2. Interaction matiere /rayonnernent
61
Surface
c I R
Surface
c IR
Mer
Neige fraiche
Neige « agee »
Nuages d 'eau liquide
Cirrus
0.95-1
0.99
0.80
0.25-1
0.10-0 .90
Herbe
Desert
Foret
Beton
Ville
0.90-0.95
0.85-0 .90
0.95
0.70-0 .90
0.85
Tableau 2.2 - Valeurs indi catives, en fonction de la surface du sol, de l' ernissivite
pour un rayonnement infrarouge. Source : [60] .
.
'.
-
-":'
-.
. .
::.
' .
..
. . . .; _
:_ 1",_
_
.
. .
.......r-:.L,...-.....::;. .::;.:.;=....l..T~;;.;;;.=....:.;;'---'1
. .
. .
1. 2 r-............ .....,...............-r:========cn
1.0
0.2
0 .4
0.8
0.6
Figure 2.4 - Spectres d'emission norrn alises de la Terre (corps noir isT = 288 K)
et du Soleil (corps noir a T = 5800 K).
Le point essentiel est que ces deux rayonnements sont decouples (figur e 2.4) .
Selon l'origine du rayonnement , l'atrnosphere va donc se comporter de maniere
different e : eUe va absorber le rayonnement infrarouge de la Terre mais laisser
passer le rayonnement visible du Soleil.
2 .1.4 Absorption
2 .1.4.1 Loi d e B e er-Lamb ert
Un rayonnement est altere lors de la traverses d 'un milieu absorbant (par
exemple l'atmosphere) . La loi de Beer-Lambert (on parle aussi parfois de loi de
Beer-Lambert-Bouguer) precise l'affaiblissement d 'un rayonnement monochromatique incident d 'in t ensite fA lors de la traverses d 'un milieu (figur e 2.5) . L'absorption est fonction de l'abscisse curviligne s, croissante le long du rayonnement
Précédent

- 69/349

Suivant