
16.
赵志军. 大气红外辐射及消光特性实测研究.
光学学报,2018,38(4):0401004-4-0401004-5
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
|