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对流层折射

对流层与地面接触并从地面得到辐射热能,其温度随高度的上升而降低,GPS信号通过对流层时,也使传播的路径发生弯曲,从而时测量距离产生偏差,这种现象叫做对流折射。

对流层折射基本信息

对流层折射简介

对流层与地面接触并从地面得到辐射热能,其温度随高度的上升而降低,GPS信号通过对流层时,也使传播的路径发生弯曲,从而时测量距离产生偏差,这种现象叫做对流折射。

中文名称
对流层折射
英文名称
tropospheric refraction
定  义
电磁波在对流层大气中传播时,由于不同区段的传播速度不同, 引起电磁波传播方向改变, 并出现电磁波传播路径弯曲的现象。
应用学科
大气科学(一级学科),大气物理学(二级学科)

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对流层折射造价信息

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对流层折射常见问题

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对流层折射文献

高折射玻璃微珠粒径与折射率关系的研究 高折射玻璃微珠粒径与折射率关系的研究

高折射玻璃微珠粒径与折射率关系的研究

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大小:841KB

页数: 5页

利用激光照射高折射率玻璃微珠下形成的二次彩虹现象,以艾里的虹理论为基础对玻璃微珠折射率进行了测量。推导了玻璃微珠尺寸对折射率影响的计算公式,表明半径差异在10μm时,折射率的测量误差为10~(-3)数量级。此外,通过软件模拟计算玻璃微珠的二次彩虹现象,并对微珠的折射率进行了测量,验证了二次彩虹方法的正确性,同时也表明玻璃微珠半径的变化对最小偏向角位置的偏移影响很小。实际测量结果表明,折射率随着半径的减小而增大,但是折射率变化很小,因此,引入折射率测量误差较小。统计测量方法能为玻璃微珠折射率的准确测量提供可靠的依据。

单台地基卫星导航接收机测量对流层斜延迟 单台地基卫星导航接收机测量对流层斜延迟

单台地基卫星导航接收机测量对流层斜延迟

格式:pdf

大小:841KB

页数: 5页

针对传统差分GPS技术和探空技术在监测对流层方面的局限性,如效率低、成本高、可移动性差等缺点,给出基于精密单点定位方法实现单台地基卫星导航接收机测量对流层斜延迟的方法。精密单点定位方法克服了传统方法的局限性。以单台地基GPS接收机的观测数据为例进行处理,获取对流层斜延迟,并与基于探空数据由射线描迹方法获得的对流层斜延迟进行对比。对比显示单站地基GPS接收机的测量结果与探空的结果大小相符,有很强的相关性,且相关系数都在0.99以上。结果表明:该方法是正确可行的。

对流层波特点

对于20吉赫以下的频率以及其他大气窗口,对流层的折射指数与频率无关,因而对流层通常是一种非色散介质。

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双折射类型

双折射永久双折射

各向异性透明晶体如方解石、石英等的折射率,是其固有的特性,称为永久双折射。

双折射暂时双折射

有些物质(如玻璃、塑料、环氧树脂)通常是不发生双折射的,但当它们内部有应力时就会出现双折射现象 。还有些不发生双折射的物质(如硝基苯、钛酸钡),在电场的作用下会出现双折射, 这种现象称为暂时双折射或人工双折射。

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双折射简介

晶体介质的折射率与光波的偏振方向有关,是各向异性的。科学家早就发现,一束入射光波在方解石(碳酸钙晶体)中分解成两束偏振方向互相垂直、折射角不同的光波。这种现象称为双折射。在各种晶体中普遍存在双折射现象。

产生双折射现象的原因是,一条光线射到冰洲石上,会在冰洲石内产生两条折射光线,如图1所示。自然界的晶体大多数都不同程度地产生双折射,只是不及冰洲石那样显著,因而不容易观察到。

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