Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály Budapest, Gilice tér
|
|
- Mariska Fábián
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 NAGYFELBONTÁSÚ NAPSPEKTROFOTOMETRIA ÉS KESKENYSÁVÚ NAPSUGÁRZÁSMÉRÉSEK AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL: UV SUGÁRZÁS, TELJES ÓZONTARTALOM, AEROSZOL OPTIKAI PARAMÉTEREK Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály Budapest, Gilice tér
2 W/(m 2 nm) A napsugárzás spektrális eloszlása a légkörön kívűl és a földfelszínen a 300 és 1100 nm-es hullámhosszok között extraterresztriális spektrum spektrum a földfelszínen nm
3 1. A probléma fizikája 2. A mérés fizikai elve 3. Méréstechnika 4. Mérőberendezések az OMSZ-nál 5. WMO VI. Regionális Napsugárzási Központ, Budapest 6. Eredmények, nemzetközi együttműködések
4 Elektromágneses spektrum vagy színkép: Valamely elektromágneses sugárzás energiájának hullámhossz (frekvencia) szerinti felbontása Spektrofotometria: spektrálisan felbontott sugárzások meghatározása, mérése, így fontos része az atom- és molekulaspektrumok meghatározásának. Ha a vizsgált elektromágneses sugárzás forrása a Nap: napspektrofotometriának hívjuk Wollaston (1802): finom sötét vonalak a Nap színképében Fraunhofer (1814): ezek hidegebb gázok abszorpciós vonalai Folytonos színkép, vonalas színkép Vonalak: atommag körüli elektronátmenetek Sávok: molekulák vibrációs és rotációs átmeneteiből származó vonalak összessége Részletes magyarázat: atomfizika > kvantumelektrodinamika
5 gamma: 0.01 nm alatt röntgen: nm ultraibolya: nm UV-C: nm UV-B: nm UV-A: nm látható: nm infravörös: nm rádió: nm fölött
6 - elmélet: monokromatikus mennyiségek (absztrakció, hiszen nulla szélességű energiaintervallumhoz nem tartozhat nullától különböző radiancia) - méréstechnika: kvázi-monokromatikus mennyiségek Δ λ: a spektrális sáv félszélessége Kvázi-monokromatikus intenzitás:: I q I d ahol: q I λ : kvázi-monokromatikus intenzitás I λ : elméleti monokromatikus intenzitás λ: a spektrális sáv centrumának hullámhossza
7 Spektrális irradiancia mérésének célja lehet információt kapni: - a sugárforrásról (pl. Nap)magáról (pl. asztrofizika) - ismert emissziójú sugárforrás (pl. Nap)és a detektor közti térrészről (pl. légkörfizika) spektrális : - szélesebb tartományok (NOAA látható: 100 nm, infravörös: 375 nm, csillagászati többszínfotometria: nm) - kvázi-monokromatikus (1-5 nm) - vonal ( nm, pl. L α, H α )
8 Sugárzásátvitel: fotonok kölcsönhatása közeggel Az s irányba haladó radiancia megváltozásával írható le. Sematikusan: di B ( T) F ( s' ) ahol: di λ : az s irányba haladó sugárzás radianciájának megváltozása ζ ελ : emissziós koefficiens B λ (T): forrásfüggvény (gerjesztési élettartam, relaxációs idő) F λ (s ): szórásfüggvény (megadja, hogy az s irányból érkező sugárzásból mekkora rész szóródik hozzá az s irányúhoz ζ aλ : abszorpciós koefficiens ζ sλ : szórási koefficiens a I s I Sugárzásátviteli egyenlet: 1 di ds I B ( T)
9 Optikai mélység: Elektromágneses sugárzás gyengülése adott közegben - általános sugárzásátvitel speciális esete (Beer-Bougert-Lambert): dx vastagságú réteg esetén a λ hullámhosszúságú I λ0 belépő monokromatikus irradiancia a dx út megtétele utáni -di λ csökkenése arányos az I λ0 -lal és a dx-szel, tehát: di e I 0dx ahol ζ eλ extinkciós koefficiens csak a közeg anyagi minőségétől és a λ hullámhosszúságtól függ (ha a közegben az abszorpciós koefficiens ζ aλ,, és a szórási koefficiens ζ sλ, akkor: ζ eλ = ζ aλ + ζ sλ ) I 0 e ahol I λ az irradiancia d út megtétele után I di e I 0dx e d
10 Optikai mélység: Ebből az extinkciós koefficiens: e 1 d ln I I 0 Légkörre alkalmazva > optikai mélység: azt jellemzi, hogy λ hullámhosszúságú sugárzás milyen mértékben gyengül, ha a világűrből a z magasságú pontba jut, vagy a z magasságú pontból 1 I 0 e ln d I ( z) ( z') dz' e z a világűrbe (földfelszíni napspektrofotométeres méréseknél így nyilván praktikusan z = 0). Ezért az optikai mélységet úgy definiáljuk, hogy az extinkciós együtthatót z magasságtól végtelenig integráljuk: z ( z) ( z') dz' e
11 Optikai mélység: Így kiszámítható minden adott λ hullámhosszra az adott komopnens abszorpciója és szórása miatti gyengítés mértéke, amelyet az optikai mélységgel adunk meg. λ hullámhosszon g 1, g 2,...g n gáz is abszorbeál, összmennyiségeik: x 1, x 2, x n > abszorpciós koefficienseik: ζ aλ, (g 1 ) ζ aλ (g 2 ),.... ζ aλ (g n ) kiszámíthatóak az abszorpció miatti optikai mélységeik: δ aλ (g 1 ) = x n ζ aλ (g 1 ), δ aλ (g 2 ) = x n ζ aλ (g 2 ),. δ aλ (g n ) = x n ζ aλ (g n ) Az adott hullámhosszon a légkör teljes optikai mélysége: δ λ = δ aλ (g 1 ) + δ aλ (g 2 ),..+ δ aλ (g n ) + δ Aλ + δ Rλ ahol δ a (λ ) az aeroszol optikai mélység, δ R (λ ) pedig a Rayleighszórás (szóródás a légköri molekulákon) optikai mélysége
12 Légköri gáz légoszlopban lévő összmennyiségének (x g ) meghatározása (Dobson módszere): Egyszerűsített sugárzásátviteli egyenlet megoldása egy adott λ hullámhosszon: I 0 M ( x g kifejezhető, de 1 egyenlet, 2 ismeretlen ismert: 1. extraterresztriális irradiancia, 2. irradiancia az észlelési pontban 3. gáz abszorpciós kofficiense 4. relatív optikai légtömeg 5. Rayleigh-szórás (légköri molekuláris szórás) optikai mélysége nem ismert: 1. gáz összmennyisége 2. aeroszol optikai mélység ( ) ag x g ( ) ( )) trükk: két különböző hullámhosszra kell fölírni I e A R
13 feltétel: a két hullámhossz essen olyan közel egymáshoz, hogy a (hullámhosszal lassan változó) aeroszol optikai mélység a két hullámhosszon csak elhanyagolható mértékben különbözzön célszerű: két vagy több hullámhossz-párt választani OMSZ: ózon és kén-dioxid tartalom meghatározása
14 Optikai mélység: Ezek alapján az aeroszol optikai mélység: 1 I0( ) P A( ) ln ( R( ) O3( )) M I( ) S P ahol: δ A (λ): aeroszol optikai mélység I 0 (λ): extraterresztriális irradiancia közepes naptávolságnál 1 I0( ) P ) ln ( R( ) ( ) M I( ) S P 0 A( 0 0 I(λ): irradiancia az észlelési pontban S: a naptávolságra vonatkozó korrekciós faktor (a Föld mérési időpontban érvényes és közepes naptávolságának a hányadosát jelenti M: relatív optikai légtömeg δ O3 (λ): az ózon abszorpció optikai mélysége: δ O3 (λ) = x O3 α O3 (λ) ahol: α O3 (λ): ózon abszorpciós koefficiens, x O3 : összózontartalom P, P 0 : aktuális nyomás és standard tengerfelszíni nyomás
15 aeroszol optikai mélység Hullámhossz exponens nem konkrét méreteloszlást ad meg, hanem a méreteloszlásra jellemző értéket Kétféleképpen definiálhatjuk: 1. ln( ) A 380 A500 ln( ) Jellemző aeroszol spektrum (a LI-1800 méréseiből számítva) Angström-formula: A A hullámhossz (nm) ln A ln ln Az illesztett görbe meredeksége lesz a hullámhossz exponens. α átlagos értéke 1.3, nagyobb értékei a kis részecskék relatíve nagyobb gyakoriságát jelentik az r > 0.5 μm átmérőjű nagy részecskékhez képest.
16 Spektrofotométer vázlatos felépítése:
17 Spektrofotométer vázlatos felépítése: 1..Bemeneti optika - egyszerű apertúra - koszinusz receptor (a beesési szög koszinuszának megfelelően szórja a különböző irányból érkező fotonokat az optikai rendszerbe (Lambert-féle koszinusz-törvény) 2. Előszűrő(kerék) - nem éppen a mért spektrumtartományba tartozó fotonok (straight light) kiszűrése - dark reading (sötétreferencia) - előgyengítés
18 Spektrofotométer vázlatos felépítése: 3. Monokromátor: a filterkerékről érkező polikromatikus sugárzást szűk hullámhosszokra osztja, azaz kvázi-monokromatikus sugárzássá alakítja (diffrakció) 1. belépőnyílás 2. (holografikus) optikai rács 3. kilépőnyílás (minél szűkebb a rés, annál nagyobb felbontás érhető el, viszont ezzel együtt csökken a detektort érő fotonok száma)
19 Spektrofotométer vázlatos felépítése: 4. Detektor a beérkező sugárzással arányos áramot produkál - fotoelektronsokszorozó (fotomultiplier) - gyenge jel estén ( szeres erősítés > jel-zaj viszony javítása - Si-dióda fontos paraméter: noise equivalent irradiance 4. Belső kompjuter 5. Vezérlő kompjuter
20 Kalibráció, visszakövethetőség (traceability) - abszolút kalibráció (Langley-módszer): sugárforrás: Nap 1500 m felett, egész nap stabilan teljesen tiszta égbolt - standard sugárforrások (National Bureau of Standards, vagy közvetlenül ott működtetett sugárforráshoz kalibrált sugárforrások), utazóstandardok - hullámhossz-szinkronizáció (látható, IR: kiválaszott hullámhosszhoz, UV: Hg emissziós vonala nm) Időszakos rutinellenőrzések (speciális, spektrofotométer felépítésétől függő)
21 Brewer MKIII spektrofotométer (Budapest ) gyártó: SCI-TEC, inc., Saskatoon, Kanada jelenleg az UV-tartományban a világon a leg jobb, kb. 180 db - UV mérési tartomány: nm - felbontás: 0.5 nm; individuális sávok O 3, SO 2 : 306.3, 310.1, 313.5, 316.8, hullámhossz stabilitás: nm - teljesen automatikus üzemmód, automatikus napkövetés, mérési program tetszés szerint - mérési program: O 3, SO 2, fizikai és biológiai UV spektrumok
22 LI-1800 spektroradiométer (Budapest ) gyártó: LI-COR, inc., Lincoln, USA - mérési tartomány: nm, - felbontás: 1 nm - hullámhossz stabilitás: 0.2 nm - spektrális globál irrad., spektrális direkt irrad. (> aeroszol optikai mélység)., PAR, spec. mérések pl. reflektancia stb.) - fál-automatikus üzemmód: csillagászati távcsőmechanika, óragép (reggel-este beés kikapcsolás) - mérés program: UV-A, látható- és közeli IR spektrumok (a spektrális irradianciákból a megfelelő hullámhosszokon aeroszol optikai mélység és hullámhossz exponens számítása)
23 NAGYPONTOSSÁGÚ NAPSOEKTROFOTOMETRIA: SZÁMÍTOTT FIZIKAI MENNYISÉGEK: 1. Légoszlop teljes ózontartalma 2. Légoszlop teljes kén-dioxid tartalma 3. Aeroszol optikai mélység 9 látható hullámhosszon 4. Aeroszol optikai mélység az UV-ben 5. Hullámhossz exponens (vagy Ångström exponens) (a domináns részecskeméretet jellemzi 6. Számított aeroszol méreteloszlás a King módszer alkalmazásával (AOD spectrumok > aeroszol méreteloszlás) nem operatív
24 Broad-band UV-Biométer (Budapest, Keszthely, Kékes, K-puszta, Siófok) gyártó: Solar Light, inc. Philedelphia, USA - mérési sáv: nm (integrált) - adatgyüjtőhöz ill. automata állomáshoz csatlakoztatva folyamatos üzemmód - mérési program: biológiailag effektív UV dózis
25 SP02 Napfotométer (Budapest, Kékestető), speciális mérőeszköz az aeroszol optikai mélység meghatározására - gyártó: Midleton-Solar, Ausztrália - mérési hullámhosszok: 412, 500, 675, 862 nm - adatgyüjtőhöz ill. automata állomáshoz csatlakoztatva folyamatos üzemmód -mérési program: aeroszol optikai mélység
26 Kalibráció Brewer spektrofotométer: 2 évente az utazó világetalonhoz - párhuzamos mérések a különböző méréstípusokkal - laborellenőrzések (pl. Cd 9 emissziós vonalának reprodukálása, nagy teljesítményű standard lámpa nagypontosságú precíz referencia tápegységgel) havi rutintesztek - standard lámpa készlet (eltérés a referencia-spektrumtól) napi automatikus rutintesztek optika, elektronika és mechanika ellenőrzése (pl. beépített standard lámpa, Hg-lámpa, fotoelektronsokszorozó deadtime-ja, nagyfeszültsége, mikrométer és slit mask motor pozíciói stb.)
27 Mérés pontossága akkora, amennyire a laboratóriumi standard sugárforrások pontosak (tápegység pontossága, stabilitása) - Detektor pontosságának ellenőrzése: standard lámpák - Hullámhossz kiválasztás pontosságának ellenőrzése: higany-lámpák (milyen pontossággal találja meg a Hg emissziós vonalának vonalcentrumát kadmium-lámpák (milyen pontossággal reprodukálja az elméletileg atomfizikából számítható vonalalakot)
28 Kalibráció LI-1800 spektroradiométer: Hathavonta: optikai sugárzási kalibrátorral (két gyári munkastandardhoz hitelesített nagypontosságú kvarc-halogén sugárforrás) - 10 referencia spektrum felvétele (eltérés az eredeti gyári response function-től) Esetenként: abszolút kalibráció (Langley-módszer)
29 Kalibráció Broad band UV-Biométerek 4 hálózati detektor, 1 broad band referencia - sötétben tartva, csak kalibrációhoz elővéve) Broad band referencia kalibrálása a Brewer spektrofotométerhez, más detektor, de jóval nagyobb pontosság és hosszú távú stabilitás) párhuzamos mérések > szorzószám v. korrekciós faktor: C = I BBR /I BREWER hálózati detektorok kalibrálása a broad band referenciához párhuzamos mérések > szorzószám: C = I BB /I BBR - nyári időszak (nagy UV irradianciák) előtt és közben még egyszer- kétszer, ha szükséges)
30 Kalibráció SP02 Napfotométerek - kalibráció: Langley módszer - ellenőrzés: LI-1800
31 WMO REGIONÁLIS NAPSUGÁRZÁSI KÖZPONT, BUDAPEST, WMO VI. Alaptevékenység: nemzetközi sugárzási skála (World Radiation Reference) reprezentálása, átadása Idővel szélesedő spektrumú tevékenység: különböző spektrális berendezések, keskenysávú sugárzásmérők kalibrálása
32 WMO REGIONÁLIS NAPSUGÁRZÁSI KÖZPONT, BUDAPEST, WMO VI. NAGYPONTOSSÁGÚ NAPSPEKTROFOTOMETRIA Kalibrálható mérőeszközök: - Spektrofotométerek - Spektroradiométerek - Filteres radiométerek - Napfotométerek - Broad band UV detektorok - Biológiailag effektív UV sugéárzást mérő broad band UV detektorok - Speciális spektrális mérőeszközök (PAR mérők, megvilágítás mérők, személyi UV doziméterek, különböző szűrők, biológiában használt speciális detektorok (pl. levél reflexióját és sug. áteresztését mérő eszközök stb.)
33 PÉLDÁK: PAR érzékelő kalibrálása PAR Voltage PAR Voltage A LI-1800 spektroradiométr és a LI PAR mérő által mért PAR Sep 29, LI-1800 LI-190SB Time Oct 3, LI-1800 LI-190SB Time 0
34 PÉLDÁK: PAR érzékelő kalibrálása A LI-1800 spektroradiméterrel mért és modellezett PAR Mért és modellezett PAR, ,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 PAR_LI-1800 PARMOD_M<4 PARMOD_M<5 400,0 200,0 Mért és modellezett PAR, ,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 PAR_LI-1800 PARMOD_M<4 PARMOD_M<5 600,0 400,0 200,0
35 PÉLDÁK: PAR mérő kalibrálása A kalibrációs faktor függése a relatív optikai légtömegtől a nappálya felszálló ágára (A), leszálló ágára (B) és együttesen (C) A B ,5 2 2,5 3 3,5 4 4, ,5 2,5 3,5 4, ,5 2,5 3,5 4,5 C
36 PÉLDÁK: Broad band UV detektorok kalibrálása (fontos probléma!) Kaotikus helyzet: UV mérések divatba jöttek : sok különböző gyártó jelent meg az UV detektor piacon UV mérésben és elméletben való jártasság nélkül Elrettentő példák: ugyanazt a fizikai mennyiséget mérő UV detektorok spektrális response-a számottevően különbözik, vagy nem is hasonlít!!!
37 relative sensitivity Important problem: calibration of broad band UV detectors Spectral response of different type UV detectors: 1,2 1 0,8 0,6 LASTEM ERYTHEM SKYE SOLAR LIGHT 0,4 0, wavelength (nm)
38 Fontos probléma: broad band UV detektorok kalibrálása Javaslat minden intézménynek agy nemzeti met. Szolgálatnak, ahol nincs még hosszútávú gyakorlat UV mérésben: CSAK JÓL ISMET GYÁRTÓTÓL SZÁRMAZÓ BROAD BAND UV DETEKTORT HASZNÁLJ! (Solar Light, Kipp&Zonen, YES stb) - hosszú instrument history - gyengék (pl. műszerről műszerre változó hosszútávú stabilitás) jól ismertek - response nagyon közel van a CIEE szabványként elfogadott McKinlay-Diffey függvényhez)
39 A Magyar Vöröskereszt személyi UV dozimétereinek kalibrálása
40 A Magyar Vöröskereszt személyi UV dozimétereinek kalibrálása
41 SPECIÁLIS MÉRÉSEK: - Különböző speciális anyagok sug. transzmissziós jellemzői hosszú távú változásának meghatározása (mezőgazdasági fóliák, polikarbonátok (természetes világítású tetők), stb.) Sugárforrás: - Látható tartomány: LI Optical Calibrator (két a National Bureau of Standards referencia sugárforrásaihoz közvetlen traceabilityvel rendelkező standard lámpával - UV tartomány: A Brewer spektrofotométer 3 gyári standard lámpája (közvetlen traceability a NBS referencia sugárforrásaihoz)
42 Polikarbonát tetők és falak - Hosszú idejű használat utáni spektrális vagy széles tartományú sug. áteresztés változás (főleg UV) - UV szűrő anyagot tartalmazó polikarbonát minta hosszú távú UV expozíció hatására történő spektrális és széles tartományú UV transzmisszió változása
43 Polikarbonát: Exponálatlan minta transzmissziós spektruma
44 Polikarbonát: Hosszabb UV expozíció után mért tramszmissziós spektrum
45 JÖVŐ? - Növekvő érdeklődés más tudományterületekről (növénybiológia, agrártudományok, daylighting stb.) - Lemodernebb méréstechnika - CCD-s diódasoros spektroradiométerek tesztelése előnyök: - nagy gyorsaság - nagy spektrális felbontás - nincs mozgórész (számos, a mérésbizonytalanságot növelő hibaforrás megszűnt) -De: sok probléma még megoldatlan, így a pontosság és megbízhatóság jelenleg számottevően alatta van a hagyományos monokromátoros spektrométereknek fejlesztések nagy erővel (pl. World Radiation Centre, Davos, Svájc)
46 % A teljes ózontartalom évi átlagainak eltérése a sokévi átlagtól Budapest fölött az időszakra év
47 A teljes ózontartalom nyári átlagos eltérései a sokévi átlagtól, Budpaest, ,0 3, ,0-7,0-12,0
48 Havi ózon eltérések az adott hó sokévi átlagától, Budapest,
49 mw/(m 2 nm) mw/(m 2 nm) Brewer spektrofotométerrel mért UV spektrumok biológiai spektrum fizikai spektrum nm
50 sepktrális RAF Radiation Amplification Factor (RAF): 1 % ózontartalom csökkenés hatására hány % a biológiailag effektív UV sugárzás növekedése Broad band RAF ~1.17 Spektrális RAF: Brewer spektrofotométeres mérésekből meghatározott spektrális RAF értékek függése a hullámhossztól hullámhossz
51 A légkör UV-B áteresztése (felhőtlen égboltra = 1) A légkör UV-B áteresztése (felhőtlen égboltra = 1) Relationship between cloud coverage and UV transmittance of the atmosphere (Németh P., Tóth Z., Nagy Z., 1996) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 A borúltság és a légkör UV-B áteresztésének kapcsolata napmagasság > 30 gyengítés áteresztés % 1,2 A borultság és a légkör UV-B áteresztésének kapcsolata napmagasság < ,8 0,6 0,4 0,2 0 gyengítés áteresztés %
52 UV-B irradiancia 3500 A biológiailag effektív UV sugárzás évi összegeinek változása Magyarországon 1995 és 2011 között Budapest Kékestető Sármellék Kecskemét év Növekedés: kb. 6 % 10 év alatt
53 Az aeroszol optikai mélység átlagos évi menete Budapest, Marczell György Főobszervatórium hónap Az aeroszol optikai mélység évi átlagai 1967 és 2003 között Budapest, Marczell György Főobszervatórium év
54 UV-B irradiancia opt. mélység év Budapest, A teljes ózontartalom változása évi átlagai 1995 és 2003 között Ózontartalom A légkör optikai mélységének évi átlagai, Budapest, Optikai mélység év A biológiailag effektív UV sugárzás változása Budapesten 1995 és 2003 között UV-B évi összegek, év
55 aeroszol optikai mélység aeroszol optikai mélység OMSZ, Marczell Görgy Főobsz.: δ A500 : 0.28 (belvárosi, ipari területek: > 0.3, háttér: < 0.2 α : 1.53 (átlag: 1.3) Köv: peremvárosi szituáció, az átlagnál kisebb részecskékkel Jellemző aeroszol spektrum (a LI-1800 méréseiből számítva) Aeroszol optikai mélység spektrum a LI-1800-zal mért irradiancákból számítva hullámhossz (nm) hullámhossz (nm)
56 WROD A szélessávú optikai mélység (látható - közeli infravörös) és az aeroszol optikai mélység közötti kapcsolat Az 500 nm-es aeroszol optikai mélység és széles sávú optikai mélység kapcsolata AOD (500) Abszorpciós sávok a spektrumban - számított aeroszol optikai mélység értékek előállítása szélessávú optikai mélység értékekből. - vizsgálat: 500 nm-re - eltérés fő okozói: vízgőz és ózon abszorpciós sávjai
57 A szélessávú optikai mélység (látható - közeli infravörös) és az aeroszol optikai mélység közötti kapcsolat Parametrizáció: A C0 WR C1 XV C2 XO C 3 3 ahol: δ Aλ : aeroszol optikai mélység a λ hullámhosszon δ WR : szélessávú optikai mélység X V : összes kihullható víz (rádiószondás mérésekből) X O3 : a légoszlop teljes ózontartalma C 0λ, C 1λ, C 2λ, C 3λ : meghatározandó konstansok Számítás: 500 nm-re Eredmény: δ Aλ és δ WR közötti korrelációs együttható kb. 30 %-kal növekedett
58 További fontosabb eredmények: - empirikus formula előállítás a megvilágítás és a globálsugárzás kapcsolatára (LI-1800) - ALADIN model sugárzási outputjainak verifikációja (LI piranometria, pirheliometria, ill. az outputok jóságának vizsgálata a légkör szennyezettsége függvényében): - Suntest UV indikátor tesztelése - speciális UV-fénycső által kibocsátott sugárzás irányfüggésének vizsgálata - UV-védelem nélküli és UV-szűrő anyaggal ellátott mezőgazdasági fóliák spektrális áteresztésének, valamint az áteresztés természetes UV sugárzásnak való hosszú távú kitettség hatására történő változásának vizsgálata - AOD mérés bizonytalansága (folyamatban) - AOD hiba függése a napracélzás pontatlanságától függően
59 ALADIN sugárzási outputjainak verifikációja: Előrejelzett és mért direktsug. különbségének függése az 500 nm-es aeroszol optikai mélységtől DIF_DIR Fig. 14. Values of DIF_DIR at different aerosol optical depths aerosol optical depth for 500 nm
60 ALADIN sugárzási outputjainak verifikációja: Előrejelzett és mért diffúz sug. különbségének függése az 500 nm-es aeroszol optikai mélységtől DIF_DIF Fig. 15. Values of DIF_DIF at different aerosol optical depths aerosol optical depth for 500 nm
61 ALADIN sugárzási outputjainak verifikációja: Előrejelzett és mért globálsug. különbségének függése az 500 nm-es aeroszol optikai mélységtől DIF_GL Fig. 16. Values of DIF_GL at different aerosol optical depths aerosol optical depth for 500 nm
62 transzmisszió (%) UV transzmisszió (%) transzmisszió (%) transzmisszió (%) A fóliák eredeti (UV expozíció előtti) transzmissziós spektruma az UV-B és UV-A tartományon 90 A fóliák transzmissziós spektruma az UIV-B és UV- A tartományon aug. 7-én kontrol F5% F20% L5% L20% kontrol F5% F20% L5% L20% hullámhossz (nm) hullámhossz (nm) A fóliák transzmissziós spektruma az UV-B és UV- A tartományon okt. 14-én A különböző fóliák átlagos UV transzmissziójának változása a vizsgált időszak alatt kontrol F5% F20% L5% L20% kontrol F5% F20% L5% L20% hullámhossz (nm) idő
63 aeroszol optikai mélység aeroszol optikai mélység OMSZ Marczell Görgy Főobszervatórium.: δ A500 : 0.28 (belvárosi, ipari területek: > 0.3, háttér: < 0.2 α : 1.31 (átlagos helyzet: 1.3) Köv: peremvárosi szituáció átlagos részecskemérettel Jellemző aeroszol spektrum (a LI-1800 méréseiből számítva) Aeroszol optikai mélység spektrum a LI-1800-zal mért irradiancákból számítva hullámhossz (nm) hullámhossz (nm)
64 AOD napi átlaga 500 nm-en hullám hossz exponens napi átlaga Az 500 nm AOD és a hullámhossz exponens napi átlagértékeinek évi menete Budapesten 1 2 0,9 0,8 1,8 1,6 0,7 1,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 az év napjai AOD-500 napi átlaga α napi átlaga
65 hullámhossz exponens A hullámhossz exponens függése az aeroszol optikai mélységtől 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1 AOD 500 nm-en
66 KAPCSOLAT A LÉGKÖR SPEKTRÁLIS SUGÁRZÁS- ÁTBOCSÁTÁSA ÉS AZ AEROSZOL MÉRETELOSZLÁSA KÖZÖTT méreteloszlás KING-MÓDSZER: AOD-spektrumok aeroszol méreteloszlás részecskeméret (mikrométer)
67 db részecske / négyzetmikrométer db részecske / négyzetmikrométer db részecske / négyzetmikrométer Az eroszol méreteloszlása magas hullámhossz exponens értékek esetén (c) Az aeroszol méreteloszlása átlagos hullámhossz exponens értékek esetén (b) ,1 1,8098 1, , , , , ,1 1, , , , , , ,01 0,1 1 0,01 0,1 1 részecskeméret (mikrométer) részecskeméret (mikrométer) Az aeroszol méreteloszlása alacsony hullámhossz exponens értékek esetén (a) ,1 0,3483 0, , , , , ,01 0,1 1 részecskeméret (mikrométer)
68 AOD-500 AOD összefüggése a HB makroszinoptikus helyzetekkel 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Hess-Brezowsky-féle kód Kis AOD: 4 (szögletszerű nyugati helyzet) 5 (anticiklonáris délnyugati helyzet) 8 (ciklonáris északnyugati helyzet) Nagy AOD: 22 (Közép-Eur fölé kiterjeszkedő anticiklon, kp: Észak tenger) 26 (anticiklonáris déli helyzet)
69 α ALFA összefüggése a HB makroszinoptikus helyzetekkel 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Hess-Brezow sky-féle kód Nagy ALFA: 14 (Közép-Eur felé kiterjeszkedő Északi-tengeri kp-ú anticiklon) 16 (Kp-jával a Brit szigetek fölötti anticiklon) 8 (ciklonáris északnyugati helyzet)??? Kis ALFA: 22 (Közép-Eur fölé kiterjeszkedő anticiklon, kp: Észak tenger) Feltűnően nagy szórás: 4 (szögletszerű nyugati helyzet)
70 Spektrális diffúz-direkt arány hullámhossz függése különböző zenittávolság és egyszeres szórási albedo értékekre (AOD500 = 0,3) (D.G. Kaskaoutis (University of Ioannina), H.D. Kambezidis (National Observatory of Athens Solar Radiation Research Institute), Z. Tóth (OMSZ)): SSA=0.6 SSA=0 SSA= =0.4 1 = 1 =2.0 E d /E b AOD 500 =0.3, =1.3 SZA=20 O E d /E b AOD 500 =0.3, SSA=0.9 SZA=60 O Wavelength, ( m) Wavelength, ( m)
71 AZ UV TARTOMÁNY MINT AZ VÁRHATÓ EXTRÉMEN ÉRZÉKENY A SZENNYEZETTSÉG VÁLTOZÁSÁRA: SPEKTRÁLIS DIFFÚZ ÉS DIREKT SUG. ARÁNYA AZ UV-BEN TÖBBSZÖRÖSE A LÁTHATÓBAN MÉRTNEK (1.3 részecskeátmérő esetén: (D / I) 300 nm / (D / I) 500 nm = részecskeátmérő esetén: (D / I) 300 nm / (D / I) 500 nm = 13)
72 OD A Rayleigh-atmoszféra optikai mélység spektruma A Rayleigh-légkör optikai mélység spektruma 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, hullámhossz (nm)
73 A Rayleigh-atmoszféra optikai mélység spektruma és egy extrémen tiszta légkör aeroszol optikai mélység spektruma (OMSZ, Marczell György Obszervatórium) OD A Rayleigh-légkör OD spektruma és egy budapesti extrémen tiszta légkör OD spektruma 0,6 0,5 0,4 0,3 Rayleigh-légkör aeroszol 0,2 0, hullámhossz (nm)
74 OD A Rayleigh-atmoszféra OD, egy extrémen tiszta légkör OD, és a teljes OD (Rayleigh + aeroszol + ózon) Rayleigh-légkör OD, egy extémen tiszta budapesti légkör OD, és a teljes OD 0,6 0,5 0,4 0,3 Rayleigh-légkör aeroszol teljes OD 0,2 0, hullámhossz (nm)
75 Hányszor nagyobb a légkör teljes optikai vastagsága a Rayleigh-atmoszféra optikai vastagságánál? HH (nm) Legtisztább Legszenny ,24 3, ,20 3, ,29 4, ,29 5, ,22 6, ,47 10, ,46 14, ,00 20, ,50 26,23
76 FONTOSABB NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: -Joint Research of UV-B (görög-lengyel-magyar-izlandi) - World Ozone and Ultraviolet Data Center - COST 713 ( UV forecasting ) : UV előrejelzési módszerek európai harmonizációja - EU/FP5 ICAROS-NET (légkörben lévő aeroszol részecskefajták megállapítása műholdfelvételekből, real-time információ) - műholdas spektrométer validálása: ground truth szimultán mérések műholdas spektrométerekkel műholdátvonuláskor Athénban és Budapesten ( )
77 NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: - COST726 (Long term changes and climatology of UV over Europe) WG4: QA/QC Procedures 1. Practical Guide to Operating Broadband Instruments Measuring Erythemally Weighted Irradiance c. kiadvány elkészítése. Részletesen ismerteti a broadband UV detektorok és azokból álló mérőhálózatok működtetését 2. A WG4 a WMO Scientific Advisory Group for UV Measurements testülettel együtt a broadband UV mérésekre vonatkozó standard működtetési procedúra (SOP Standard Operating Procedure) kifejlesztése. Erythemával súlyozott UV sugárzásméréseket végző nemzeti és regionális hálózatok működésének harmonizálása. 3. Broad band detektor kalibráció a WRC-ben, kalibrációs számítások
78 NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: -EMRP SRT-ENV-09: Traceability for surface spectral solar ultraviolet radiation (koordinátor: World Radiation Centre, Davos, Svájc) fő cél: nagypontosságú gyors diódasoros spektrométerek fejlesztése
AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA
AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatórium Légkörfizikai és Méréstechnikai
A LÉGKÖR NAPSUGÁRZÁS-ÁTBOCSÁTÁSÁNAK HOSSZÚTÁVÚ VÁLTOZÁSA BUDAPEST FELETT DIMMING VAGY BRIGHTENING? Tóth Zoltán
A LÉGKÖR NAPSUGÁRZÁS-ÁTBOCSÁTÁSÁNAK HOSSZÚTÁVÚ VÁLTOZÁSA BUDAPEST FELETT DIMMING VAGY BRIGHTENING? Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat, Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály Budapest, Gilice
Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Nagy Zoltán osztályvezető Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály
Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán osztályvezető Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály Miért van szükség napsugárzás mérésekre (1)? Az éghajlati rendszer működésének,
VAN-E KAPCSOLAT AZ UV-SUGÁRZÁS VÁLTOZÁSA ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZÖTT?
VAN-E KAPCSOLAT AZ UV-SUGÁRZÁS VÁLTOZÁSA ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZÖTT? Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatórium Távérzékelési Osztály PLANETÁRIS ATMOSZFÉRÁK MŰKÖDÉSE PLANETÁRIS
Az UV-sugárzás mérése és előrejelzése az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
Az UV-sugárzás mérése és előrejelzése az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Tóth Zoltán, Varga-Fogarasi Szilvia toth.z@met.hu fogarasi.sz@met.hu Országos Meteorológiai Szolgálat Földfelszíni Megfigyelések
AZ AROME MODELL GLOBÁLSUGÁRZÁS ELŐREJELZÉSÉNEK VERIFIKÁCIÓJA
AZ AROME MODELL GLOBÁLSUGÁRZÁS ELŐREJELZÉSÉNEK VERIFIKÁCIÓJA Tóth Zoltán 1, Morvai Krisztián 1, Nagy Zoltán 1, Szintai Balázs 2 1 OMSZ Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály 2 OMSZ Módszerfejlesztési
A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás
Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása
Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása
Abszorpciós spektrometria összefoglaló
Abszorpciós spektrometria összefoglaló smétlés: fény (elektromágneses sugárzás) tulajdonságai, kettős természet fény anyag kölcsönhatás típusok (reflexió, transzmisszió, abszorpció, szórás) Abszorpció
Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE
A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben
A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás
A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől
E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic
Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses
Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény
Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;
Abszorpciós fotometria
A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. szeptember 15. E B x x Transzverzális hullám A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz Az elektromos a mágneses térerősség
Abszorpciós fotometria
2013 január Abszorpciós fotometria Elektron-spektroszkópia alapjai Biofizika. szemeszter Orbán József PTE ÁOK Biofizikai ntézet Definíciók, törvények FÉNYTAN ALAPOK SMÉTLÉS - Elektromágneses sugárzás,
OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István
OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt
Sugárzásos hőtranszport
Sugárzásos hőtranszport Minden test bocsát ki sugárzást. Ennek hullámhossz szerinti megoszlása a felület hőmérsékletétől függ (spektrum, spektrális eloszlás). Jelen esetben kérdés a Nap és a földi felszínek
A fény tulajdonságai
Spektrofotometria A fény tulajdonságai A fény, mint hullámjelenség (lambda) (nm) hullámhossz (nű) (f) (Hz, 1/s) frekvencia, = c/ c (m/s) fénysebesség (2,998 10 8 m/s) (σ) (cm -1 ) hullámszám, = 1/ A amplitúdó
Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György 2013. Október
Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE Major György 2013. Október Vázlat 1. Bevezetés 1.1 A meteorológia szerepe: napsugárzási adatsorok, napsugárzás mérések más meteorológiai
Abszorpciós fotometria
abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok
MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK
MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK Kocsis Zsófia, Országos Meteorológiai Szolgálat 35. Meteorológiai Tudományos Napok Budapest, 2009. november 19-20. VÁZLAT Bevezetés Légköri gázok és a műholdak
Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)
Röntgensugárzás az orvostudományban Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Orbán József, Biofizikai Intézet, 2008 Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken
A légkör rövidhullámú sugárzásátbocsátásának hosszú távú változása Budapest felett
Bevezetés A légkör rövidhullámú sugárzásátbocsátásának hosszú távú változása Budapest felett Tóth Zoltán légkörfizikus, főtanácsos, Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatórium toth.z@met.hu
A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében
A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében Nagy Zoltán 1, Dobos Attila 2, Rácz Csaba 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Könnyű, vagy nehéz feladat
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét
A Budapest feletti légoszlop sugárzásátbocsátásának vizsgálata az időszakra különböző napsugárzási paraméterek segítségével
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, METEOROLÓGIAI TANSZÉK A Budapest feletti légoszlop sugárzásátbocsátásának vizsgálata az 1967-2002 időszakra különböző napsugárzási paraméterek segítségével Készítette: Márfy
Szél- és napenergia előrejelzés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Szél- és napenergia előrejelzés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Tóth Helga, Brajnovits Brigitta, Szintai Balázs és Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat Email:
FOTOSZINTETIKUSAN AKTÍV SUGÁRZÁS GLOBÁLSUGÁRZÁS
FOTOSZINTETIKUSAN AKTÍV SUGÁRZÁS ÉS GLOBÁLSUGÁRZÁS Major György Horváth László, Pintér Krisztina, Nagy Zoltán (Gödöllı) Haszpra László, Barcza Zoltán, Gelybó Györgyi Globálsugárzás: a 0,29 4 mikrométer
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2001) 86:
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2001) 86: 75 80. A földfelszínre érkezı napsugárzás intenzitásának változása különbözı spektrum tartományokon az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás alatt történt mérések alapján
A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése
A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése Lábó Eszter 1, Geresdi István 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi
Abszorpciós fotometria
abszorpció A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2013. január Elektromágneses hullám Transzverzális hullám elektromos térerősségvektor hullámhossz E B x mágneses térerősségvektor
Az elektromágneses hullámok
203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert
Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez
A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett
Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR
Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek
Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer
Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera
Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai
Orvosi biofizika 1. félév: 1,5 óra előadás + óra gyakorlat. félév: óra előadás + óra gyakorlat Fizika az orvostudományban SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgató: Prof. Kellermayer Miklós tanulmányi
KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051
KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP-1.3.1-12-2012-0051 A Mályiban székhellyel rendelkező, 2012-ben alakult Roligenergo Kft. műszaki kutatással,
Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.
Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium 11. Az I 2 molekula disszociációs energiája Készítette: Hagymási Imre A mérés dátuma: 2007. október 3. A beadás dátuma: 2007. október xx. 1. Bevezetés Ebben a mérésben egy kétatomos
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Műszeres analitika II. (TKBE0532)
Műszeres analitika II. (TKBE0532) 4. előadás Spektroszkópia alapjai Dr. Andrási Melinda Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék A fény elektromágneses
2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN
1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés 440 BC Democritus, Leucippus, Epicurus 1660 Pierre Gassendi 1803 1897 1904 1911 19 193 John Dalton Joseph John (J.J.) Thomson J.J. Thomson
Abszorpció, emlékeztetõ
Hogyan készültek ezek a képek? PÉCI TUDMÁNYEGYETEM ÁLTALÁN RVTUDMÁNYI KAR Fluoreszcencia spektroszkópia (Nyitrai Miklós; február.) Lumineszcencia - elemi lépések Abszorpció, emlékeztetõ Energia elnyelése
Balatoni albedó(?)mérések
Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Budapest, 2012. augusztus 30-31 PE Georgikon Kar menyhart-l@georgikon.hu Eredeti célkitűzés Balaton albedójának napi és éves menete Albedó paraméterezése
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés
Kipp & Zonen honlap - Tudástár témák fordítása _ Főoldal 1
Kipp & Zonen honlap - Tudástár témák fordítása _ Főoldal 1 Alapvető elméleti információk A holland Kipp & Zonen műszergyártó cég vezető szerepet játszik a napsugárzás és a légkör egyes tulajdonságai mérésének
Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz
Atomfizika A hidrogén lámpa színképei - Elektronok H atom emisszió Fényképlemez V + H 2 gáz Az atom és kvantumfizika fejlődésének fontos szakasza volt a hidrogén lámpa színképeinek leírása, és a vonalas
A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos
A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos VTT Szeminárium, Budapest, 2017-10-10 Bevezetés Néhány szó a fényről A fényforrások csoportosítása Az emberi
UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA
SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes
FMO. Földfelszíni Megfigyelések Osztálya. Zárbok Zsolt osztályvezető 2015.10. 02..
FMO Földfelszíni Megfigyelések Osztálya Zárbok Zsolt osztályvezető 2015.10. 02.. Földfelszíni Megfigyelések Osztálya Mottó: minden meteorológiai tevékenység alapja a megfigyelés Földfelszíni Megfigyelések
Laboratóriumi és terepi fotoakusztikus mérések
Laboratóriumi és terepi fotoakusztikus mérések Ajtai Tibor Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Sugárzási egyensúly Forrásazonosítás Egészségügyi hatás If research investment
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:
A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE
A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE Sugárzási alapismeretek Energia 10 20 J Évi bejövő sugárzásmennyiség 54 385 1976-os kínai földrengés 5006 Föld széntartalékának energiája 1952 Föld olajtartalékának energiája 179 Föld
ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő
ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás
Profik és amatőrök. A megfigyelés múltja, jelene és jövője
Profik és amatőrök A megfigyelés múltja, jelene és jövője World Weather Watch Világnap témája Az időjárás megfigyelése az élet- és vagyonvédelem szolgálatában 50 éves a WWW Marczell György Főobszervatórium
A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok
A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott
Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november
Röntgendiffrakció Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet 2013. november Előadás vázlata Röntgen sugárzás Interferencia, diffrakció (elektromágneses hullámok) Kristályok szerkezete Röntgendiffrakció
ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK
ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK Célok, módszerek, követelmények CÉLOK, MÓDSZEREK Meteorológiai megfigyelések (Miért?) A meteorológiai mérések célja: Minőségi, szabvány
A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása
A sugárzás és az anyag kölcsönhatása A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása Cserenkov-sugárzás v>c/n, n törésmutató cos c nv Cserenkov-sugárzás Pl. vízre (n=1,337): 0,26 MeV c 8 m / s 2. 2* 10 A sugárzás
Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17.
SUGÁRZÁSOK. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK. Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. MI A SUGÁRZÁS? ENERGIA TERJEDÉSE A TÉRBEN RÉSZECSKÉK VAGY HULLÁMOK HALADÓ MOZGÁSA RÉVÉN Részecske: α-, β-sugárzás
9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel
9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása Előkészítő előadás 2019.03.11. mérési feladat Egy sav-bázis indikátor abszorpciós spektrumának felvétele különböző ph-jú
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása. Előkészítő előadás Módosított változat
19. Sav-bázis indikátorok disszociáció állandójának spektrofotometriás meghatározása Előkészítő előadás 2018.03.19. Módosított változat mérési feladat Egy sav-bázis indikátor abszorpciós spektrumának felvétele
A műholdadatokból származtatott légköri ózon mennyiségének verifikációja
Az OMSZ honlapján naponta közzéteszünk egy ózon térképet, amely a légkör ózontartalmának eloszlását mutatja Európa területén. A függőleges légoszlopban található ózon mennyisége (összózon) látható a térképen,
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék
Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum
Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán
Fényerő mérés Készítette: Lenkei Zoltán Mértékegységek Kandela SI alapegység, a gyertya szóból származik. Egy pontszerű fényforrás által kibocsátott fény egy kitüntetett irányba. A kandela az olyan fényforrás
ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén
ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-23/16-M Dr. Szalóki Imre, fizikus, egyetemi docens Radócz Gábor,
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika
PÁPICS PÉTER ISTVÁN CSILLAGÁSZATI SPEKTROSZKÓPIA HF FELADAT: egy tetszőleges nyers csillagspektrum választása, ábrakészítés IDL-ben (leírása az
PÁPICS PÉTER ISTVÁN CSILLAGÁSZATI SPEKTROSZKÓPIA 1. 3. HF FELADAT: egy tetszőleges nyers csillagspektrum választása, ábrakészítés IDL-ben (leírása az objektum, a műszer, és az időpont megjelölésével).
Nagyfelbontású spektrumok redukálása a
Nagyfelbontású spektrumok redukálása a közeli-infravörös tartományban Király Sándor 1 1 Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont FIKUT, 2014 Agenda Távcsőidő-pályázat Nyers
ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.
ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK 06 Víz a légkörben világóceán A HIDROSZFÉRA krioszféra 1338 10 6 km 3 ~3 000 év ~12 000 év szárazföldi vizek légkör 24,6 10 6 km 3 0,013
Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.
Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,
Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti KözlekedK zlekedési Hatóság részben W. Halbritter,, W Horak and J Horak: Áttekintés Bevezetés Optikai sugárz
TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS
TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi
A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv
Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési
FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK
FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK Légköri nyomanyagok forrásai: bioszféra hiroszféra litoszféra világűr emberi tevékenység AMI BELÉP, ANNAK TÁVOZNIA IS KELL! Légköri nyomanyagok nyelői: száraz
A hőmérsékleti sugárzás
A hőmérsékleti sugárzás Felhevített tárgyak több száz fokos hőmérsékletet elérve először vörösen majd még magasabb hőmérsékleten sárgán izzanak, tehát fényt (elektromágneses hullámokat a látható tartományban)
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria
TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai sugárzásmérés. Az elektromágneses sugárzás tulajdonságai: Sugárzásmérések. Sugárzási törvények
TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Kircsi Andrea Egyetemi tanársegéd DE Meteorológiai Tanszék Meteorológiai sugárzásmérés Debrecen, 2007/2008 II. félév Sugárzásmérések Minden 0 K-nél K magasabb hőmérsékletű
A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA
A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK
SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen
Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában
Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Minőségi indikátorok az analitikai szakaszban Dr. Kocsis Ibolya Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium
Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet
4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK
LED fotobiológia. Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem. Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti Közlekedési Hatóság
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti Közlekedési Hatóság részben W. Halbritter, W Horak and J Horak: CIE Conference Vienna, 2010 közleménye alapján
Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás
Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) szín 3 fluoreszcencia Beeső fény spektrális összetétele! Megfigyelő szemének érzékenysége! Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Tankönyv fej.: 20, 21 Optikai
A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről
A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html
Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Agroökológia és agrometeorológia
DEBRECENI EGYETEM Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Agroökológia és agrometeorológia Mezőgazdasági mérnök BSc alapszak (nappali és levelező képzés, partiumi levelező képzés) Meteorológiai
Mit? Mikor? Hol? Hogyan? Mivel? a meteorológiai mérések jelentősége. Tóth Róbert Megfigyelési Főosztály
Mit? Mikor? Hol? Hogyan? Mivel? a meteorológiai mérések jelentősége Tóth Róbert Megfigyelési Főosztály Béni gyerek, ne légy dőre! Váltsunk gyorsan téli kőre! 7 C Réthly Antal: Időjárási események és elemi
A transznacionális vízgazdálkodás támogatása, a CarpatClim adatbázis. Bihari Zita Éghajlati Osztály, OMSZ
A transznacionális vízgazdálkodás támogatása, a CarpatClim adatbázis Bihari Zita Éghajlati Osztály, OMSZ A CarpatClim adatbázis A Kárpát-régió éghajlatának részletes idő- és térbeli vizsgálatára alkalmas
NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer
NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer Tartalom Innováció Műszaki adatok Használat Aktivit Kft. Budapest Bemutatás Bemutatás Friss, szembetűnő forma Forradalmi felhasználói élmény Vezető pozíció Iránymutató
Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése
Mi a biofizika tárgya? Biofizika Csik Gabriella Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Pl. szívműködés, membránok szerkezete és működése, érzékelés stb. csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu