Types of Radiation

Storyboard

For modeling it is convenient to separate the radiation into a wavelength component up to 750 nm (VIS or visible) and one over said wavelength (NIR or near infrared or simply infrared). This is because albedo tends to have very different values for low wavelengths and above that value.

>Model

ID:(860, 0)



Espectro del Sol en la Tierra

Image

>Top


La luz del sol al llegar a la tierra tiene el tipico espectro de cuerpo negro. Sin embargo al penetrar la atmosfera pierde parte de su intensidad en función de las absorcioens que sufre.

Si se observa el espectro de luz solar se nota que abarca tres rangos:

* ultra violeta (200 a 380 nm)

* visible (380 a 750 nm)

* infraroja (750 a 2500 nm)

![earth006](showImage.php)

Balance de Radiación Visible

ID:(8083, 0)



Principales flujos de radiación

Image

>Top


La radiación que incide sobre el planeta es radiación visible y es reflejada y absorbida por atmósfera y superficie del planeta. El reflejo lo vemos como radiación visible y da origen a las fotos del planeta que se han sacado desde el espacio exterior. La fracción absorbida lleva a un calentamiento del planeta y de la atmósfera que genera emisiones de radiación infrarroja (calor). A estos flujo se suman mecanismos de convección y transporte.

Los distintos flujos y estimaciones de la energía por área y tiempo estimados se resumen en el siguiente diagrama:

En primera aproximación se puede asumir que la superficie del planeta es homogénea, es decir los albedos y coberturas son constantes sobre la superficie. Dentro de este esquema se tiene un modelo unidimensional (D1) en que solo se estudia en mayor detalle el comportamiento de la atmósfera y se pueden estimar los parámetros del modelo.

ID:(9286, 0)



Dependencia del Albedo del Largo de Onda

Image

>Top


Si uno observa el comportamiento del albedo en función del largo deonda nota que este, para las superficies típcas varia en forma dramática entre el rango visible y el infrarrojo.

![earth006](showImage.php)

Balance de Radiación Visible

Por ello da sentido separar el espectro en torno a un largo de onda en torno a 750nm o sea hablar de radiación mayormente visible o del tipo infrarrojo. Hay que hacer notar que bajo "luz visible" estamos tambien incluyendo una parte del espectro ultravioleta ya que tambien hay radiación significante en largos de onda inferiores a los 380 nm.

ID:(8084, 0)



Infrared radiation (NIR)

Condition

>Top


In climate models, radiation is divided into two ranges that have different origins and behaviors.

In the case of radiation with wavelengths greater than

which partially covers the infrared spectrum, it is called Near Infrared (NIR) radiation and originates from both the Earth's surface and the atmosphere.

ID:(9950, 0)



Visible radiation (VIS)

Condition

>Top


In climate models, radiation is divided into two ranges that have different origins and behaviors.

In the case of radiation with wavelengths shorter than

which includes a portion of the visible and ultraviolet spectrum, it is referred to as visible radiation (VIS) and originates from the Sun.

ID:(9951, 0)



Emisión onda larga de la tierra en función del tiempo (D0+1)

Php

>Top


Si se observa la radiación de onda larga (NIR) se ve que existe un máximo en torno al mes de agosto/septiembre de todos los años:

Esto se debe a que el hemisferio norte presenta mayor masas continentales por lo que estas reflejan mayormente cuando es verano en dicho hemisferio..

ID:(9324, 0)



Emisión onda larga de la tierra en función de la latitud (D1+0)

Php

>Top


La radiación de onda larga (NIR) es en primera aproximación simétrica en torno al ecuador fuera de presentar un máximo en torno de los grados -20 y +20:

Esto corresponde tanto a la falta de masa continental en torno al ecuador y la baja de intensidad hacia los polos por efecto de la incidencia inclinada de la radiación.

ID:(9325, 0)