Воздушная масса (астрономия): различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Карма2 (обсуждение | вклад) |
Карма2 (обсуждение | вклад) |
||
(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 == |
|||
[[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}} |
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> |
: <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; |
||
: |
: — 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="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. |
||
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=" |
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=" |
<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 == |
|||
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]], |
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 |
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 °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"| |
!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"| |
!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 |
!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:# |
|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"| |
!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}} |
!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"| |
!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=" |
!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 °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. |
|||
{| 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 °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 °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 °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 °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 °C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p2" group="#" /> |
|||
!style="border:1px solid navy"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}}<br>0 °C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p3" group="#" /> |
|||
!style="border:1px solid navy"|{{iw|Адзельо Бемпорад|Бемпорад|it|Azeglio Bemporad}}<br>+15 °C<br><ref name="archive.org"/><ref name="p4" group="#" /> |
|||
!style="border:1px solid navy"|Кастен и Янг,<br>+15 °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]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]
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] |
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° 0° | 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 |
9° 81° | 6,130 | 6,129 | 6,177 | 6,1565 | ||
8° 82° | 6,820 | 6,96 | 6,818 | 6,884 | 6,8568 | |
7,5° | 7,2343 | 7,300 | 7,2684 | |||
7° 83° | 7,670 | 7,676 | 7,768 | 7,60 | 7,7307 | |
6° 84° | 8,770 | 9,07 | 8,768 | 8,900 | 8,8475 | |
5° 85° | 10,200 | 10,480; 10,70 | 10,196; 10,2165 | 10,395 | 10,4 | 10,3164 |
4° 86° | 12,140 | 12,80 | 12,125; 12,1512 | 12,439 | 12,3 | 12,3174 |
3° 87° | 14,877 | 16,00 | 14,835; 14,8723 | 15,365 | 15,1 | 15,1633 |
2° 88° | 19,031 | 20,10 | 18,835; 18,8825 | 19,787 | 19,4 | 19,4308 |
1° 89° | 25,807 | 27,50 | 25,1374 | 26,959 | 26,3/26,98 | 26,2595 |
0,5° | 32,332 | 32 | 31,3064 | |||
0° 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] |
Ламберт, 1760 г. [12][17][# 2] |
Лаплас,19век [лит 2] |
Бемпорад[итал.], 1904 г. [8][13][# 4] |
Розенберг, 1963 г.[4] Штауде, 1949 г. [11][16][# 5] |
Кастен и Янг, 1989 г. [7][# 6] |
|
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 | ||
9° 81° | 6,177 | 6,1565 | ||||
8° 82° | 6,9035 | 6,884 | 6,8645 | 6,8568 | ||
7° 83° | 7,768 | 7,7307 | ||||
6° 84° | 8,9390 | 8,900 | 8,8610 | 8,8475 | ||
5° 85° | 10,395 | 10,3164 | ||||
4° 86° | 12,5365 | 12,439 | 12,3415 | 12,3174 | ||
3° 87° | 15,5412 | 15,365 | 15,1992 | 15,1633 | ||
2° 88° | 20,1208 | 19,787 | 19,4758 | 19,4308 | ||
1° 89° | 27,6540 | 26,959 | 26,3280 | 26,2595 | ||
0° 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] | ||
|
Литература
[править | править код]- ↑ Green D. W. E. Magnitude Corrections for Atmospheric Extinction (англ.) // International Comet Quarterly. — 1992. — Vol. 14. — P. 55–59. — ISSN 0736-6922. — . Архивировано 19 июля 2011 года.
- ↑ 1 2 3 4 Сивков С. И. Методы расчета характеристик солнечной радиации . — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. — С. 32—36. — 234 с.
- ↑ 1 2 Штауде Н. М. К вопросу об определении коэффициента прозрачности земной атмосферыТ. XV, вып. 1 и 2. — С. 61. // Известия Научного Института им. П.Ф.Лесгафта. — 1929. —
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Розенберг Г. В. Сумерки . — М.: Физматгиз, 1963. — С. 183—195. — 380 с.
- ↑ 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)
- ↑ 1 2 3 Аллен К. У. Астрофизические величины / Пер. с англ. под ред. Д. Я. Мартынова. — М.: Мир, 1977. — 448 с.
- ↑ 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. — . — PMID 20555942.
- ↑ 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.
- ↑ Bemporad A. Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre (нем.) // Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg. — 1904. — H. 4. — S. 1–78.
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ↑ 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).
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ↑ 1 2 Schoenberg E. (нем.) // Handbuch der Astrophysik. — 1927. — Bd. II. — S. 190.
- ↑ 1 2 Штауде Н. М. Освещённость атмосферы (ореол) от земных источниковТ. XIII, вып. 1. — С. 83. // Известия АН СССР. Серия географическая и геофизическая. — 1949. —
- ↑ Сивков С.И. Методы расчета характеристик солнечной радиации . — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. — С. 34. — 234 с.
- ↑ Bemporad A. Zur Theorie der Extinktion des Lichtes in der Erdatmosphäre (нем.) // Mitteilungen der Grossh. Sternwarte zu Heidelberg. — 1904. — H. 4. — S. 49.
- ↑ 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.