\begin{document}$C_n^2$\end{document}廓线是评估大气湍流效应的重要参数. 本文归纳了几种有代表性的\begin{document}$ C_n^2 $\end{document}廓线模式, 提出了修正的CLEAR I夜晚模式; 分析了高美古、拉萨、大柴旦、茂名、荣成等5个实验点探空测量数据, 给出了5个实验点算术平均拟合的\begin{document}$ C_n^2 $\end{document}廓线公式; 计算了各模式和测量数据在波长为0.5 μm时的大气相干长度\begin{document}$ {r_0} $\end{document}、视宁度\begin{document}$ {\varepsilon _{{\text{FWHM}}}} $\end{document}、等晕角\begin{document}$ {\theta _0} $\end{document}、相干时间\begin{document}$ {\tau _0} $\end{document}、等效高度\begin{document}$ \overline h $\end{document}和等效风速\begin{document}$ \overline V $\end{document}等大气光学参数以及各大气层\begin{document}$ C_n^2 $\end{document}递减率和不同大气层湍流贡献百分比. 重点对H-V(5/7)模式的存疑、\begin{document}$ C_n^2 $\end{document}廓线模式采用的平均方法、低平流层\begin{document}$ C_n^2 $\end{document}是否具有统一的递减率等问题进行讨论并给出答案."> 大气光学湍流模式研究: <inline-formula><tex-math id="M1">\begin{document}${\boldsymbol{C}}_{\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol 2}$\end{document}</tex-math><alternatives><graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="6-20221985_M1.jpg"/><graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="6-20221985_M1.png"/></alternatives></inline-formula>廓线模式 - 必威体育下载

搜索

x

留言板

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

downloadPDF
引用本文:
Citation:

    大气光学湍流模式研究: ${\boldsymbol{C}}_{\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol 2}$ 廓线模式

    吴晓庆, 杨期科, 黄宏华, 青春, 胡晓丹, 王英俭

    Study of ${\boldsymbol C_{\boldsymbol n}^{\boldsymbol 2}}$ profile model by atmospheric optical turbulence model

    Wu Xiao-Qing, Yang Qi-Ke, Huang Hong-Hua, Qing Chun, Hu Xiao-Dan, Wang Ying-Jian
    PDF
    HTML
    导出引用
    • 由于大气湍流的存在, 当光束在大气中传播时会发生相位起伏、光强闪烁等一系列湍流效应现象, 严重制约光电系统的性能, 是造成天文观测困难的主要原因. 大气折射率结构常数 $C_n^2$ 廓线是评估大气湍流效应的重要参数. 本文归纳了几种有代表性的 $ C_n^2 $ 廓线模式, 提出了修正的CLEAR I夜晚模式; 分析了高美古、拉萨、大柴旦、茂名、荣成等5个实验点探空测量数据, 给出了5个实验点算术平均拟合的 $ C_n^2 $ 廓线公式; 计算了各模式和测量数据在波长为0.5 μm时的大气相干长度 $ {r_0} $ 、视宁度 $ {\varepsilon _{{\text{FWHM}}}} $ 、等晕角 $ {\theta _0} $ 、相干时间 $ {\tau _0} $ 、等效高度 $ \overline h $ 和等效风速 $ \overline V $ 等大气光学参数以及各大气层 $ C_n^2 $ 递减率和不同大气层湍流贡献百分比. 重点对H-V(5/7)模式的存疑、 $ C_n^2 $ 廓线模式采用的平均方法、低平流层 $ C_n^2 $ 是否具有统一的递减率等问题进行讨论并给出答案.
      Owing to the existence of atmospheric turbulence, a series of turbulence effects such as phase fluctuation and light intensity scintillation will occur when the electromagnetic waves propagates through the atmosphere, which seriously affects the performance of the electro-optic system, resulting in the difficulty of astronomical observation. The atmospheric refractive index structure constant ( $ C_n^2 $ ) profile is an important parameter to evaluate the turbulence effects. This paper summarizes several representative $ C_n^2 $ profile models and analyzes the data using balloon-borne microthermal probes at five sites i.e. Gaomeigu, Lhasa, Dachaidan, Maoming, and Rongcheng. The atmospheirc optical parameters are calculated, such as coherence length, seeing, isoplanatie angle, coherence time, equivalent height, equivalent wind speed, drop-off rate and integrated contribution from each atmosphere layer. The formulas of five sites are developed by fitting the arithmetic average of measurements. Several troubling basic problems such as suspicion the H-V (5/7) model, the model developed by arithmetic average or geometric average, the problem whether there is a uniform lapse rate in the low stratosphere, are discussed and solved. The modified CLEAR I night model is given.
          通信作者:吴晓庆,xqwu@aiofm.ac.cn
        • 基金项目:国家自然科学基金(批准号: 91752103, 41576185)和中国科学院战略性先导科技专项(A类) (批准号: CXJJ-19S028)资助的课题
          Corresponding author:Wu Xiao-Qing,xqwu@aiofm.ac.cn
        • Funds:Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 91752103, 41576185) and the Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences (Grant No. CXJJ-19S028).
        [1]

        [2]

        [3]

        [4]

        [5]

        [6]

        [7]

        [8]

        [9]

        [10]

        [11]

        [12]

        [13]

        [14]

        [15]

        [16]

        [17]

        [18]

        [19]

      • 模式名称 模式种类 海拔高度/km 有效高度/km 平均方式 数据来源 代表性
        夜晚 白天 日出
        SLC 3.06 20 (相对高度) 几何平均 光闪烁 亚热带海洋
        大气湍流
        AFGL AMOS 3.06 30 (海拔高度) 算术平均 探空 亚热带海洋
        大气湍流
        H-V(5/7) 含有高空风速的$ C_n^2 $参数公式 实际海拔
        高度/km
        24 (海拔高度) 算术平均 光闪烁、探空 中纬度大气湍流
        CLEAR I 1.24 30 (海拔高度) 算术平均 探空 低对流层风速
        下沙漠型湍流
        下载: 导出CSV

        $ {r_0} $/cm $ {\varepsilon _{{\text{FWHM}}}} $/μrad $ {\theta _0} $/μrad $ {\tau _0} $/ms $ \overline h $/m (AGL) $ \overline V $/(m·s–1)
        AFGL night 8.9 5.52 12.2 5.7 2260.7 4.9
        AFGL day 7.3 6.71 4.4 3.5 5191.4 6.5
        AFGL sunrise 15.3 3.21 5.3 5.3 9016.9 9.1
        H-V (5/7) 5.0 9.84 6.9 1.9 2271.9 8.4
        CLEAR I night 11.3 4.33 8.5 14.8 4179.1 2.4
        修正CLEAR I 5.6 8.77 6.5 8.2 2684.2 2.1
        下载: 导出CSV

        AFGL night AFGL day AFGL sunrise H-V (5/7) CLEAR I night
        SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/%
        11.0 81.3 7.7 40.3 36.7 22.9 3.3 43.8 52.9 30.4 58.6 10.9 50.4 12.1 37.4
        下载: 导出CSV

        AFGL night AFGL day AFGL sunrise H-V (5/7) CLEAR I night
        SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/% SL/% BL/% FA/%
        0.0 6.5 93.5 0.0 0.4 99.6 0.0 0.7 99.3 0.0 3.3 96.6 0.4 1.7 97.4
        下载: 导出CSV

        边界层内    $ \lg (C_n^2)= a + bh + c{h^2} $   对流层内  $ \lg (C_n^2)= a + bh + c{h^2} $
        低平流层下   $\lg (C_n^2)= a + bh + c{h^2} + d\exp \big\{ { - 0.5 { {[{ {(h - e)} }/{f}]}^2} } \big\}$
        CLEAR I night模式/km 修正CLEAR I night模式/km
        1.23 <h≤ 2.13 2.13 <h≤ 10.34 10.34 <h≤ 30 1.23 <h≤ 2.13 2.13 <h≤ 10.34 10.34 <h≤ 30
        a= –10.7025 a= –16.2897 a= –17.0577 a= –9.7025 a= –16.0897 a= –16.6577
        b= –4.3507 b= 0.0335 b= –0.0449 b= –4.3507 b= 0.0435 b= –0.0449
        c= 0.8141 c= –0.0134 c= –0.0005 c= 0.6541 c= –0.0134 c= –0.0005
        d= 0.6181 d= 0.1981
        e= 15.5617 e= 15.5617
        f= 3.4666 f= 3.4666
        下载: 导出CSV

        $ {\text{DR}}(C_T^2) $ $ {\text{DR}}(C_n^2) $ $ {\text{DR}}(\rho ) $ ${\text{DR} }((P/T^2)^2)$
        SL BL FA SL BL FA SL BL FA SL BL FA
        AFGL night 9.62 11.37 –0.61 10.30 12.05 0.85 0.43 0.44 0.70 0.68 0.69 1.46
        AFGL day 67.15 14.84 –0.88 67.83 15.53 0.58 0.43 0.44 0.70 0.68 0.69 1.46
        AFGL sunrise 5.01 5.28 –0.54 5.69 5.97 0.92 0.43 0.44 0.70 0.68 0.69 1.46
        H-V (5/7) 41.98 10.77 0.76 42.62 11.42 2.16 0.42 0.43 0.69 0.64 0.65 1.40
        CLEAR I 17.36 1.72 –0.69 17.93 2.26 0.76 0.39 0.39 0.69 0.57 0.54 1.45
        修正 CLEAR I 22.39 3.22 –0.72 22.96 3.76 0.73 0.39 0.39 0.69 0.57 0.54 1.45
        下载: 导出CSV

        地点 经纬度 海拔高度/m 平均最大探测
        海拔高度/km
        早晨有效
        探空数
        夜晚有效
        探空数
        总有效
        探空数
        高美古 26.41°N, 100.01°E 3237 32.45 1 7 8
        拉萨 29.39°N, 91.08°E 3660 31.19 4 7 11
        大柴旦 37.44°N, 95.20°E 3183 37.00 12 13 25
        茂名 21.27°N, 111.18°E 11 35.56 7 4 11
        荣成 36.46°N, 122.11°E 80 31.37 7 6 13
        下载: 导出CSV

        a b c d f i g
        高美古 $ 1 \times {10^{ - 40}} $ 33.31 0.393 $ 6.2 \times {10^{ - 17}} $ 6.45 $ 1.95 \times {10^{ - 15}} $ 0.0871
        拉萨 $ 2.29 \times {10^{ - 22}} $ 9.10 1.227 $ 6.62 \times {10^{ - 17}} $ 10.468 $ 2.50 \times {10^{ - 16}} $ 0.0247
        大柴旦 $ 4.45 \times {10^{ - 18}} $ 3.59 1.81 $ 3.88 \times {10^{ - 17}} $ 13.24 $ 7.14 \times {10^{ - 16}} $ 0.0459
        茂名 $ 5.65 \times {10^{ - 20}} $ 5.46 2.31 $ 2.12 \times {10^{ - 16}} $ 5.02 $ 1.4 \times {10^{ - 15}} $ 0.305
        荣成 $ 3.24 \times {10^{ - 24}} $ 13.20 0.767 $ 1.58 \times {10^{ - 16}} $ 7.37 $ 5.68 \times {10^{ - 15}} $ 0.0073
        下载: 导出CSV

        高美古 拉萨 大柴旦 茂名 荣成
        $ C_n^2/{m^{ - 2/3}} $ 0.773 0.798 0.834 0.704 0.874
        下载: 导出CSV

        $ {r_0} $/cm $ {\varepsilon _{{\text{FWHM}}}} $/μrad $ {\theta _0} $/μrad $ {\tau _0} $/ms $ \overline h $/km (AGL) $ \overline V $/(m·s–1)
        算术 几何 算术 几何 算术 几何 算术 几何 算术 几何 算术 几何
        高美古 11.0 18.2 4.5 2.7 5.2 10.9 1.6 3.0 6.674 5.268 22.2 19.1
        拉萨 6.4 9.8 7.7 5.1 1.7 2.8 1.7 2.7 11.533 11.063 11.9 11.5
        大柴旦 6.6 14.9 7.5 3.3 2.0 4.8 0.9 2.2 10.172 9.659 22.2 21.8
        茂名 3.1 7.6 15.7 6.5 0.8 2.0 0.6 1.5 12.993 11.775 17.3 15.9
        荣成 5.3 9.1 9.2 5.4 1.8 3.5 0.7 1.5 9.454 8.179 23.0 19.7
        下载: 导出CSV

        算术平均 $ {\text{DR}}(C_T^2) $ $ {\text{DR}}(C_n^2) $ $ {\text{DR}}(\rho ) $ ${\text{DR} }((P/T^2)^2)$
        SL BL FA SL BL FA SL BL FA SL BL FA
        高美古 5.46 3.01 –0.71 6.23 3.72 0.95 0.41 0.46 0.77 0.61 0.72 1.66
        拉萨 9.95 –0.80 –0.61 10.65 –0.18 0.99 0.40 0.41 0.74 0.56 0.59 1.60
        大柴旦 21.49 0.03 –0.67 22.87 0.61 0.97 0.41 0.40 0.76 0.64 0.55 1.64
        茂名 18.07 2.94 –0.91 19.21 3.80 0.79 0.43 0.47 0.77 0.70 0.85 1.70
        荣成 63.52 0.88 –0.48 66.59 1.71 0.99 0.44 0.47 0.71 0.71 0.82 1.47
        下载: 导出CSV

        Model AFGL night AFGL day AFGL sunrise H-V(5/7) CLEAR I 修正CLEAR 高美古 拉萨 大柴旦 茂名 荣成
        ASL/km 25—29 25—29 25—29 17—23 25—29 25—29 18—26 18—26 18—26 18—26 18—26
        DR($ C_n^2 $) 0.85 0.58 0.92 2.16 0.76 0.73 0.95 0.99 0.97 0.79 0.99
        DR($ C_T^2 $) –0.61 –0.88 –0.54 0.76 –0.69 –0.72 –0.71 –0.61 –0.67 –0.91 –0.48
        DR($ \rho $) 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.77 0.74 0.76 0.77 0.71
        ${\text{DR} } \big(\big(P/T^2\big)^2\big)$ 1.46 1.46 1.46 1.40 1.45 1.45 1.66 1.60 1.64 1.70 1.47
        下载: 导出CSV
      • [1]

        [2]

        [3]

        [4]

        [5]

        [6]

        [7]

        [8]

        [9]

        [10]

        [11]

        [12]

        [13]

        [14]

        [15]

        [16]

        [17]

        [18]

        [19]

      • [1] 吴晓庆, 杨期科, 黄宏华, 青春, 胡晓丹, 王英俭.大气光学湍流模式研究—方法和进展. 必威体育下载 , 2023, 72(4): 049201.doi:10.7498/aps.72.20221986
        [2] 薛正跃, 李竣, 刘笑海, 王晶晶, 高晓明, 谈图.基于激光外差探测的大气N2O吸收光谱测量与廓线反演. 必威体育下载 , 2021, 70(21): 217801.doi:10.7498/aps.70.20210710
        [3] 蔡俊, 李学彬, 詹国伟, 武鹏飞, 徐春燕, 青春, 吴晓庆.一个新的海边光学湍流外尺度和Cn2的廓线模式. 必威体育下载 , 2018, 67(1): 014206.doi:10.7498/aps.67.20171324
        [4] 袁保合, 曹文思, 葛向红, 程永光, 刘献省, 梁二军.Al3+/Mo6+双离子取代ZrV2O7中Zr4+/V5+实现近零膨胀. 必威体育下载 , 2017, 66(7): 076501.doi:10.7498/aps.66.076501
        [5] 吴晓庆, 田启国, 金鑫淼, 姜鹏, 青春, 蔡俊, 周宏岩.常规气象参数估算南极泰山站近地面大气光学湍流强度. 必威体育下载 , 2017, 66(3): 039201.doi:10.7498/aps.66.039201
        [6] 程知, 谭逢富, 靖旭, 何枫, 侯再红.双孔差分闪烁法测量大气湍流的理论与实验研究. 必威体育下载 , 2016, 65(7): 074205.doi:10.7498/aps.65.074205
        [7] 王倩, 梅海平, 李玉剑, 邵士勇, 李学彬, 饶瑞中.远海海面大气光学湍流实验测量. 必威体育下载 , 2016, 65(7): 074206.doi:10.7498/aps.65.074206
        [8] 王倩, 梅海平, 钱仙妹, 饶瑞中.近地面大气光学湍流外尺度的实验研究. 必威体育下载 , 2015, 64(22): 224216.doi:10.7498/aps.64.224216
        [9] 王倩, 梅海平, 钱仙妹, 饶瑞中.近地面大气光学湍流空间相关特性的实验研究. 必威体育下载 , 2015, 64(11): 114212.doi:10.7498/aps.64.114212
        [10] 李晓庆, 王涛, 季小玲.球差光束在大气湍流中传输特性的实验研究. 必威体育下载 , 2014, 63(13): 134209.doi:10.7498/aps.63.134209
        [11] 郭友明, 马晓燠, 饶长辉.自适应光学控制系统对Kolmogorov湍流补偿的修正有效带宽. 必威体育下载 , 2013, 62(13): 134207.doi:10.7498/aps.62.134207
        [12] 孙友文, 谢品华, 徐晋, 周海金, 刘诚, 王杨, 刘文清, 司福祺, 曾议.采用加权函数修正的差分光学吸收光谱反演环境大气中的CO2垂直柱浓度. 必威体育下载 , 2013, 62(13): 130703.doi:10.7498/aps.62.130703
        [13] 张兰强, 顾乃庭, 饶长辉.大气湍流三维波前探测模式层析算法分析. 必威体育下载 , 2013, 62(16): 169501.doi:10.7498/aps.62.169501
        [14] 姜永恒, 孙成林, 李占龙, 曹安阳, 里佐威.苯C—H伸缩振动弱增益模式的受激拉曼散射. 必威体育下载 , 2011, 60(6): 064211.doi:10.7498/aps.60.064211
        [15] 潘平平, 张彬.基于M2因子测量的大气湍流参数的确定方法. 必威体育下载 , 2011, 60(1): 014215.doi:10.7498/aps.60.014215
        [16] 郝艳捧, 阳林, 涂恩来, 陈建阳, 朱展文, 王晓蕾.实验研究大气压多脉冲辉光放电的模式和机理. 必威体育下载 , 2010, 59(4): 2610-2616.doi:10.7498/aps.59.2610
        [17] 曹彪, 左剑, 里佐威, 欧阳顺利, 高淑琴, 陆国会, 姜永恒.CS2在C6H6中的弱费米共振特性及对Bertran公式修正. 必威体育下载 , 2009, 58(5): 3538-3542.doi:10.7498/aps.58.3538
        [18] 季小玲, 汤明玥.一维线阵离轴高斯光束通过湍流大气的传输特性. 必威体育下载 , 2006, 55(9): 4968-4973.doi:10.7498/aps.55.4968
        [19] 赵勇, 诸葛向彬, 何业冶.典型颗粒超导体YBa2Cu3O7/V2O5中临界电流随温度变化的特性. 必威体育下载 , 1994, 43(10): 1693-1703.doi:10.7498/aps.43.1693
        [20] 王晓春, 周定文, 张以谟.非线性光学位相共轭实时补偿大气湍流扰动. 必威体育下载 , 1989, 38(3): 466-470.doi:10.7498/aps.38.466
      计量
      • 文章访问数:3797
      • PDF下载量:110
      • 被引次数:0
      出版历程
      • 收稿日期:2022-10-17
      • 修回日期:2023-01-03
      • 上网日期:2023-01-07
      • 刊出日期:2023-03-20

        返回文章
        返回
          Baidu
          map