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1)  atmospheric extinction coefficient
大气消光系数
2)  Aerosol extinction coefficient
气溶胶消光系数
1.
0, the change of aerosol extinction coefficient is 5 times, for sunny weather, the change is near 3 times, whereas for foggy weather, the change is not much.
使用Mie散射激光雷达在阴、雾和晴三种天气状况下采集了大气回波信号,从所测数据反演气溶胶消光系数的过程中发现,气溶胶后向散射消光对数比对反演结果存在较大影响。
3)  Atmospheric extinction
大气消光
4)  atmospheric refraction coefficient
大气折光系数
1.
This paper analyzes and appraises the feasibility and practicability of several methods of atmospheric refraction coefficient calculation.
本文对几种常用的大气折光系数求定方法的可行性和实用性进行了分析和评价 ,针对现有技术条件 ,提出了比较切合实际的求 K精度指标。
2.
This paper analyses several common methods of atmospheric refraction correction, and puts forward a new method: without meteorological parameter observation, utilizing the vertical angles and distances of double-prism in tsigonometric leveling, it works out atmospheric refraction coefficient by atmospheric refraction angle deviation directly.
本文分析了几种常用的大气折光改正方法,提出了在EDM三角高程测量中,不需要测定气象参数,利用观测双棱镜的垂直角和距离,从大气垂直偏角入手直接推算出大气折光系数公式的新方法。
3.
The atmospheric refraction coefficient formula is derived using the principle of trigonometric leveling survey.
从三角高程测量的原理出发,推导了利用对向三角高程测量计算大气折光系数的公式,并利用跨江三角高程测量的大量实测数据,计算分析了某大桥跨江高程传递区域大气折光系数的变化规律,得出一些有意义的结论。
5)  extinction coefficients
消光系数
1.
Based on Mie' theory and previous calculating method of extinction coefficients for particles of the same compositions,average theoretical and equivalent calculating method of extinction coefficients for aerosols of various compositions was established.
基于Mie散射理论,在过去的同种颗粒消光系数计算的基础上,对多种成分颗粒的大气气溶胶,建立了消光系数的平均(理论的)计算方法,同时,利用容积占比等效折射率,建立了消光系数的等效计算方法,验证了该等效法的可靠性。
6)  extinction coefficient
消光系数
1.
The analysis of sources of ambient light extinction coefficient in summer time of Beijing city;
北京市夏季大气消光系数的来源分析
2.
Determination of extinction coefficient of dust;
粉尘消光系数的确定方法
3.
Determination of the extinction coefficient of a weakly absorbing multilayer system;
弱吸收多层薄膜消光系数的反演
补充资料:大气消光
大气消光
atmospheric extinction

   天体辐射穿过大气到达地面后强度减弱和颜色变化的现象。产生大气消光主要有两个原因:一是大气中各种分子和原子吸收辐射,使辐射能转变为其他形式的能量;二是大气中的气体分子、尘埃和水滴等质点将来自某方向的辐射散射到四面八方,从而减弱了天体辐射的强度。大气消光与大气的成分、辐射的波长和辐射穿过大气的厚度有关。通常蓝光所受的消光作用比红光严重,辐射穿过大气层的厚度增加,消光作用也加剧。因此,天体的天顶距越大,大气消光影响越大。地面天文测光的结果要作大气消光改正,从而得到天体辐射的真实情况。
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参考词条