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
Deny bot
 
(не показано 8 промежуточных версий 3 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>M = \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. С падением температуры воздушная масса растёт. 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.
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>. А [[Розенберг, Георгий Владимирович|Г. В. Розенберг]] представил достаточно компактную формулу интерполяции, которая даёт удовлетворительные результаты:
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>
: <math>M = \left (\cos\,z + 0.025 e^{-11 \cos\, z} \right )^{-1} \,,</math>
где z — зенитный угол<ref name="автоссылка3"/>.
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.:
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.:


:<math>M = \frac{1} { \sin\, \gamma + 0.50572 \,(\gamma + 6.07995^\circ )^{-1.6364}}\;,</math>
: <math>M = \frac{1} { \sin\, \gamma + 0.50572 \,(\gamma + 6.07995^\circ )^{-1.6364}}\;,</math>
где <math>\gamma</math> — угловая высота<ref name="автоссылка5" />.
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 мало отличаются от более современных исследований, то вполне могут использоваться для большинства вычислений.
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 ===
== 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;"
Строка 89: 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°''' 0°
|style="border:1px solid navy;background:#1111FF"|'''90°''' 0°
Строка 389: Строка 389:
|style="border:1px solid navy;"|38,0868
|style="border:1px solid navy;"|38,0868
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FF3300"|'''–1°''' 91°
|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 397: Строка 397:
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#FF0000"|'''–2°''' 92°
|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 405: Строка 405:
|style="border:1px solid navy;"|
|style="border:1px solid navy;"|
|-
|-
|style="border:1px solid navy;background:#EE0000"|'''–3°''' 93°
|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 413: 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 433: 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 457: Строка 457:
|}
|}


=== Применение четвертого и пятого приближений ===
== Применение приближений по температуре и атмосферному давлению ==
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>{{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> в зависимости от угловой высоты:
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:


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


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


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


На большей угловой высоте изменения настолько незначительны, что поправки не имеют смысла.
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:
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°) = −0,0442·(-70) + 0,000142·(-70)² = 3.094 + 0,6958 = 3,7898 атм.


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


Конечный результат будет: 26,959 + 3,7898 + 0,084 = 30,8328 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.
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"
{| 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;"
Строка 496: Строка 496:
!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;"
!width:70px style="border:1px solid navy;background:#ffffff"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]],<br>1904 г.<br>–15°C<br><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, 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>-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"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]],<br>1904 г.<br>0°C<br><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, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="p3" 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"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]],<br>1904 г.<br>+15°C<br><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, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="p4" 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°C<br><ref name="автоссылка5" /><ref name="p5" 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;background:#F6F6BB"|'''10°''' 80°
Строка 569: Строка 569:
|-style="text-align:center; background-color:tan; color:navi"
|-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"|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"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]]<br>–15°C<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, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><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"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]]<br>0°C<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, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><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"|[[:it:Azeglio Bemporad|Бемпорад]]<br>+15°C<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, 66—68|ссылка=https://archive.org/details/bub_gb_9NsyAAAAIAAJ/page/n152/mode/1up|doi=|arxiv=|язык=de}}</ref><ref name="p4" group="#" />
!style="border:1px solid navy"|Кастен и Янг<br>+15°C<ref name="автоссылка5" /><ref name="p5" 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;"|
|colspan="7" style="border:1px solid navy; text-align:left;"|
Строка 590: Строка 590:
|}
|}


= Литература =
== Литература ==
{{Примечания|group="лит"|refs=}}
{{Примечания|group="лит"|refs=}}
{{Внешние ссылки}}
{{Внешние ссылки}}

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.