Відновлення параметрів газово-аерозольного середовища атмосфери над позицією CESAR Observatory, Нідерланди
DOI:
https://doi.org/10.15407/ujpe70.8.497Ключові слова:
земна атмосфера, дистанцiйнi вимiрювання, ступiнь лiнiйної поляризацiї, аерозоль, вiдновлення мiкрофiзичних параметрiвАнотація
З використанням ранiше запропонованого авторами Методу вiдновлення параметрiв багатомодової аерозольної складової атмосфери, проаналiзовано данi поляризацiйних вимiрювань неба над позицiєю CESAR Observatory, Нiдерланди. В атмосферi над позицiєю виявлена присутнiсть двох аерозольних мод з нормально-логарифмiчним розподiлом частинок за розмiрами й вiдновлено низку їх мiкрофiзичних параметрiв. Для грубодисперсної моди визначено дiйсну частину показника заломлення nr = 1,53, ефективний радiус частинок r = 0,9 мкм, їх дисперсiя σ2= 0,36, ваговий коефiцiєнт цiєї моди у загальнiй величинi ступеню лiнiйної поляризацiї аерозольної сумiшi coef1 = 0,1. Для дрiбнодисперсної моди nr = 1,49, r = 0,11 мкм, σ2 = 0,4. Кiлькiсне спiввiдношення вказаних аерозольних мод у повiтрi над позицiєю спостереження складало приблизно 1 : 9. Визначено спектральнi величини вiдносного вкладу газового розсiяння: β(870 нм) = 0,3 i β(675 нм) = 0,46. Вiдмiчено некоректнiсть використання моделi однократного розсiювання Релея у короткохвильовiй дiлянцi видимого спектру свiтла та при значнiй насиченостi повiтря аерозолями. Продемонстровано суттєвий вплив багатократного розсiювання свiтла на результати поляриметричних вимiрювань на довжинi хвилi 441 нм за вказаних атмосферних умов проведення спостережень неба.
Посилання
1. O. Dubovik et al. Polarimetric remote sensing of atmospheric aerosols: Instruments, methodologies, results, and perspectives. J. Quant. Spectr. Radiat. Transf. 224, 474 (2019).
2. A. Morozhenko, A. Vid'machenko. Polarimetry and Physics of Solar System Bodies. Photopolarimetry in Remote Sensing. Edited by G. Videen, Y. Yatskiv, M. Mishchenko (Springer, 2006) [ISBN: 978-1-4020-2368-2].
3. A.V. Morozhenko, A.P. Vid'machenko, P.V. Nevodovskii. Aerosol in the upper layer of Earth's atmosphere. Kinemat. Phys. Celest. Bod. 29, 243 (2013).
https://doi.org/10.3103/S0884591313050073
4. O. Ovsak, V. Vashchenko, A. Vid'machenko, Y. Loza, Z. Patlashenko, B. Ovsak. Recovery of parameters for the multimodal aerosol component in the atmosphere from spectral polarimetric measurements. Ukr. J. Phys. 66, 466 (2021).
https://doi.org/10.15407/ujpe66.6.466
5. V.V. Avramchuk. Multicolor light polarimetry of the twilight and daytime sky at the zenith. Vopr. Astrofiz. 112, XXX (1965) (in Russian).
6. V. Bovchalyuk, G. Milinevskyi, V. Danylevskyi, F. Golub, M. Sosonkin, Yu. Yukhimchuk, T. Podvin. Aerosol properties in the atmosphere over Kyiv based on lidar and photometric observations. Kosm. Nauka Tekhnol. 23 (6), 34 (2017) (in Ukrainian).
https://doi.org/10.15407/knit2017.06.034
7. G. van Harten, J. de Boer, J.H.H. Rietjens, A. Di Noia, F. Snik, H. Volten, J.M. Smit, O.P. Hasekamp, J.S. Henzing, C.U. Keller. Atmospheric aerosol characterization with a ground-based SPEX spectropolarimetric instrument. Atmos. Meas. Tech. 7, 4341 (2014).
https://doi.org/10.5194/amt-7-4341-2014
8. O. Dubovik, A. Smirnov, B.N. Holben, M.D. King, Y.J. Kaufman, T.F. Eck, I. Slutsker. Accuracy assessments of aerosol optical properties retrieved from Aerosol Robotic Network (AERONET) Sun and sky radiance measurements. J. Geophys. Res-Atmos. 105, 9791 (2000).
https://doi.org/10.1029/2000JD900040
9. A. di Noia, O.P. Hasekamp, G. van Harten, J.H.H. Rietjens, J.M. Smit, F. Snik, J.S. Henzing, J. de Boer, C.U. Keller, H. Volten. Use of neural networks in groundbased aerosol retrievals from multi-angle spectropolarimetric observations Atmos. Meas. Tech. Discuss. 7, 9047 (2014).
https://doi.org/10.5194/amtd-7-9047-2014
10. O.P. Hasekamp, P. Litvinov, A. Butz. Aerosol properties over the ocean from PARASOL multiangle photopolarimetric measurements. J. Geophys. Res. 116, 14204 (2011).
https://doi.org/10.1029/2010JD015469
11. A.V. Morozhenko, E.G. Yanovitskij. The optical properties of Venus and Jovian planets. I. The atmosphere of Jupiter according to polarimetric observations. Icarus 18, 583 (1973).
https://doi.org/10.1016/0019-1035(73)90060-2
12. N.J. Pust, J.A. Shaw. How good is a single-scattering model of visible-NIR atmospheric skylight polarization?. Proc. SPIE 7461, 74610B (2009).
https://doi.org/10.1117/12.828343
13. O.S. Ugolnikov, I.A. Maslov. Multicolor light polarimetry of the twilight sky. The role of multiple scattering of light as a function of wavelength. Space Res, 40, 242 (2002) (in Russian).
https://doi.org/10.1023/A:1015920819478
14. O.S. Ovsak, A.P. Vidmachenko. An addition to the method of atmospheric aerosol components analysis based on the data of spectral polarization measurements of the clear sky. In Proceedings of the 11th All-Ukrainian Scientific Conference "Astronomy and Present Day", April 12, 2023, Vinnytsia, Ukraine (LLC "TVORY", 2023), p. 20.
15. D.J. Tholen, V.G. Tejfel, A.N. Cox. Planets and Satellites. In: Allen's Astrophysical Quantities. Edited by A.N. Cox (Springer-Verlag, 2000, 2002) [ISBN:978-1-4612-7037-9].
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ліцензійний Договір
на використання Твору
м. Київ, Україна
Відповідальний автор та співавтори (надалі іменовані як Автор(и)) статті, яку він (вони) подають до Українського фізичного журналу, (надалі іменована як Твір) з одного боку та Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України в особі директора (надалі – Видавець) з іншого боку уклали даний Договір про таке:
1. Предмет договору.
Автор(и) надає(ють) Видавцю безоплатно невиключні права на використання Твору (наукового, технічного або іншого характеру) на умовах, визначених цим Договором.
2. Способи використання Твору.
2.1. Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору таким чином:
2.1.1. Використовувати Твір шляхом його видання в Українському фізичному журналі (далі – Видання) мовою оригіналу та в перекладі на англійську (погоджений Автором(ами) і Видавцем примірник Твору, прийнятого до друку, є невід’ємною частиною Ліцензійного договору).
2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Автором(ами).
2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений іншою мовою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.
2.2. Якщо Автор(и) виявить(лять) бажання використовувати Твір в інший спосіб, як то публікувати перекладену версію Твору (окрім випадку, зазначеного в п. 2.1.3 цього Договору); розміщувати повністю або частково в мережі Інтернет; публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях; включати Твір як складову частину інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, то Автор(и) мають отримати на це письмовий дозвіл від Видавця.
3. Територія використання.
Автор(и) надає(ють) Видавцю право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1–2.1.3 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору як невід’ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі третій стороні.
4. Строк, на який надаються права.
4.1. Договір є чинним з дати підписання та діє протягом усього часу функціонування Видання.
5. Застереження.
5.1. Автор(и) заявляє(ють), що:
– він/вона є автором (співавтором) Твору;
– авторські права на даний Твір не передані іншій стороні;
– даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Видавцем (див. також п. 2.2);
– Автор(и) не порушив(ли) права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснене Автором(ами) з дотриманням норм міжнародного законодавства і законодавства України.
6. Реквізити і підписи сторін.
Видавець: Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України.
Адреса: м. Київ, вул. Метрологічна 14-б.
Автор: Електронний підпис від імені та за погодження всіх співавторів.










