云和太阳高度角控制着UV-B辐射通量日变化过程。
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绿洲上的反射率小于戈壁上的,戈壁上反射率随太阳天顶角的变化主要是由近红外波段反射率随太阳天顶角的变化引起的;
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NDVI在‘热点’处获得最小值,在‘热点’两侧随观测天顶角或太阳天顶角的增加而增加;
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计算所需要的输入变量有:大气可降水量,二氧化碳含量,臭氧总量,云量,云的光学厚度,太阳天顶角,地表反射率。
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有效辐射层的光学厚度与云上层有效粒子半径、太阳天顶角、卫星天顶角等因素呈反相关,与相对方位角无必然联系。
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当光学厚度大于1并且太阳天顶角较大时(60°),误差能达到-40%。卫星观测是提供全球气溶胶光学厚度分布以及监测沙尘发生的有效途径。
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而当太阳天顶角较小时,必须在热点方向附近减小角度采样间隔。
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而在平静水面的观测中,当水面未处于辐射热平衡状态时,在观测天顶角小于60°时,没有观测到发射辐射的角度效应。
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G防水研磨金刚砂在反射天顶角-15°~55°范围进行了测试研究。
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地面亮度温度的测量值随观测天顶角、方位角和太阳位置而改变。
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具体研究结果如下:(1)太阳入射角度,特别是太阳天顶角能改变水体二向反射分布函数的形状。
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分析大气球面分层的计算结果可见,干、湿项订正值随卫星天项角(≤75°)的变化可以很好地用Secant律来表示。
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随着接收终端离地高度和天顶角的增大,大气闪烁时间平滑作用降低。
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给出了在均匀介质和非均匀介质(实际大气)情况下的斯托克斯光强随脉冲间隔、传输距离和天顶角变化的函数关系。
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散射相函数由解析的Henyey-Greenstein函数表示,其不对称因子也与入射天顶角有关。
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由此给出了天顶角分布、大气中衰减长度、积分能谱和垂向流强等,为研究宇宙线超高能相互作用提供了信息。
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