【摘 要】
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在实际大气中,分子和粒子不仅遭受单次散射,还遭受多次散射.本文首先计算了多次散射在总散射量中的贡献.结果表明当光学厚度大于0.1时,多次散射在总散射量中的贡献将超过10%,
【机 构】
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中国科学院安徽光学精密机械研究所大气光学中心
【基金项目】
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中国科学院方向性创新项目(KGGX2-SW-413),中国科学院合肥物质科学研究院院长基金.
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在实际大气中,分子和粒子不仅遭受单次散射,还遭受多次散射.本文首先计算了多次散射在总散射量中的贡献.结果表明当光学厚度大于0.1时,多次散射在总散射量中的贡献将超过10%,因此必须考虑多次散射的作用.在多次散射辐射传输计算时,一般需把散射相函数展开为勒让德(Legendre)函数的多项式.有些介质如云或气溶胶粒子,散射相函数前向非常尖锐.展开的Legendre多项式需数百项甚至上千项才能收敛,而计算时间与展开项数的3次方成正比.本文介绍了在辐射传输计算时对尖锐相函数的δ-M和δ-fit处理方法,比较了两种
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