1. 海洋長波輻射
短波傳輸?shù)淖钸h,,短波是依靠電離層反射傳播的,當(dāng)電離層把短波反射回地面后,,可以實現(xiàn)幾百公里到幾千公里的通信,,地面還可以再一次把電波反射到電離層上,由電離層形成二次反射,,如此這樣,,經(jīng)過短波在地面和電離層之間的多次跳躍,可以實現(xiàn)全球通信,。由于電離層的衰耗中值通常為十幾個dB,,傳播損耗比較小,所以,,幾kW的發(fā)射機就有可能實現(xiàn)全球通信,。 短波是實現(xiàn)遠距離通信最經(jīng)濟的選擇,,一個100W的短波發(fā)射機可以輕松地實現(xiàn)上千公里的通信,,這是長波,中波,,VHF調(diào)頻絕對不可能做到的,。在上個世紀三十年代,是短波通信的鼎盛時期,,各國之間的通信都是依靠短波,。 長波適合于海洋傳輸,,其次是陸地傳輸,,但是損耗值都比較大,海洋上要好一點,,陸地次之,。目前,在海洋航行中使用的長波導(dǎo)航臺傳播距離也不過幾百公里,,幾KW的發(fā)射機最多也只能傳播上一,、兩千公里?! ≈胁ㄒ揽侩婋x層D和E層反射,,也能傳播幾百公里,,不過不如地波穩(wěn)定,中波主要用于省內(nèi)廣播,?! ≌{(diào)頻使用VHF,只能傳輸幾十公里,,VHF調(diào)頻主要用于地市級廣播,,或近距離通信。當(dāng)然,,如果一定要在衛(wèi)星上安裝一個VHF調(diào)頻轉(zhuǎn)發(fā)器的話,,調(diào)頻也能實現(xiàn)遠距離通信?! ‰娨暿褂肰HF和UHF,,傳播距離通常也為幾十公里?! √厥鈿庀髼l件下,,VHF和UHF也可以由對流層反射實現(xiàn)幾百公里的傳輸,但是不常見,。
2. 海洋長波輻射蒸發(fā)吸熱
熱島效應(yīng)是指一個地區(qū)的氣溫高于周圍地區(qū)的現(xiàn)象,。用兩個代表性測點的氣溫差值(即熱島強度)表示。主要有城市熱島效應(yīng)和青藏高原熱島效應(yīng)兩種,。
由于城市建筑群密集、柏油路和水泥路面比郊區(qū)的土壤,、植被具有更大的吸熱率和更小的比熱容,,使得城市地區(qū)升溫較快,并向四周和大氣中大量輻射,,造成了同一時間城區(qū)氣溫普遍高于周圍的郊區(qū)氣溫,,高溫的城區(qū)處于低溫的郊區(qū)包圍之中,如同汪洋大海中的島嶼,,人們把這種現(xiàn)象稱之為城市熱島效應(yīng),。
在近地面等溫線圖上,郊區(qū)氣溫相對較低,,而市區(qū)則形成一個明顯的高溫區(qū),,如同出露水面的島嶼,被形象的稱之為“城市熱島”,。城市熱島中心,,氣溫一般比周圍郊區(qū)高1℃左右,最高可達6℃以上,,大城市散發(fā)的熱量可以達到所接收的太陽能的2/5,,從而使城市的溫度升高,。在城市熱島作用下,近地面產(chǎn)生由郊區(qū)吹向城市的熱島環(huán)流,。城市熱島增強空氣對流,,空氣中的煙塵提供了充足的水汽凝結(jié)核,故城市降水比郊區(qū)多,。對歐美許多大城市研究發(fā)現(xiàn),,城市降水量一般比郊區(qū)多5%~10%。
3. 海面短波輻射
應(yīng)該是熱導(dǎo)效應(yīng)吧,。
市區(qū)溫度高于郊區(qū),導(dǎo)致熱力性質(zhì)差異,形成回流. 大城市由于大廈林立,,水面和綠化面相對較小,加上汽車大量排放的尾氣,,對太陽光的反射率較低而引起的城市高溫效應(yīng),。
城市中人工構(gòu)筑物的增加、自然下墊面的減少是引起熱島效應(yīng)的主要原因,,那么在城市中通過各種途徑增加自然下墊面的比例,,便是緩解城市熱島效應(yīng)的有效途徑之一。
4. 長波輻射有哪些(地理)
地面輻射的強弱除與地面溫度有關(guān)外,還和下墊面的性質(zhì)有關(guān).地面溫度越高,地面輻射越強,;天空云量越多,濕度越大,大氣逆輻射也越強.,。
地面輻射是地表面這種以其本身的熱量日夜不停地向外放射輻射的方式。由于地表溫度比太陽低得多(地表面平均溫度約為300K),,因而,,地面輻射的主要能量集中在1~30微米之間,其最大輻射的平均波長為10微米,,屬紅外區(qū)間,,與太陽短波輻射相比,稱為地面長波輻射,。
5. 海洋輻射傳遞理論
用各種遙感方法獲得并提取光波所攜帶的海洋信息,。
主要采用多光譜遙感技術(shù):用多光譜傳感器接收海面向上光譜輻射和海面熱輻射,然后根據(jù)海洋-大氣系統(tǒng)輻射傳遞模式進行數(shù)據(jù)和圖象處理,,得出海洋的環(huán)境參數(shù),。
海洋輻射傳遞的光譜特征是多光譜遙感探測海洋的基礎(chǔ)。多光譜傳感器參數(shù)的確定,,依賴于海洋光譜輻射研究,。
海洋的向上輻亮度,只有陸地的0.1~0.05倍,且動態(tài)范圍很小,。確定海洋環(huán)境參數(shù)所要求的光譜帶寬為10nm,而陸地遙感所要求的光譜帶寬,一般要增大10倍以上,。
因此,用來探測海洋和海岸帶的多光譜傳感器具有較窄的光譜帶寬,。為了獲得較大的接收能量,,傳感器具有較大的瞬時視場角,。例如,海岸帶海色掃描儀(CZCS)的可見光波段的光譜帶寬為20nm,,瞬時視場角為 0.05°,,相應(yīng)的地面分辨率約為800m。
自20世紀70年代末以后發(fā)展起來的陸地-D衛(wèi)星(美國),、斯包特衛(wèi)星(法國),、地球資源衛(wèi)星 1號(歐洲空間局)、氣象海洋衛(wèi)星(日本),、流星Ⅱ型衛(wèi)星(蘇聯(lián)),,在光譜選擇、地面分辨率,、遙感器配置等總體設(shè)計中,,都盡可能地兼顧了陸地和海洋的光譜輻射特征。
海洋衛(wèi)星的主要遙感手段,,雖然是各種微波傳感器,,但是對于提供完整的海洋數(shù)據(jù)信息而言,光學(xué)遙感依然是不可缺少的有效手段,。
6. 海洋長波輻射多少米
海洋是地球上決定氣候發(fā)展的主要因素之一,。它通過與大氣的能量物質(zhì)交換和水循環(huán)等作用在調(diào)節(jié)和穩(wěn)定氣候上發(fā)揮著決定性作用,被稱為地球氣候的“調(diào)節(jié)器”,。
海洋的氣候調(diào)節(jié)功能
地球上的氣候變化莫測,,其最主要的原因是大氣受熱的狀況和大氣中所含水汽的多與少。地球上的熱量來自太陽,,這種說法并沒有錯,。但前提條件是,它必須要經(jīng)過海洋這個“調(diào)節(jié)器”才能影響地球氣溫,,使地球溫度發(fā)生變化。
太陽光以短波輻射的方式照到地球,,當(dāng)它通過大氣時,,只能一小部分被大氣直接吸收,大部分則照射在地球表面,,使地球表面溫度增高,。地球表面增溫后,會不斷向外發(fā)出輻射,,這種輻射和太陽的短波輻射不同,,不發(fā)光,只發(fā)熱,,屬于長波輻射,,也叫熱輻射,。這種長波輻射正是大氣層容易吸收的,因而大氣溫度提高,。
海洋占地球面積的2/3,,它是大氣熱量的主要供應(yīng)者;同時,,海水的熱容量比空氣大得多,,1cm3的海水溫度降低1℃放出的熱量,可使3000cm3的空氣溫度升高1℃,。海水是透明的流體,,太陽可以照射到較深的地方,使相當(dāng)厚的水層貯存著熱量,。如果全球100米厚的表層海水降溫1℃,,釋放的熱量就能夠使全球大氣增溫60℃。所以,,海洋長期積蓄著的大量熱能就像是一個“鍋爐”,,通過能量的傳遞,對天氣與氣候產(chǎn)生一定的影響,。
大氣中的水蒸氣主要來自于海洋,。海水在蒸發(fā)時,會將大量水汽散發(fā)到大氣,,海洋的蒸發(fā)量占地表總蒸發(fā)量84%左右,,海洋平均每年可以把3.6萬億立方米的水化為水蒸氣??諝庵械乃魵夂慷嗔?,就會使空氣變得輕薄、新鮮些,。
同時,,海洋能夠吸收大氣中40%左右的二氧化碳,降低人類活動對環(huán)境造成的影響,,能夠有效抑制全球變暖,。
根據(jù)以上所述不難看出,海洋是地球大氣熱量和水汽的主要供應(yīng)者,。海洋的熱狀況和蒸發(fā)情況,,直接影響著大氣的熱量和水汽的含量與分布。因此,,說海洋是地球氣候的“調(diào)節(jié)器”一點都不夸張,。
7. 海面長波輻射
海面水溫越高,大氣回輻射越低的原因是:
當(dāng)相對濕度一定時,海面有效回輻射隨溫度的升高而減小,。 這是因為當(dāng)海面溫度升高時,,雖然海面的長波輻射增大,但與此同時,,海面 上的水汽量也增加,,而且隨溫度的升高呈指數(shù)性增加,結(jié)果大氣回輻射比海 面長波輻射增大得快,,從而使海面有效回輻射減小,。同理,當(dāng)溫度一定時,, 隨相對濕度的增大,,海面有效回輻射也減小。
8. 海洋長波輻射分布
海上沒有中文廣播,,海上的廣播一般用于長波,,而中國沒有長波廣播。所以在海上無法收聽到中文廣播,。雖然沒有長波廣播,,但是你可以用短波收音機來收聽廣播。而要清楚地收聽短波收音機,,建議你購買具有二次變頻的收音機,,現(xiàn)在的中國國際廣播電臺在世界范圍內(nèi)都可以收聽到得。下列全是便攜式,。
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