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Rango de la radiación

Descripción

La radiación se divide en dos tipos: la radiación del sol (principalmente visible) y la de la tierra (principalmente infrarroja). Si se representa en función de la longitud de onda, se obtiene:

Rango de radiaciones (http://www.globalwarmingart.com/wiki)



Las mediciones típicas de los satélites, como las realizadas por el proyecto MODIS, se efectúan en diferentes canales.

La parte visible se mide con tres canales:

Canales Rangos [µm] Pesos relativo
Blue 0.459-0.479 0.4364
Green 0.545-0.565 0.2366
Red 0.620-0.670 0.3265



La parte infrarroja se estima con los siguientes canales:

Canales Rangos [µm] Pesos relativo
NIR 0.841-0.876 0.5447
1.2 1.230-1.250 0.1363
1.6 1.628-1.652 0.0469
2.1 2.105-2.155 0.2536



Los resultados del primer grupo se denominan VIS, mientras que los del segundo grupo se denominan NIR, aunque parte del espectro observado corresponde al rango visible.

Para entender por qué la separación se realiza en torno a los 750 nm en lugar de los 3 micrones, como normalmente se define el rango infrarrojo, es necesario considerar el comportamiento del albedo. Este muestra un aumento sustancial para longitudes de onda del orden de 750 nm y superiores, y no recién a partir de los 3 micrones (ver lámina del albedo en función de la longitud de onda).

ID:(9921, 0)


Flujo de radiación solar sobre la superficie oceánica

Descripción

Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$a_e$
a_e
Albedo de la superficie del planeta
-
$a_{VIS}$
a_VIS
Albedo visible (VIS)
-
$\gamma_v$
g_v
Cobertura de atmósfera para radiación VIS
-
$I_p$
I_p
Intensidad media de la tierra
W/m^2
$I_r$
I_r
Intensidad reflejada
W/m^2
$I_{ev}$
I_ev
Intensidad VIS absorbida por la tierra
W/m^2
$I_{sav}$
I_sav
Intensidad VIS que interactua con las atmósfera
W/m^2
$I_{sev}$
I_sev
Intensidad VIS que llega a la superficie de la tierra
W/m^2

Cálculos


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Ecuaciones


Ejemplos

Las radiaciones que llegan a la superficie del oc ano o que son emitidas desde ella se resumen en el siguiente gr fico:



En resumen:

- $I_{sev}$: Radiaci n solar neta.
- $I_e$: Radiaci n emitida por la Tierra.
- $I_H$: Intercambio debido a la entrada/salida de gotas.
- $I_E$: Intercambio debido a la evaporaci n/condensaci n del agua.
- $I_c$: Intercambio debido a la conducci n.

Este gr fico muestra de manera resumida las diferentes formas de radiaci n que interact an en la superficie del oc ano y los intercambios de energ a asociados.

(ID 13497)

La radiaci n se divide en dos tipos: la radiaci n del sol (principalmente visible) y la de la tierra (principalmente infrarroja). Si se representa en funci n de la longitud de onda, se obtiene:

Rango de radiaciones (http://www.globalwarmingart.com/wiki)



Las mediciones t picas de los sat lites, como las realizadas por el proyecto MODIS, se efect an en diferentes canales.

La parte visible se mide con tres canales:

Canales Rangos [ m] Pesos relativo
Blue 0.459-0.479 0.4364
Green 0.545-0.565 0.2366
Red 0.620-0.670 0.3265



La parte infrarroja se estima con los siguientes canales:

Canales Rangos [ m] Pesos relativo
NIR 0.841-0.876 0.5447
1.2 1.230-1.250 0.1363
1.6 1.628-1.652 0.0469
2.1 2.105-2.155 0.2536



Los resultados del primer grupo se denominan VIS, mientras que los del segundo grupo se denominan NIR, aunque parte del espectro observado corresponde al rango visible.

Para entender por qu la separaci n se realiza en torno a los 750 nm en lugar de los 3 micrones, como normalmente se define el rango infrarrojo, es necesario considerar el comportamiento del albedo. Este muestra un aumento sustancial para longitudes de onda del orden de 750 nm y superiores, y no reci n a partir de los 3 micrones (ver l mina del albedo en funci n de la longitud de onda).

(ID 9921)

Si la intensidad visible del sol es I_s y el albedo de la superficie a_v, la intensidad reflejada ser con

$ I_r = a_v I_s $


(ID 4668)

De la radiaci n solar la intensidad media de la tierra ($I_p$) incidente, una fracci n la cobertura de atmósfera para radiación VIS ($\gamma_v$) interact a con la nube que absorbe una intensidad VIS que interactua con las atmósfera ($I_{sav}$), calcul ndose de la siguiente manera:

$ I_i = \gamma I_s $



Si consideramos los valores del modelo D1+0, la radiaci n solar es del orden de:

$I_s \sim 342 W/m^2$



y un total de:

$I_{sav} \sim 157 W/m^2$



interact a con la atm sfera, lo que significa que la cobertura visible es del orden de:

$\gamma_v \sim 0.46$

.

(ID 4670)

De la intensidad media de la tierra ($I_p$), solo una fracci n llega a la superficie de la Tierra. El factor que lo determina es la cobertura de atmósfera para radiación VIS ($\gamma_v$), por lo que la intensidad VIS que llega a la superficie de la tierra ($I_{sev}$) se expresa como:

$ I_t =(1- \gamma ) I_s $



Con una intensidad solar de

$I_s \sim 342 W/m^2$



y una cobertura atmosf rica de

$\gamma_v \sim 0.459$



la radiaci n que alcanza la superficie de la Tierra es:

$I_{sev} \sim 185 W/m^2$



Esto corresponde al 54.1% de la radiaci n solar. Esta radiaci n, que tiene en cuenta la p rdida de intensidad debido a la cobertura atmosf rica, es lo que se conoce como insolaci n solar.

(ID 4673)

De la intensidad VIS que llega a la superficie de la tierra ($I_{sev}$), una fracci n proporcional a el albedo de la superficie del planeta ($a_e$) es reflejada, mientras que el complemento es absorbido por la Tierra. Por lo tanto, la intensidad VIS absorbida por la tierra ($I_{ev}$) se calcula como:

$ I_a = (1- a ) I_s $



Con un albedo de

$a_e \sim 0.125$



y una radiaci n solar incidente de

$I_{sev} \sim 184 W/m^2$



se obtiene que:

$I_{ev} \sim 161 W/m^2$



es la cantidad de radiaci n solar absorbida por la Tierra. Esto corresponde al 87.5% de la radiaci n solar incidente.

(ID 4675)


ID:(1540, 0)