EMSCA3641, Radiation Interactions radiation - matière AbsorptionRéflexionDiffusion
EMSCA3641, Radiation Interactions radiation - matière Lumière transmise Lumière réfléchie
Diffusion de la radiation solaire
EMSCA3641, Radiation Diffusion en avant et en arrière
EMSCA3641, Radiation Efficacité de diffusion (Q)
Transfert radiatif
EMSCA3641, Radiation Components du coefficient d’extinction
EMSCA3641, Radiation Le coefficient d’extinction en ciel claire est due à la diffusion et absorption par les molécules et particules en suspension dans l’atmosphère: où s, a, g, et p se refèrent à la diffusion, absorption, gaz et particules respectivement. Le coefficient d’extinction en ciel claire est due à la diffusion et absorption par les molécules et particules en suspension dans l’atmosphère: où s, a, g, et p se refèrent à la diffusion, absorption, gaz et particules respectivement. Extinction =
Transfert radiatif dans un milieu sans sources : loi de Beer-Bouger-Lambert
Transfert radiatif : longueur de parcours et épaisseur optique Longueur de parcours Épaisseur optique
Transfert radiatif : Transmissivité Pour un milieu purement absorbant on a pour l ’absorptivité
Transfert radiatif dans un milieu avec sources : équation générale de transfert
Transfert radiatif dans un milieu avec sources : équation de Scwarzschild Équation de Schwarzschild Milieu non diffusant : corps gris
Transfert radiatif dans un milieu avec sources : équation de Scwarzschild Équation de Scwarzschild de la définition d ’épaisseur optique... intégrons cette équation entre s et s 1...