Воздушная масса (астрономия): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
 
(не показано 45 промежуточных версий 6 участников)
Строка 17: Строка 17:
Воздушная масса может быть меньше единицы на высоте выше уровня моря; однако большинство приближённых формул для воздушной массы не учитывают влияние высоты наблюдателя, поэтому корректировку обычно необходимо выполнять другими способами.
Воздушная масса может быть меньше единицы на высоте выше уровня моря; однако большинство приближённых формул для воздушной массы не учитывают влияние высоты наблюдателя, поэтому корректировку обычно необходимо выполнять другими способами.


=== Приближения в расчёте воздушной массы ===
== Приближения в расчёте воздушной массы ==
[[Файл:Airmassanglp.svg|thumb|450px|right|Геометрическая зависимость воздушной массы от высоты светила. На участке от 10° до 90° кривые по всем приближениям почти сливаются]]
[[Файл:Airmassanglp.svg|thumb|450px|right|Геометрическая зависимость воздушной массы от высоты светила. На участке от 10° до 90° кривые по всем приближениям почти сливаются]]
В расчёте воздушной массы существует несколько приближений, последовательно дающих всё более правильный результат<ref name="автоссылка2">{{книга|автор=Сивков С. И.|часть=|заглавие=Методы расчета характеристик солнечной радиации|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=|место=Л. |издательство=Гидрометеоиздат |год=1968 |том=|страницы=32—36|страниц=234|isbn=|тираж=|язык=ru}} </ref>.
В расчёте воздушной массы существует несколько приближений, последовательно дающих всё более правильный результат<ref name="автоссылка2">{{книга|автор=Сивков С. И.|часть=|заглавие=Методы расчета характеристик солнечной радиации|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=|место=Л. |издательство=Гидрометеоиздат |год=1968 |том=|страницы=32—36|страниц=234|isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref>.
* Первое приближение почти идеально рассчитывает воздушную массу для высот светил от 90° до 30° и удовлетворительно до 10—15° над горизонтом. Оно самое простое: принимается модель плоскопараллельной бесконечной атмосферы с [[Высота однородной атмосферы|постоянной плотностью и конечной высотой]], равной 1 и число воздушных масс определяется вычислением [[секанс]]а зенитного расстояния <math>z</math> в градусах:
* Первое приближение почти идеально рассчитывает воздушную массу для высот светил от 90° до 30° и удовлетворительно до 10—15° над горизонтом. Оно самое простое: принимается модель плоскопараллельной бесконечной атмосферы с [[Высота однородной атмосферы|постоянной плотностью и конечной высотой]], равной 1 и число воздушных масс определяется вычислением [[секанс]]а зенитного расстояния <math>z</math> в градусах:


: <math>X = \sec\, z \,.</math>
: <math>M = \sec\, z \,.</math>


* Второе приближение: принимается модель сферической изотермической атмосферы с постоянной плотностью и конечной высотой. Имеет существенное значение в 10—15° от горизонта, особенно на последних 5°, где по первому приближению быстро накапливается ошибка и атмосферная масса устремляется в бесконечность (см. график).
* Второе приближение: принимается модель сферической изотермической атмосферы с постоянной плотностью и конечной высотой. Имеет существенное значение в 10—15° от горизонта, особенно на последних 5°, где по первому приближению быстро накапливается ошибка и атмосферная масса устремляется в бесконечность (см. второй график).
* Третье приближение к модели сферической атмосферы добавляет искривление и удлинение пути светового луча из-за [[Астрономическая рефракция|рефракции]] в атмосфере, играет роль до 5—10° от горизонта.
* Третье приближение к модели сферической атмосферы добавляет искривление и удлинение пути светового луча из-за [[Астрономическая рефракция|рефракции]] в атмосфере, играет роль до 5—10° от горизонта.
* Четвёртое приближение помимо сферичности атмосферы и рефракции состоит в учёте изменения температуры воздуха. Имеет смысл до 5° над горизонтом.
* Четвёртое приближение помимо сферичности атмосферы и рефракции состоит в учёте изменения температуры воздуха. С падением температуры воздушная масса растёт. Имеет смысл до 5° над горизонтом.
* Пятое приближение вносит поправку на изменение [[Атмосферное давление|атмосферного давления]]. Снижение давления с высотой может существенно уменьшить воздушную массу на большой высоте. На уровне моря и на обычных средних высотах суши влияние погодных колебаний атмосферного давления мало́ даже на горизонте<ref>{{статья|автор=Штауде Н. М.|заглавие=К вопросу об определении коэффициента прозрачности земной атмосферы|издание=Известия Научного Института им. П.Ф.Лесгафта|год=1929|том=XV|выпуск=1 и 2|страницы=61|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=ru}}</ref>
* Пятое приближение вносит поправку на изменение [[Атмосферное давление|атмосферного давления]]. Снижение давления с высотой может существенно уменьшить воздушную массу на большой высоте. На уровне моря и на обычных средних высотах суши влияние погодных колебаний атмосферного давления мало́ даже на горизонте<ref name="автоссылка13">{{статья|автор=Штауде Н. М.|заглавие=К вопросу об определении коэффициента прозрачности земной атмосферы|издание=Известия Научного Института им. П.Ф.Лесгафта|год=1929|том=XV|выпуск=1 и 2|страницы=61|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=ru}}</ref>


[[Файл:Viewing angle and air masses (reduced).svg|thumb|450px|right|Графики расчётной воздушной массы от разных авторов в сравнении со сферической и плоскопараллельной моделями атмосферы. Показана самая сложная для расчётов часть, где возможны максимальные расхождения]]
[[Файл:Viewing angle and air masses (reduced).svg|thumb|450px|right|Графики расчётной воздушной массы от разных авторов в сравнении со сферической и плоскопараллельной моделями атмосферы. Показана самая сложная для расчётов часть, где возможны максимальные расхождения]]
Строка 33: Строка 33:


На горизонте, где наибольшие расхождения по разным приближениям, на уровне моря возможны следующие значения атмосферной массы:
На горизонте, где наибольшие расхождения по разным приближениям, на уровне моря возможны следующие значения атмосферной массы:
:- первое приближение: бесконечное число;
: — первое приближение: бесконечное число;
:- второе приближение: ок. 35,5 атмосфер, однако современные более сложные расчёты без учёта рефракции дают 32 атмосферы<ref>{{wikicite |ref="CITEREFYoung1994" |reference=Young, A. T. 1994. [http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=41471 Air mass and refraction]. ''Applied Optics''. 33:1108–1110. [[Digital object identifier|doi]]: [https://dx.doi.org/10.1364/AO.33.001108 10.1364/AO.33.001108]. [[Bibcode]] [http://adsabs.harvard.edu/abs/1994ApOpt..33.1108Y 1994ApOpt..33.1108Y]. (payment required)}}</ref><ref name="автоссылка11">{{Аллен.Астрофизические величины|глава = |ссылка = |страницы = }}</ref>;
: — второе приближение: ок. 35,5 атмосфер, однако современные более сложные расчёты без учёта рефракции дают 32 атмосферы<ref>{{wikicite |ref="CITEREFYoung1994" |reference=Young, A. T. 1994. [http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=41471 Air mass and refraction]. ''Applied Optics''. 33:1108–1110. [[Digital object identifier|doi]]: [https://dx.doi.org/10.1364/AO.33.001108 10.1364/AO.33.001108]. [[Bibcode]] [http://adsabs.harvard.edu/abs/1994ApOpt..33.1108Y 1994ApOpt..33.1108Y]. (payment required)}}</ref><ref name="автоссылка11">{{Аллен.Астрофизические величины|глава = |ссылка = |страницы = }}</ref>;
:- третье приближение: ок. 38 атмосфер при температуре 10—15°C<ref name="автоссылка5">{{статья|автор=Kasten F., Young A. T.|заглавие=Revised optical air mass tables and approximation formula|издание=Applied Optics|год=1989|том=28 |выпуск=22 |страницы=4735–4738|doi=10.1364/AO.28.004735| pmid=20555942 |bibcode=1989ApOpt..28.4735K|ссылка=|язык=en}}</ref><ref name="автоссылка11" />;
: — третье приближение: ок. 38 атмосфер при температуре 10—15 °C<ref name="автоссылка11" /><ref name="автоссылка5">{{статья|автор=Kasten F., Young A. T.|заглавие=Revised optical air mass tables and approximation formula|издание=Applied Optics|год=1989|том=28 |выпуск=22 |страницы=4735–4738|doi=10.1364/AO.28.004735| pmid=20555942 |bibcode=1989ApOpt..28.4735K|ссылка=|язык=en}}</ref>;
:- четвёртое приближение: 35—42 атмосферы — при возможных приземных температурах от +60° до –60°C и разных моделях атмосферы<ref name="автоссылка3" />. В Антарктиде иногда наблюдаются более низкие температуры, но это бывает только в глубине материка на высоте 3—4 км.
: — четвёртое приближение: 35—42 атмосферы — при возможных приземных температурах от +60° до −60 °C и разных моделях атмосферы<ref name="автоссылка3" />. В Антарктиде иногда наблюдаются более низкие температуры, но это бывает только в глубине материка на высоте 3—4 км.


Считается, что для расчётов в астрономии и актинометрии достаточно первого и второго приближений (модель сферической атмосферы, см. график), применение третьего уже избыточно, учёт остальных факторов носит только теоретический интерес<ref name="автоссылка1" />
Считается, что для расчётов в астрономии и актинометрии достаточно первого и второго приближений (модель сферической атмосферы, см. график), применение третьего уже избыточно, учёт остальных факторов носит только теоретический интерес<ref name="автоссылка2" />
<ref name="автоссылка2" />. Дело в том, что астрономические наблюдения и фотометрия до 15° от горизонта проблематичны, а освещённость от невысокого Солнца больше зависит от наличия аэрозолей и водяных паров в неидеальной атмосфере, чем от колебаний температуры и давления.
<ref name="автоссылка1" />. Дело в том, что астрономические наблюдения и фотометрия до 15° от горизонта проблематичны, а освещённость от невысокого Солнца больше зависит от наличия аэрозолей и водяных паров в неидеальной атмосфере, чем от колебаний температуры и давления.


=== История расчётов воздушной массы ===
== История расчётов воздушной массы ==
Первым расчёт воздушных масс во втором приближении, то есть с учётом кривизны Земли и атмосферы, сделал в первой половине 18-го века родоначальник теории поглощения света [[Бугер, Пьер|Пьер Бугер]]<ref name="автоссылка1">{{книга|автор=|часть=|заглавие=Курс астрофизики и звёздной астрономии|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=Отв. ред. А. А. Михайлов|место=Москва ; Ленинград|издательство=Гос. изд-во техн.-теорет. лит.|год=1951 |том как есть=Том 1. Методы исследований и аппаратура|страницы=492, 507—510|страниц=|isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref>, причём его вычисления были довольно близки современным. Он же указал на возможность применения третьего приближения (искривление луча в атмосфере), но считал, что в большинстве случаев для расчётов это не обязательно<ref name="b7" group="лит">
Первым расчёт воздушных масс во втором приближении, то есть с учётом кривизны Земли и атмосферы, сделал в первой половине 18-го века родоначальник теории поглощения света [[Бугер, Пьер|Пьер Бугер]]<ref name="автоссылка1">{{книга|автор=|часть=|заглавие=Курс астрофизики и звёздной астрономии|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=Отв. ред. А. А. Михайлов|место=Москва ; Ленинград|издательство=Гос. изд-во техн.-теорет. лит.|год=1951 |том как есть=Том 1. Методы исследований и аппаратура|страницы=492, 507—510|страниц=|isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref>, причём его вычисления были довольно близки современным. Он же указал на возможность применения третьего приближения (искривление луча в атмосфере), но считал, что в большинстве случаев для расчётов это не обязательно<ref name="b7" group="лит">
{{книга
{{книга
Строка 61: Строка 61:
</ref>.
</ref>.


Затем формулы для расчёта во втором и в третьем приближении вывели [[Ламберт, Иоганн Генрих|Ламберт]] и [[Лаплас]]. Впоследствии формулы и таблицы воздушных масс были опубликованы многими авторами. Также придумано много [[Интерполяция|формул интерполяции]], [[:en:Air mass (astronomy)#Interpolative formulas|«подгоняющих» зависимость атмосферной массы от угла к табличным значениям]] и применяемых для получения разультата под интересующим углом, не имеющимся в таблице.
Затем формулы для расчёта во втором и в третьем приближении вывели [[Ламберт, Иоганн Генрих|Ламберт]] и [[Лаплас]]. Впоследствии формулы и таблицы воздушных масс были опубликованы многими авторами. Также придумано много [[Интерполяция|формул интерполяции]], «подгоняющих» зависимость атмосферной массы от угла к табличным значениям и применяемых для получения разультата под интересующим углом, не имеющимся в таблице.


В 1904 году {{iw|Бемпорад, Адзельо|Адзельо Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}} вывел формулы с учётом кривизны Земли, атмосферной [[Рефракция|рефракции]] и падения температуры с высотой, без компьютера и калькулятора рассчитал и составил очень подробную таблицу воздушных масс с точностью до пятого знака после запятой для высот Солнца с подробностью до градусов и минут, а также рассчитал множество поправочных коэффициентов для различных приземных температур и давлений<ref>{{статья|автор=Bemporad A.|заглавие=Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre|издание=Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg|год=1904 |том=|выпуск=4 |страницы=1–78|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="автоссылка1"/>. Эти значения долгое время служили эталоном для астрофизических и актинометрических расчётов<ref name="автоссылка2" />, но затем неоднократно пересматривались, поскольку они базировались на известных тогда параметрах атмосферы только до высоты 10 км<ref name="автоссылка12">{{статья|автор=Kasten F.|заглавие=A new table and approximation formula for the relative optial air mass|издание=Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie B|год=1965|том=14|выпуск=2 |страницы=206–223|doi=| pmid= |bibcode=|ссылка=|язык=en}}</ref>.
В 1904 году {{iw|Бемпорад, Адзельо|Адзельо Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}} вывел формулы с учётом кривизны Земли, атмосферной [[Рефракция|рефракции]] и падения температуры с высотой, без компьютера и калькулятора рассчитал и составил очень подробную таблицу воздушных масс с точностью до пятого знака после запятой для высот Солнца с подробностью до градусов и минут, а также рассчитал множество поправочных коэффициентов для различных приземных температур и давлений<ref name="автоссылка1"/><ref>{{статья|автор=Bemporad A.|заглавие=Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre|издание=Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg|год=1904 |том=|выпуск=4 |страницы=1–78|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref>. Эти значения долгое время служили эталоном для астрофизических и актинометрических расчётов<ref name="автоссылка2" />, но затем неоднократно пересматривались, поскольку они базировались на известных тогда параметрах атмосферы только до высоты 10 км<ref name="автоссылка12">{{статья|автор=Kasten F.|заглавие=A new table and approximation formula for the relative optial air mass|издание=Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie B|год=1965|том=14|выпуск=2 |страницы=206–223|doi=| pmid= |bibcode=|ссылка=|язык=en}}</ref>.


Свои расчёты атмосферной массы предлагались и советскими учёными [[Розенберг, Георгий Владимирович|Г. В. Розенбергом]] (см. на графике), [[Фесенков, Василий Григорьевич|В. Г. Фесенковым]]<ref name="автоссылка3">{{книга|автор=Розенберг Г. В.|часть=|заглавие=Сумерки |оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=|место=М|издательство=Физматгиз |год=1963 |том=|страницы=183—195|страниц=380 |isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref> и [[Штауде, Нина Михайловна|Н. М. Штауде]], причём последняя пробовала рассчитывать воздушные массы в условиях [[Сумерки|сумерек]] для положений Солнца до 3° за горизонтом<ref name="автоссылка4">{{книга|автор=Кондратьев К. Я.|часть=|заглавие=Лучистая энергия Солнца|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=Под ред. проф. П. Н. Тверского|место=Л.|издательство=Гидрометеоиздат|год=1954 |том=|страницы=72—73 |страниц=600 |isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref>.
Свои расчёты атмосферной массы предлагались и советскими учёными [[Розенберг, Георгий Владимирович|Г. В. Розенбергом]] (см. на графике), [[Фесенков, Василий Григорьевич|В. Г. Фесенковым]]<ref name="автоссылка3">{{книга|автор=Розенберг Г. В.|часть=|заглавие=Сумерки |оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=|место=М|издательство=Физматгиз |год=1963 |том=|страницы=183—195|страниц=380 |isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref> и [[Штауде, Нина Михайловна|Н. М. Штауде]], причём последняя пробовала рассчитывать воздушные массы в условиях [[Сумерки|сумерек]] для положений Солнца до 3° за горизонтом<ref name="автоссылка4">{{книга|автор=Кондратьев К. Я.|часть=|заглавие=Лучистая энергия Солнца|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=Под ред. проф. П. Н. Тверского|место=Л.|издательство=Гидрометеоиздат|год=1954 |том=|страницы=72—73 |страниц=600 |isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref>. А [[Розенберг, Георгий Владимирович|Г. В. Розенберг]] представил достаточно компактную формулу интерполяции, которая даёт удовлетворительные результаты:


: <math>M = \left (\cos\,z + 0.025 e^{-11 \cos\, z} \right )^{-1} \,,</math>
В 1965 году Фриц Кастен представил новые таблицы и формулы расчёта воздушной массы, составленные по современным на тот момент параметрам [[Стандартная атмосфера|стандартной атмосферы]] от 1959 года, основанных на прямых измерениях при помощи геофизических ракет и космических аппаратов<ref name="автоссылка12" />. В 1989 году Кастен совместно с Эндрю Янгом опубликовали уточнённые данные воздушных масс в соответствии со стандартной атмосферой от 1972 года<ref name="автоссылка5" />, выдержки из которых представлены в таблице ниже.
где z — зенитный угол<ref name="автоссылка3"/>.


В 1965 году Фриц Кастен представил новые таблицы и формулы расчёта воздушной массы, составленные по современным на тот момент параметрам [[Стандартная атмосфера|стандартной атмосферы]] от 1959 года, основанных на прямых измерениях при помощи геофизических ракет и космических аппаратов<ref name="автоссылка12" />. В 1989 году Кастен совместно с Эндрю Янгом опубликовали уточнённые данные воздушных масс в соответствии со стандартной атмосферой от 1972 года, выдержки из которых представлены в таблице ниже, а также новую аппроксимационную формулу, дающую хорошие результаты при всех углах светил для атмосферы на уровне моря при температуре 15&nbsp;°C и давлении 760 мм рт. ст.:
Таблицы воздушных масс можно найти во многих физических, астрофизических и астрономических справочниках, как, например, компилятивная из разных источников работа Аллена, опубликованная в 1950-70-е годы<ref name="автоссылка11" />. Как правило они основаны на теперь уже историческом труде Бемпорада, но так как они мало отличаются от более современных исследований, то вполне могут использоваться для большинства вычислений.


: <math>M = \frac{1} { \sin\, \gamma + 0.50572 \,(\gamma + 6.07995^\circ )^{-1.6364}}\;,</math>
=== Результаты расчётов воздушной массы ===
где <math>\gamma</math> — угловая высота<ref name="автоссылка5" />.

Таблицы воздушных масс можно найти во многих физических, астрофизических и астрономических справочниках, как, например, компилятивная из разных источников работа Аллена, опубликованная в 1950-70-е годы<ref name="автоссылка11" />. Как правило они основаны на теперь уже историческом труде Бемпорада, но так как они с учётом его же поправок мало отличаются от более современных исследований, то вполне могут использоваться для большинства вычислений.

== Результаты расчётов воздушной массы ==
{| cellpadding="2" style="background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid navy; margin:1ex 0; text-align:left"
{| cellpadding="2" style="background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid navy; margin:1ex 0; text-align:left"
|-style="border:1px solid navy;text-align:center; background:navy; color:yellow;"
|-style="border:1px solid navy;text-align:center; background:navy; color:yellow;"
|colspan="7"|'''Воздушная масса на уровне моря в нормальных условиях'''
|colspan="7"|'''Воздушная масса на уровне моря в нормальных условиях'''
|-style="text-align:center; color:yellow;"
|-style="text-align:center; color:yellow;"
!rowspan="2" width:55px style="border:1px solid navy;background:blue"|Высота<br>светила,<br>градусы<br><ref name="p1" group="#" />
!rowspan="2" width:55px style="border:1px solid navy;background:blue"|Угловая<br>высота<br>или<br>Зенит.<br>угол<br><ref name="p1" group="#" />
!colspan="6" style="border:1px solid navy;background:blue"| Авторы
!colspan="6" style="border:1px solid navy;background:blue"| Авторы
|-style="text-align:center; color:black;"
|-style="text-align:center; color:black;"
Строка 83: Строка 89:
!width:100px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|[[Лаплас]], 19век<br><ref name="b8" group="лит" />
!width:100px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|[[Лаплас]], 19век<br><ref name="b8" group="лит" />
<ref name="автоссылка4"/><ref name="автоссылка9" /><ref name="автоссылка7">{{статья|автор=Forbes J. D.|заглавие=On the Transparency of the Atmosphere and the Law of Extinction of the Solar Rays in Passing through It|издание=Phil. Trans.|год=1842|том=|выпуск=II|номер=|страницы=225—273|ссылка=https://books.google.com/books?id=wo4_AAAAcAAJ|doi=|arxiv=|bibcode=|язык=en|archivedate=2022-11-17|archiveurl=https://web.archive.org/web/20221117083207/https://books.google.com/books?id=wo4_AAAAcAAJ}} {{free access}}</ref><ref name="автоссылка8">{{статья|автор=Schoenberg E.|заглавие=|издание=Handbuch der Astrophysik|год=1927|том=II|выпуск=|страницы=190|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="p3" group="#" />
<ref name="автоссылка4"/><ref name="автоссылка9" /><ref name="автоссылка7">{{статья|автор=Forbes J. D.|заглавие=On the Transparency of the Atmosphere and the Law of Extinction of the Solar Rays in Passing through It|издание=Phil. Trans.|год=1842|том=|выпуск=II|номер=|страницы=225—273|ссылка=https://books.google.com/books?id=wo4_AAAAcAAJ|doi=|arxiv=|bibcode=|язык=en|archivedate=2022-11-17|archiveurl=https://web.archive.org/web/20221117083207/https://books.google.com/books?id=wo4_AAAAcAAJ}} {{free access}}</ref><ref name="автоссылка8">{{статья|автор=Schoenberg E.|заглавие=|издание=Handbuch der Astrophysik|год=1927|том=II|выпуск=|страницы=190|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="p3" group="#" />
!width:70px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]],<br>1904 г.<br><ref name="автоссылка9">{{статья|автор=Bemporad A.|заглавие=Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre|издание=Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg|год=1904|том=|выпуск=4|страницы=42, 43, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="автоссылка1" /><ref name="p4" group="#" />
!width:70px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}},<br>1904 г.<br><ref name="автоссылка1" /><ref name="автоссылка9">{{статья|автор=Bemporad A.|заглавие=Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre|издание=Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg|год=1904|том=|выпуск=4|страницы=42, 43, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="p4" group="#" />
!width:100px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|[[Розенберг, Георгий Владимирович|Розенберг]],<br>1963 г.<ref name="автоссылка3" /><br>[[Штауде, Нина Михайловна|Штауде]], 1949 г.<br><ref name="автоссылка10">{{статья|автор=Штауде Н. М.|заглавие=Освещённость атмосферы (ореол) от земных источников|издание=Известия АН СССР. Серия географическая и геофизическая|год=1949|том=XIII|выпуск=1|страницы=83|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=ru}}</ref><ref name="автоссылка4" /><ref name="p5" group="#" />
!width:100px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|[[Розенберг, Георгий Владимирович|Розенберг]],<br>1963 г.<ref name="автоссылка3" /><br>[[Штауде, Нина Михайловна|Штауде]], 1949 г.<br><ref name="автоссылка4" /><ref name="автоссылка10">{{статья|автор=Штауде Н. М.|заглавие=Освещённость атмосферы (ореол) от земных источников|издание=Известия АН СССР. Серия географическая и геофизическая|год=1949|том=XIII|выпуск=1|страницы=83|ссылка=|doi=|arxiv=|язык=ru}}</ref><ref name="p5" group="#" />
!width:90px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|Кастен<br>и Янг<br>1989 г.<br><ref name="автоссылка5" /><ref name="p6" group="#" />
!width:90px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|Кастен<br>и Янг,<br>1989 г.<br><ref name="автоссылка5" /><ref name="p6" group="#" />
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#1111FF"|90°
|style="border:1px solid navy;background:#1111FF"|'''90°''' 0°
|style="border:1px solid navy;"|1,000
|style="border:1px solid navy;"|1,000
|style="border:1px solid navy;"|1,000
|style="border:1px solid navy;"|1,000
Строка 95: Строка 101:
|style="border:1px solid navy;"|1,0000
|style="border:1px solid navy;"|1,0000
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#2222FF"|80°
|style="border:1px solid navy;background:#2222FF"|'''80°''' 10°
|style="border:1px solid navy;"|1,015
|style="border:1px solid navy;"|1,015
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 103: Строка 109:
|style="border:1px solid navy;"|1,0154
|style="border:1px solid navy;"|1,0154
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#3333FF"|70°
|style="border:1px solid navy;background:#3333FF"|'''70°''' 20°
|style="border:1px solid navy;"|1,064
|style="border:1px solid navy;"|1,064
|style="border:1px solid navy;"|1,064
|style="border:1px solid navy;"|1,064
Строка 111: Строка 117:
|style="border:1px solid navy;"|1,0640
|style="border:1px solid navy;"|1,0640
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#4444FF"|65°
|style="border:1px solid navy;background:#4444FF"|'''65°''' 25°
|style="border:1px solid navy;"|1,103
|style="border:1px solid navy;"|1,103
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 119: Строка 125:
|style="border:1px solid navy;"|1,1031
|style="border:1px solid navy;"|1,1031
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#5555FF"|60°
|style="border:1px solid navy;background:#5555FF"|'''60°''' 30°
|style="border:1px solid navy;"|1,155
|style="border:1px solid navy;"|1,155
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 127: Строка 133:
|style="border:1px solid navy;"|1,1543
|style="border:1px solid navy;"|1,1543
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#6666FF"|55°
|style="border:1px solid navy;background:#6666FF"|'''55°''' 35°
|style="border:1px solid navy;"|1,221
|style="border:1px solid navy;"|1,221
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 135: Строка 141:
|style="border:1px solid navy;"|1,2202
|style="border:1px solid navy;"|1,2202
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#7777FF"|50°
|style="border:1px solid navy;background:#7777FF"|'''50°''' 40°
|style="border:1px solid navy;"|1,305
|style="border:1px solid navy;"|1,305
|style="border:1px solid navy;"|1,303
|style="border:1px solid navy;"|1,303
Строка 143: Строка 149:
|style="border:1px solid navy;"|1,3045
|style="border:1px solid navy;"|1,3045
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#8888FF"|45°
|style="border:1px solid navy;background:#8888FF"|'''45°''' 45°
|style="border:1px solid navy;"|1,414
|style="border:1px solid navy;"|1,414
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 151: Строка 157:
|style="border:1px solid navy;"|1,4128
|style="border:1px solid navy;"|1,4128
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#9999FF"|40°
|style="border:1px solid navy;background:#9999FF"|'''40°''' 50°
|style="border:1px solid navy;"|1,556
|style="border:1px solid navy;"|1,556
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 159: Строка 165:
|style="border:1px solid navy;"|1,5535
|style="border:1px solid navy;"|1,5535
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#AAAAFF"|35°
|style="border:1px solid navy;background:#AAAAFF"|'''35°''' 55°
|style="border:1px solid navy;"|1,742
|style="border:1px solid navy;"|1,742
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 167: Строка 173:
|style="border:1px solid navy;"|1,7398
|style="border:1px solid navy;"|1,7398
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#BBBBFF"|30°
|style="border:1px solid navy;background:#BBBBFF"|'''30°''' 60°
|style="border:1px solid navy;"|1,990
|style="border:1px solid navy;"|1,990
|style="border:1px solid navy;"|1,995; 2,00
|style="border:1px solid navy;"|1,995; 2,00
Строка 175: Строка 181:
|style="border:1px solid navy;"|1,9939
|style="border:1px solid navy;"|1,9939
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#CCCCFF"|25°
|style="border:1px solid navy;background:#CCCCFF"|'''25°''' 65°
|style="border:1px solid navy;"|2,350
|style="border:1px solid navy;"|2,350
|style="border:1px solid navy;"|2,36
|style="border:1px solid navy;"|2,36
Строка 183: Строка 189:
|style="border:1px solid navy;"|2,3552
|style="border:1px solid navy;"|2,3552
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#DDDDFF"|20°
|style="border:1px solid navy;background:#DDDDFF"|'''20°''' 70°
|style="border:1px solid navy;"|2,900
|style="border:1px solid navy;"|2,900
|style="border:1px solid navy;"|2,91
|style="border:1px solid navy;"|2,91
Строка 191: Строка 197:
|style="border:1px solid navy;"|2,9016
|style="border:1px solid navy;"|2,9016
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#DFDFFF"|19,3°
|style="border:1px solid navy;background:#DFDFFF"|'''19,3°'''
|style="border:1px solid navy;"|3,003
|style="border:1px solid navy;"|3,003
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 199: Строка 205:
|style="border:1px solid navy;"|3,0008
|style="border:1px solid navy;"|3,0008
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#E1E1FF"|19°
|style="border:1px solid navy;background:#E1E1FF"|'''19°''' 71°
|style="border:1px solid navy;"|3,040
|style="border:1px solid navy;"|3,040
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 207: Строка 213:
|style="border:1px solid navy;"|3,0455
|style="border:1px solid navy;"|3,0455
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#E3E3FF"|18°
|style="border:1px solid navy;background:#E3E3FF"|'''18°''' 72°
|style="border:1px solid navy;"|3,200
|style="border:1px solid navy;"|3,200
|style="border:1px solid navy;"|3,22
|style="border:1px solid navy;"|3,22
Строка 215: Строка 221:
|style="border:1px solid navy;"|3,2054
|style="border:1px solid navy;"|3,2054
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#E5E5FF"|17°
|style="border:1px solid navy;background:#E5E5FF"|'''17°''' 73°
|style="border:1px solid navy;"|3,380
|style="border:1px solid navy;"|3,380
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 223: Строка 229:
|style="border:1px solid navy;"|3,3838
|style="border:1px solid navy;"|3,3838
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#E7E7FF"|16°
|style="border:1px solid navy;background:#E7E7FF"|'''16°''' 74°
|style="border:1px solid navy;"|3,580
|style="border:1px solid navy;"|3,580
|style="border:1px solid navy;"|3,61
|style="border:1px solid navy;"|3,61
Строка 231: Строка 237:
|style="border:1px solid navy;"|3,5841
|style="border:1px solid navy;"|3,5841
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#E9E9FF"|15°
|style="border:1px solid navy;background:#E9E9FF"|'''15°''' 75°
|style="border:1px solid navy;"|3,792
|style="border:1px solid navy;"|3,792
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 239: Строка 245:
|style="border:1px solid navy;"|3,8105
|style="border:1px solid navy;"|3,8105
|-
|-
|style="border:1px solid navy; background:#EBEBFF"|14°
|style="border:1px solid navy; background:#EBEBFF"|'''14°''' 76°
|style="border:1px solid navy;"|4,060
|style="border:1px solid navy;"|4,060
|style="border:1px solid navy;"|4,11
|style="border:1px solid navy;"|4,11
Строка 247: Строка 253:
|style="border:1px solid navy;"|4,0682
|style="border:1px solid navy;"|4,0682
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#EEEEF9"|13°
|style="border:1px solid navy;background:#EEEEF9"|'''13°''' 77°
|style="border:1px solid navy;"|4,350
|style="border:1px solid navy;"|4,350
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 255: Строка 261:
|style="border:1px solid navy;"|4,3640
|style="border:1px solid navy;"|4,3640
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#F0F0EE"|12,5°
|style="border:1px solid navy;background:#F0F0EE"|'''12,5°'''
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 263: Строка 269:
|style="border:1px solid navy;"|4,5288
|style="border:1px solid navy;"|4,5288
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#F2F2DD"|12°
|style="border:1px solid navy;background:#F2F2DD"|'''12°''' 78°
|style="border:1px solid navy;"|4,690
|style="border:1px solid navy;"|4,690
|style="border:1px solid navy;"|4,76
|style="border:1px solid navy;"|4,76
Строка 271: Строка 277:
|style="border:1px solid navy;"|4,7067
|style="border:1px solid navy;"|4,7067
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#F4F4CC"|11°
|style="border:1px solid navy;background:#F4F4CC"|'''11°''' 79°
|style="border:1px solid navy;"|5,099
|style="border:1px solid navy;"|5,099
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 279: Строка 285:
|style="border:1px solid navy;"|5,1081
|style="border:1px solid navy;"|5,1081
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#F6F6BB"|10°
|style="border:1px solid navy;background:#F6F6BB"|'''10°''' 80°
|style="border:1px solid navy;"|5,560
|style="border:1px solid navy;"|5,560
|style="border:1px solid navy;"|5,620; 5,65
|style="border:1px solid navy;"|5,620; 5,65
Строка 287: Строка 293:
|style="border:1px solid navy;"|5,5841
|style="border:1px solid navy;"|5,5841
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#F8F8AA"|9°
|style="border:1px solid navy;background:#F8F8AA"|'''9°''' 81°
|style="border:1px solid navy;"|6,130
|style="border:1px solid navy;"|6,130
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 295: Строка 301:
|style="border:1px solid navy;"|6,1565
|style="border:1px solid navy;"|6,1565
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FAFA88"|8°
|style="border:1px solid navy;background:#FAFA88"|'''8°''' 82°
|style="border:1px solid navy;"|6,820
|style="border:1px solid navy;"|6,820
|style="border:1px solid navy;"|6,96
|style="border:1px solid navy;"|6,96
Строка 303: Строка 309:
|style="border:1px solid navy;"|6,8568
|style="border:1px solid navy;"|6,8568
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FCFC66"|7,5°
|style="border:1px solid navy;background:#FCFC66"|'''7,5°'''
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 311: Строка 317:
|style="border:1px solid navy;"|7,2684
|style="border:1px solid navy;"|7,2684
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FEFE44"|7°
|style="border:1px solid navy;background:#FEFE44"|'''7°''' 83°
|style="border:1px solid navy;"|7,670
|style="border:1px solid navy;"|7,670
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 319: Строка 325:
|style="border:1px solid navy;"|7,7307
|style="border:1px solid navy;"|7,7307
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFF900"|6°
|style="border:1px solid navy;background:#FFF900"|'''6°''' 84°
|style="border:1px solid navy;"|8,770
|style="border:1px solid navy;"|8,770
|style="border:1px solid navy;"|9,07
|style="border:1px solid navy;"|9,07
Строка 327: Строка 333:
|style="border:1px solid navy;"|8,8475
|style="border:1px solid navy;"|8,8475
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFEE00"|5°
|style="border:1px solid navy;background:#FFEE00"|'''5°''' 85°
|style="border:1px solid navy;"|10,200
|style="border:1px solid navy;"|10,200
|style="border:1px solid navy;"|10,480; 10,70
|style="border:1px solid navy;"|10,480; 10,70
Строка 335: Строка 341:
|style="border:1px solid navy;"|10,3164
|style="border:1px solid navy;"|10,3164
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFDD00"|4°
|style="border:1px solid navy;background:#FFDD00"|'''4°''' 86°
|style="border:1px solid navy;"|12,140
|style="border:1px solid navy;"|12,140
|style="border:1px solid navy;"|12,80
|style="border:1px solid navy;"|12,80
Строка 343: Строка 349:
|style="border:1px solid navy;"|12,3174
|style="border:1px solid navy;"|12,3174
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFCC00"|3°
|style="border:1px solid navy;background:#FFCC00"|'''3°''' 87°
|style="border:1px solid navy;"|14,877
|style="border:1px solid navy;"|14,877
|style="border:1px solid navy;"|16,00
|style="border:1px solid navy;"|16,00
Строка 351: Строка 357:
|style="border:1px solid navy;"|15,1633
|style="border:1px solid navy;"|15,1633
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFBB00"|2°
|style="border:1px solid navy;background:#FFBB00"|'''2°''' 88°
|style="border:1px solid navy;"|19,031
|style="border:1px solid navy;"|19,031
|style="border:1px solid navy;"|20,10
|style="border:1px solid navy;"|20,10
Строка 359: Строка 365:
|style="border:1px solid navy;"|19,4308
|style="border:1px solid navy;"|19,4308
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFAA00"|1°
|style="border:1px solid navy;background:#FFAA00"|'''1°''' 89°
|style="border:1px solid navy;"|25,807
|style="border:1px solid navy;"|25,807
|style="border:1px solid navy;"|27,50
|style="border:1px solid navy;"|27,50
Строка 367: Строка 373:
|style="border:1px solid navy;"|26,2595
|style="border:1px solid navy;"|26,2595
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FF8800"|0°
|style="border:1px solid navy;background:#FF8800"|'''0,5°'''
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|32,332
|style="border:1px solid navy;"|32
|style="border:1px solid navy;"|31,3064
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FF6600"|'''0°''' 90°
|style="border:1px solid navy;"|35,496
|style="border:1px solid navy;"|35,496
|style="border:1px solid navy;"|35,500; 39,90
|style="border:1px solid navy;"|35,500; 39,90
Строка 375: Строка 389:
|style="border:1px solid navy;"|38,0868
|style="border:1px solid navy;"|38,0868
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FF5500"|-1°
|style="border:1px solid navy;background:#FF3300"|'''-1°''' 91°
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 383: Строка 397:
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FF0000"|-2°
|style="border:1px solid navy;background:#FF0000"|'''-2°''' 92°
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 391: Строка 405:
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#EE0000"|-3°
|style="border:1px solid navy;background:#EE0000"|'''-3°''' 93°
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
Строка 399: Строка 413:
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|-style="text-align:center; background-color:tan; color:navi"
|-style="text-align:center; background-color:tan; color:navi"
!style="border:1px solid navy"|Высота<br>светила,<br>градусы<br><ref name="p1" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|Угловая<br>высота,<br>градусы<br><ref name="p1" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|[[Бугер]],<br>1729 г.<br><ref name="b7" group="лит" />
!style="border:1px solid navy"|[[Бугер]],<br>1729 г.<br><ref name="b7" group="лит" />
<ref name="b8" group="лит">
<ref name="b8" group="лит">
Строка 419: Строка 433:
}}
}}
</ref>
</ref>
!style="border:1px solid navy"|[[Ламберт, Иоганн Генрих|Ламберт]],<br>1760 г.<br><ref>{{книга|автор=Сивков С.И.|часть=|заглавие=Методы расчета характеристик солнечной радиации|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=|место=Л. |издательство=Гидрометеоиздат |год=1968 |том=|страницы=34|страниц=234|isbn=|тираж=|язык=ru}} </ref><ref name="автоссылка6" /><ref name="p2" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|[[Ламберт, Иоганн Генрих|Ламберт]],<br>1760 г.<br><ref name="автоссылка6" /><ref>{{книга|автор=Сивков С.И.|часть=|заглавие=Методы расчета характеристик солнечной радиации|оригинал= |ссылка=|издание=|ответственный=|место=Л. |издательство=Гидрометеоиздат |год=1968 |том=|страницы=34|страниц=234|isbn=|тираж=|язык=ru}}</ref><ref name="p2" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|[[Лаплас]],19век<br><ref name="b8" group="лит" />
!style="border:1px solid navy"|[[Лаплас]],19век<br><ref name="b8" group="лит" />
<ref name="автоссылка7" /><ref name="автоссылка8" /><ref name="автоссылка4" /><ref name="автоссылка9" /><ref name="p3" group="#" />
<ref name="автоссылка7" /><ref name="автоссылка8" /><ref name="автоссылка4" /><ref name="автоссылка9" /><ref name="p3" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]],<br>1904 г.<br><ref name="автоссылка9" /><ref name="автоссылка1" /><ref name="p4" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}},<br>1904 г.<br><ref name="автоссылка1" /><ref name="автоссылка9" /><ref name="p4" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|[[Розенберг, Георгий Владимирович|Розенберг]],<br>1963 г.<ref name="автоссылка3" /><br>[[Штауде, Нина Михайловна|Штауде]], 1949 г.<br><ref name="автоссылка10" /><ref name="автоссылка4" /><ref name="p5" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|[[Розенберг, Георгий Владимирович|Розенберг]],<br>1963 г.<ref name="автоссылка3" /><br>[[Штауде, Нина Михайловна|Штауде]], 1949 г.<br><ref name="автоссылка4" /><ref name="автоссылка10" /><ref name="p5" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|Кастен<br>и Янг,<br>1989 г.<br><ref name="автоссылка5" /><ref name="p6" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|Кастен<br>и Янг,<br>1989 г.<br><ref name="автоссылка5" /><ref name="p6" group="#" />
|-
|-
Строка 429: Строка 443:
:: '''Примечания'''
:: '''Примечания'''
{{Примечания|group="#"|refs=
{{Примечания|group="#"|refs=
<ref name="p1" group="#">Высота светила над горизонтом в [[Градус (геометрия)|угловых градусах]].
<ref name="p1" group="#">Высота светила над горизонтом и соответствующий зенитный угол в [[Градус (геометрия)|угловых градусах]].
</ref>
</ref>
<ref name="p2" group="#">Две цифры после запятой — по Сивкову С.И., три цифры — по [[Броунов, Пётр Иванович|Броунову П.И.]]
<ref name="p2" group="#">Две цифры после запятой — по Сивкову С.И., три цифры — по [[Броунов, Пётр Иванович|Броунову П.И.]]
Строка 443: Строка 457:
|}
|}


== Применение приближений по температуре и атмосферному давлению ==
== Примечания ==
Эмпирические формулы Бемпорада для поправок к атмосферной массе<ref>{{статья|автор=Bemporad A.|заглавие=Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre|издание=Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg|год=1904|том=|выпуск=4|страницы=49|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n158/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref> в небольшой обработке [[Штауде, Нина Михайловна|Н. М. Штауде]]<ref name="автоссылка13"/> в зависимости от угловой высоты:
{{примечания}}

= Литература =
поправки по приземной температуре:
: ΔM(10°) = −0,0007·T
: ΔM(8°) = −0,0013·T
: ΔM(6°) = −0,0026·T
: ΔM(4°) = −0,0065·T
: ΔM(3°) = −0,0114·T + 0,000023·T²
: ΔM(2°) = −0,0215·T + 0,000050·T²
: ΔM(1°) = −0,0442·T + 0,000142·T²

поправки по атмосферному давлению:
: ΔM(6°) = 0,0001·(P — 760)
: ΔM(4°) = 0,0003·(P — 760)
: ΔM(3°) = 0,0005·(P — 760)
: ΔM(2°) = 0,0010·(P — 760)
: ΔM(1°) = 0,0021·(P — 760),

где: T — температура приземного воздуха в градусах Цельсия, P — давление в миллиметрах ртутного столба.

На бо́льших угловых высотах изменения настолько незначительны, что поправки не имеют смысла.

Например при температуре −70&nbsp;°C и давлении 800 мм рт. ст. для светила на угловой высоте 1° поправки считаются так:

ΔM(1°) = −0,0442·(-70) + 0,000142·(-70)² = 3.094 + 0,6958 = 3,7898 атм.

ΔM(1°) = 0,0021·(800—760) = 0,084 атм.

Конечный результат будет: 26,959 + 3,7898 + 0,084 = 30,8328 атм.

В следующей таблице даны воздушные массы по Бемпораду с учётом поправок по этим формулам для температур −15&nbsp;°C и +15&nbsp;°C и показаны для сравнения цифры воздушных масс по Кастену и Янгу для температуры +15&nbsp;°C.
{| cellpadding="2" style="background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid navy; margin:1ex 0; text-align:left"
|-style="border:1px solid navy;text-align:center; background:navy; color:yellow;"
|colspan="5"|'''Температурные изменения воздушной массы'''
|-style="text-align:center; color:yellow;"
!rowspan="2" width:55px style="border:1px solid navy;background:blue"|Угловая<br>высота<br>или<br>Зенит.<br>угол<br><ref name="p1" group="#" />
!colspan="6" style="border:1px solid navy;background:blue"| Авторы
|-style="text-align:center; color:black;"
!width:70px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}},<br>1904 г.<br>-15&nbsp;°C<br><ref name="archive.org">{{статья|автор=Bemporad A.|заглавие=Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre|издание=Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg|год=1904|том=|выпуск=4|страницы=49, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="p2" group="#" />
!width:70px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}},<br>1904 г.<br>0&nbsp;°C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p3" group="#" />
!width:70px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}},<br>1904 г.<br>+15&nbsp;°C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p4" group="#" />
!width:120px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|Кастен и Янг,<br>1989 г.<br>+15&nbsp;°C<br><ref name="автоссылка5" /><ref name="p5" group="#" />
|-
|style="border:1px solid navy;background:#F6F6BB"|'''10°''' 80°
|style="border:1px solid navy;"|5,6195
|style="border:1px solid navy;"|5,609
|style="border:1px solid navy;"|5,5985
|style="border:1px solid navy;"|5,5841
|-
|style="border:1px solid navy;background:#F8F8AA"|'''9°''' 81°
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|6,177
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|6,1565
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FAFA88"|'''8°''' 82°
|style="border:1px solid navy;"|6,9035
|style="border:1px solid navy;"|6,884
|style="border:1px solid navy;"|6,8645
|style="border:1px solid navy;"|6,8568
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FEFE44"|'''7°''' 83°
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|7,768
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|7,7307
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFF900"|'''6°''' 84°
|style="border:1px solid navy;"|8,9390
|style="border:1px solid navy;"|8,900
|style="border:1px solid navy;"|8,8610
|style="border:1px solid navy;"|8,8475
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFEE00"|'''5°''' 85°
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|10,395
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|10,3164
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFDD00"|'''4°''' 86°
|style="border:1px solid navy;"|12,5365
|style="border:1px solid navy;"|12,439
|style="border:1px solid navy;"|12,3415
|style="border:1px solid navy;"|12,3174
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFCC00"|'''3°''' 87°
|style="border:1px solid navy;"|15,5412
|style="border:1px solid navy;"|15,365
|style="border:1px solid navy;"|15,1992
|style="border:1px solid navy;"|15,1633
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFBB00"|'''2°''' 88°
|style="border:1px solid navy;"|20,1208
|style="border:1px solid navy;"|19,787
|style="border:1px solid navy;"|19,4758
|style="border:1px solid navy;"|19,4308
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FFAA00"|'''1°''' 89°
|style="border:1px solid navy;"|27,6540
|style="border:1px solid navy;"|26,959
|style="border:1px solid navy;"|26,3280
|style="border:1px solid navy;"|26,2595
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FF8800"|'''0°''' 90°
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|39,651
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|38,0868
|-
|-style="text-align:center; background-color:tan; color:navi"
!style="border:1px solid navy"|Угловая<br>высота<br><ref name="p1" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}}<br>-15&nbsp;°C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p2" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}}<br>0&nbsp;°C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p3" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}}<br>+15&nbsp;°C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p4" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|Кастен и Янг,<br>+15&nbsp;°C<br><ref name="автоссылка5" /><ref name="p5" group="#" />
|-
|colspan="7" style="border:1px solid navy; text-align:left;"|
:: '''Примечания'''
{{Примечания|group="#"|refs=
<ref name="p1" group="#">Высота светила над горизонтом и соответствующий зенитный угол в [[Градус (геометрия)|угловых градусах]].
</ref>
<ref name="p2" group="#">При температуре –15°C и давлении 760 [[мм рт. ст.]] для длины волны 540 нм
</ref>
<ref name="p3" group="#">При температуре 0°C и давлении 760 [[мм рт. ст.]] для длины волны 540 нм
</ref>
<ref name="p4" group="#">При температуре +15°C и давлении 760 [[мм рт. ст.]] для длины волны 540 нм
</ref>
<ref name="p5" group="#">При температуре +15°C и давлении 760 [[мм рт. ст.]] для длины волны 700 нм
</ref>
}}
|}

== Литература ==
{{Примечания|group="лит"|refs=}}
{{Примечания|group="лит"|refs=}}
{{Внешние ссылки}}
{{Astro-stub}}
{{nobots|deny=Rubinbot}}
{{ВС}}


[[Категория:Наблюдательная астрономия]]
[[Категория:Наблюдательная астрономия]]

Текущая версия от 15:37, 13 сентября 2024

Возду́шная ма́сса — мера количества воздуха на луче зрения при наблюдении небесного светила сквозь атмосферу Земли[1]. Применяется для расчёта потери силы света и светимости в астрономии и актинометрии.

Выражается как интеграл плотности воздуха по лучу зрения:

По мере проникновения в атмосферу свет ослабляется за счёт рассеяния и поглощения; чем толще атмосфера, через которую он проходит, тем больше ослабление. Следовательно, небесные светила ближе к горизонту кажутся менее яркими, чем ближе к зениту. Это ослабление, известное как атмосферная экстинкция, количественно описывается законом Бугера — Ламберта — Бера. Абсолютная воздушная масса, определённая вышеуказанной формулой, имеет размерность поверхностной плотности (число единиц массы на единицу площади, например г/см2 или кг/м2). Абсолютная воздушная масса в зените, измеренная в неподвижной атмосфере, равна атмосферному давлению, делённому на ускорение свободного падения (если пренебречь изменением ускорения свободного падения с высотой в атмосфере): Для стандартной атмосферы на уровне моря на широте 45° абсолютная зенитная воздушная масса равна 10 330 кг/м2.

Термин «воздушная масса» обычно означает относительную воздушную массу, отношение абсолютной воздушной массы (определённой как указано выше) при наклонном падении к абсолютной воздушной массе в зените:

где z — зенитный угол (угол между направлением на источник и направлением на зенит из точки наблюдения). В этом определении воздушная масса является безразмерной величиной. По определению, относительная воздушная масса в зените равна единице: σ(0°) = 1. Воздушная масса увеличивается по мере увеличения зенитного угла, достигая значения примерно 38 на горизонте (то есть при z = 90°). Конечное значение воздушной массы на горизонте появляется лишь с учётом сферичности атмосферы; плоскопараллельная (менее реалистичная) модель атмосферы даёт значение воздушной массы стремящееся к бесконечности при z → 90°, хотя вполне корректно описывающее зависимость воздушной массы от зенитного угла при z < 80°.

Воздушная масса может быть меньше единицы на высоте выше уровня моря; однако большинство приближённых формул для воздушной массы не учитывают влияние высоты наблюдателя, поэтому корректировку обычно необходимо выполнять другими способами.

Приближения в расчёте воздушной массы

[править | править код]
Геометрическая зависимость воздушной массы от высоты светила. На участке от 10° до 90° кривые по всем приближениям почти сливаются

В расчёте воздушной массы существует несколько приближений, последовательно дающих всё более правильный результат[2].

  • Первое приближение почти идеально рассчитывает воздушную массу для высот светил от 90° до 30° и удовлетворительно до 10—15° над горизонтом. Оно самое простое: принимается модель плоскопараллельной бесконечной атмосферы с постоянной плотностью и конечной высотой, равной 1 и число воздушных масс определяется вычислением секанса зенитного расстояния в градусах:
  • Второе приближение: принимается модель сферической изотермической атмосферы с постоянной плотностью и конечной высотой. Имеет существенное значение в 10—15° от горизонта, особенно на последних 5°, где по первому приближению быстро накапливается ошибка и атмосферная масса устремляется в бесконечность (см. второй график).
  • Третье приближение к модели сферической атмосферы добавляет искривление и удлинение пути светового луча из-за рефракции в атмосфере, играет роль до 5—10° от горизонта.
  • Четвёртое приближение помимо сферичности атмосферы и рефракции состоит в учёте изменения температуры воздуха. С падением температуры воздушная масса растёт. Имеет смысл до 5° над горизонтом.
  • Пятое приближение вносит поправку на изменение атмосферного давления. Снижение давления с высотой может существенно уменьшить воздушную массу на большой высоте. На уровне моря и на обычных средних высотах суши влияние погодных колебаний атмосферного давления мало́ даже на горизонте[3]
Графики расчётной воздушной массы от разных авторов в сравнении со сферической и плоскопараллельной моделями атмосферы. Показана самая сложная для расчётов часть, где возможны максимальные расхождения

Раз и навсегда рассчитать точную воздушную массу по всем приближениям для каждого угла невозможно, поскольку учёт всех изменчивых атмосферных условий всегда вносит некоторый разброс в конечных результатах, доходящий около горизонта до нескольких единиц атмосфер[4]. Но можно вычислить приближающиеся к реальным значениям цифры в усреднённых условиях.

На горизонте, где наибольшие расхождения по разным приближениям, на уровне моря возможны следующие значения атмосферной массы:

 — первое приближение: бесконечное число;
 — второе приближение: ок. 35,5 атмосфер, однако современные более сложные расчёты без учёта рефракции дают 32 атмосферы[5][6];
 — третье приближение: ок. 38 атмосфер при температуре 10—15 °C[6][7];
 — четвёртое приближение: 35—42 атмосферы — при возможных приземных температурах от +60° до −60 °C и разных моделях атмосферы[4]. В Антарктиде иногда наблюдаются более низкие температуры, но это бывает только в глубине материка на высоте 3—4 км.

Считается, что для расчётов в астрономии и актинометрии достаточно первого и второго приближений (модель сферической атмосферы, см. график), применение третьего уже избыточно, учёт остальных факторов носит только теоретический интерес[2] [8]. Дело в том, что астрономические наблюдения и фотометрия до 15° от горизонта проблематичны, а освещённость от невысокого Солнца больше зависит от наличия аэрозолей и водяных паров в неидеальной атмосфере, чем от колебаний температуры и давления.

История расчётов воздушной массы

[править | править код]

Первым расчёт воздушных масс во втором приближении, то есть с учётом кривизны Земли и атмосферы, сделал в первой половине 18-го века родоначальник теории поглощения света Пьер Бугер[8], причём его вычисления были довольно близки современным. Он же указал на возможность применения третьего приближения (искривление луча в атмосфере), но считал, что в большинстве случаев для расчётов это не обязательно[лит 1].

Затем формулы для расчёта во втором и в третьем приближении вывели Ламберт и Лаплас. Впоследствии формулы и таблицы воздушных масс были опубликованы многими авторами. Также придумано много формул интерполяции, «подгоняющих» зависимость атмосферной массы от угла к табличным значениям и применяемых для получения разультата под интересующим углом, не имеющимся в таблице.

В 1904 году Адзельо Бемпорад[итал.] вывел формулы с учётом кривизны Земли, атмосферной рефракции и падения температуры с высотой, без компьютера и калькулятора рассчитал и составил очень подробную таблицу воздушных масс с точностью до пятого знака после запятой для высот Солнца с подробностью до градусов и минут, а также рассчитал множество поправочных коэффициентов для различных приземных температур и давлений[8][9]. Эти значения долгое время служили эталоном для астрофизических и актинометрических расчётов[2], но затем неоднократно пересматривались, поскольку они базировались на известных тогда параметрах атмосферы только до высоты 10 км[10].

Свои расчёты атмосферной массы предлагались и советскими учёными Г. В. Розенбергом (см. на графике), В. Г. Фесенковым[4] и Н. М. Штауде, причём последняя пробовала рассчитывать воздушные массы в условиях сумерек для положений Солнца до 3° за горизонтом[11]. А Г. В. Розенберг представил достаточно компактную формулу интерполяции, которая даёт удовлетворительные результаты:

где z — зенитный угол[4].

В 1965 году Фриц Кастен представил новые таблицы и формулы расчёта воздушной массы, составленные по современным на тот момент параметрам стандартной атмосферы от 1959 года, основанных на прямых измерениях при помощи геофизических ракет и космических аппаратов[10]. В 1989 году Кастен совместно с Эндрю Янгом опубликовали уточнённые данные воздушных масс в соответствии со стандартной атмосферой от 1972 года, выдержки из которых представлены в таблице ниже, а также новую аппроксимационную формулу, дающую хорошие результаты при всех углах светил для атмосферы на уровне моря при температуре 15 °C и давлении 760 мм рт. ст.:

где  — угловая высота[7].

Таблицы воздушных масс можно найти во многих физических, астрофизических и астрономических справочниках, как, например, компилятивная из разных источников работа Аллена, опубликованная в 1950-70-е годы[6]. Как правило они основаны на теперь уже историческом труде Бемпорада, но так как они с учётом его же поправок мало отличаются от более современных исследований, то вполне могут использоваться для большинства вычислений.

Результаты расчётов воздушной массы

[править | править код]
Воздушная масса на уровне моря в нормальных условиях
Угловая
высота
или
Зенит.
угол
[# 1]
Авторы
Бугер,
1729 г.
[лит 1][лит 2]
Ламберт,
1760 г.
[2][12][# 2]
Лаплас, 19век
[лит 2]

[11][13][14][15][# 3]

Бемпорад[итал.],
1904 г.
[8][13][# 4]
Розенберг,
1963 г.[4]
Штауде, 1949 г.
[11][16][# 5]
Кастен
и Янг,
1989 г.
[7][# 6]
90° 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00 1,0000
80° 10° 1,015 1,015; 1,0164 1,015 1,0154
70° 20° 1,064 1,064 1,064; 1,0651 1,064 1,0640
65° 25° 1,103 1,103 1,1031
60° 30° 1,155 1,154; 1,1556 1,154 1,15 1,1543
55° 35° 1,221 1,220 1,2202
50° 40° 1,305 1,303 1,304; 1,3060 1,304 1,3045
45° 45° 1,414 1,413 1,413 1,41 1,4128
40° 50° 1,556 1,553; 1,5550 1,553 1,5535
35° 55° 1,742 1,739 1,740 1,7398
30° 60° 1,990 1,995; 2,00 1,993; 1,9954 1,995 2,00 1,9939
25° 65° 2,350 2,36 2,354 2,357 2,3552
20° 70° 2,900 2,91 2,899; 2,9023 2,904 2,92 2,9016
19,3° 3,003 3,004 3,0008
19° 71° 3,040 3,049 3,0455
18° 72° 3,200 3,22 3,201 3,209 3,2054
17° 73° 3,380 3,388 3,3838
16° 74° 3,580 3,61 3,579 3,588 3,5841
15° 75° 3,792 3,803; 3,8087 3,816 3,85 3,8105
14° 76° 4,060 4,11 4,060 4,075 4,0682
13° 77° 4,350 4,372 4,3640
12,5° 4,5237 4,537 4,5288
12° 78° 4,690 4,76 4,694 4,716 4,7067
11° 79° 5,099 5,120 5,1081
10° 80° 5,560 5,620; 5,65 5,563; 5,5711 5,609 5,65 5,5841
81° 6,130 6,129 6,177 6,1565
82° 6,820 6,96 6,818 6,884 6,8568
7,5° 7,2343 7,300 7,2684
83° 7,670 7,676 7,768 7,60 7,7307
84° 8,770 9,07 8,768 8,900 8,8475
85° 10,200 10,480; 10,70 10,196; 10,2165 10,395 10,4 10,3164
86° 12,140 12,80 12,125; 12,1512 12,439 12,3 12,3174
87° 14,877 16,00 14,835; 14,8723 15,365 15,1 15,1633
88° 19,031 20,10 18,835; 18,8825 19,787 19,4 19,4308
89° 25,807 27,50 25,1374 26,959 26,3/26,98 26,2595
0,5° 32,332 32 31,3064
90° 35,496 35,500; 39,90 35,5034; 44[4] 39,651 40/40 38,0868
-1° 91° —/63,4
-2° 92° —/129,1
-3° 93° —/307,6
Угловая
высота,
градусы
[# 1]
Бугер,
1729 г.
[лит 1]

[лит 2]

Ламберт,
1760 г.
[12][17][# 2]
Лаплас,19век
[лит 2]

[14][15][11][13][# 3]

Бемпорад[итал.],
1904 г.
[8][13][# 4]
Розенберг,
1963 г.[4]
Штауде, 1949 г.
[11][16][# 5]
Кастен
и Янг,
1989 г.
[7][# 6]
Примечания
  1. 1 2 Высота светила над горизонтом и соответствующий зенитный угол в угловых градусах.
  2. 1 2 Две цифры после запятой — по Сивкову С.И., три цифры — по Броунову П.И.
  3. 1 2 Три цифры после запятой — по Müller F., Schoenberg E., Кондратьеву К. Я. и Бемпораду А., четыре цифры — по Forbes J.
  4. 1 2 При температуре 0°C и давлении 760 мм рт. ст. для длины волны 540 нм
  5. 1 2 В числителе — Розенберг Г.В., в знаменателе — Штауде Н.М.
  6. 1 2 При температуре 15°C и давлении 760 мм рт. ст. для длины волны 700 нм

Применение приближений по температуре и атмосферному давлению

[править | править код]

Эмпирические формулы Бемпорада для поправок к атмосферной массе[18] в небольшой обработке Н. М. Штауде[3] в зависимости от угловой высоты:

поправки по приземной температуре:

ΔM(10°) = −0,0007·T
ΔM(8°) = −0,0013·T
ΔM(6°) = −0,0026·T
ΔM(4°) = −0,0065·T
ΔM(3°) = −0,0114·T + 0,000023·T²
ΔM(2°) = −0,0215·T + 0,000050·T²
ΔM(1°) = −0,0442·T + 0,000142·T²

поправки по атмосферному давлению:

ΔM(6°) = 0,0001·(P — 760)
ΔM(4°) = 0,0003·(P — 760)
ΔM(3°) = 0,0005·(P — 760)
ΔM(2°) = 0,0010·(P — 760)
ΔM(1°) = 0,0021·(P — 760),

где: T — температура приземного воздуха в градусах Цельсия, P — давление в миллиметрах ртутного столба.

На бо́льших угловых высотах изменения настолько незначительны, что поправки не имеют смысла.

Например при температуре −70 °C и давлении 800 мм рт. ст. для светила на угловой высоте 1° поправки считаются так:

ΔM(1°) = −0,0442·(-70) + 0,000142·(-70)² = 3.094 + 0,6958 = 3,7898 атм.

ΔM(1°) = 0,0021·(800—760) = 0,084 атм.

Конечный результат будет: 26,959 + 3,7898 + 0,084 = 30,8328 атм.

В следующей таблице даны воздушные массы по Бемпораду с учётом поправок по этим формулам для температур −15 °C и +15 °C и показаны для сравнения цифры воздушных масс по Кастену и Янгу для температуры +15 °C.

Температурные изменения воздушной массы
Угловая
высота
или
Зенит.
угол
[# 1]
Авторы
Бемпорад[итал.],
1904 г.
-15 °C
[19][# 2]
Бемпорад[итал.],
1904 г.
0 °C
[19][# 3]
Бемпорад[итал.],
1904 г.
+15 °C
[19][# 4]
Кастен и Янг,
1989 г.
+15 °C
[7][# 5]
10° 80° 5,6195 5,609 5,5985 5,5841
81° 6,177 6,1565
82° 6,9035 6,884 6,8645 6,8568
83° 7,768 7,7307
84° 8,9390 8,900 8,8610 8,8475
85° 10,395 10,3164
86° 12,5365 12,439 12,3415 12,3174
87° 15,5412 15,365 15,1992 15,1633
88° 20,1208 19,787 19,4758 19,4308
89° 27,6540 26,959 26,3280 26,2595
90° 39,651 38,0868
Угловая
высота
[# 1]
Бемпорад[итал.]
-15 °C
[19][# 2]
Бемпорад[итал.]
0 °C
[19][# 3]
Бемпорад[итал.]
+15 °C
[19][# 4]
Кастен и Янг,
+15 °C
[7][# 5]
Примечания
  1. 1 2 Высота светила над горизонтом и соответствующий зенитный угол в угловых градусах.
  2. 1 2 При температуре –15°C и давлении 760 мм рт. ст. для длины волны 540 нм
  3. 1 2 При температуре 0°C и давлении 760 мм рт. ст. для длины волны 540 нм
  4. 1 2 При температуре +15°C и давлении 760 мм рт. ст. для длины волны 540 нм
  5. 1 2 При температуре +15°C и давлении 760 мм рт. ст. для длины волны 700 нм

Литература

[править | править код]
  1. 1 2 3 Бугер П. Оптический трактат о градации света. — [Москва]: Изд-во и 1-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР в Л., 1950. — С. 262—272, 463. — 479 с.
  2. 1 2 3 4 Müller G. [[1] Die photometrie der gestirne]. — Leipzig, 1897. — С. 135.
  1. Green D. W. E. Magnitude Corrections for Atmospheric Extinction (англ.) // International Comet Quarterly. — 1992. — Vol. 14. — P. 55–59. — ISSN 0736-6922. — Bibcode1992ICQ....14...55G. Архивировано 19 июля 2011 года.
  2. 1 2 3 4 Сивков С. И. Методы расчета характеристик солнечной радиации. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. — С. 32—36. — 234 с.
  3. 1 2 Штауде Н. М. К вопросу об определении коэффициента прозрачности земной атмосферы // Известия Научного Института им. П.Ф.Лесгафта. — 1929. — Т. XV, вып. 1 и 2. — С. 61.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 Розенберг Г. В. Сумерки. — М.: Физматгиз, 1963. — С. 183—195. — 380 с.
  5. Young, A. T. 1994. Air mass and refraction. Applied Optics. 33:1108–1110. doi: 10.1364/AO.33.001108. Bibcode 1994ApOpt..33.1108Y. (payment required)
  6. 1 2 3 Аллен К. У. Астрофизические величины / Пер. с англ. под ред. Д. Я. Мартынова. — М.: Мир, 1977. — 448 с.
  7. 1 2 3 4 5 6 Kasten F., Young A. T. Revised optical air mass tables and approximation formula (англ.) // Applied Optics. — 1989. — Vol. 28, iss. 22. — P. 4735–4738. — doi:10.1364/AO.28.004735. — Bibcode1989ApOpt..28.4735K. — PMID 20555942.
  8. 1 2 3 4 5 Курс астрофизики и звёздной астрономии / Отв. ред. А. А. Михайлов. — Москва ; Ленинград: Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1951. — Том 1. Методы исследований и аппаратура. — С. 492, 507—510.
  9. Bemporad A. Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre (нем.) // Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg. — 1904. — H. 4. — S. 1–78.
  10. 1 2 Kasten F. A new table and approximation formula for the relative optial air mass (англ.) // Archiv für Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie B. — 1965. — Vol. 14, iss. 2. — P. 206–223.
  11. 1 2 3 4 5 Кондратьев К. Я. Лучистая энергия Солнца / Под ред. проф. П. Н. Тверского. — Л.: Гидрометеоиздат, 1954. — С. 72—73. — 600 с.
  12. 1 2 Броунов П. И. Атмосферная оптика: Световые явления неба в связи с предсказанием погоды. — М.: Гос. техн. изд-во, 1924. — С. 121. — 220 с. — (Инженерно-промышленная библиотека).
  13. 1 2 3 4 Bemporad A. Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre (нем.) // Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg. — 1904. — H. 4. — S. 42, 43, 66—68.
  14. 1 2 Forbes J. D. On the Transparency of the Atmosphere and the Law of Extinction of the Solar Rays in Passing through It (англ.) // Phil. Trans.. — 1842. — Iss. II. — P. 225—273. Архивировано 17 ноября 2022 года. Открытый доступ
  15. 1 2 Schoenberg E.  (нем.) // Handbuch der Astrophysik. — 1927. — Bd. II. — S. 190.
  16. 1 2 Штауде Н. М. Освещённость атмосферы (ореол) от земных источников // Известия АН СССР. Серия географическая и геофизическая. — 1949. — Т. XIII, вып. 1. — С. 83.
  17. Сивков С.И. Методы расчета характеристик солнечной радиации. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. — С. 34. — 234 с.
  18. Bemporad A. Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre (нем.) // Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg. — 1904. — H. 4. — S. 49.
  19. 1 2 3 4 5 6 Bemporad A. Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre (нем.) // Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg. — 1904. — H. 4. — S. 49, 66—68.