где Го — значение фототока при чистой воде; Г — значение фо- тотока при наличии наносов. При известных & и г.значение No вычисляется по фор- муле (24.1). При неоднородной крупности наносов одно и то же ослабле- ние света может происходить от одной крупной частицы или от болышого числа мелких частиц. В этом случае коэффициент ослабления становится функциеи распределения частиц по крупности. Ьігйё?}'к:@:ёд 3 . Р Рис. 24.7. Принципиальная схема фотомутномера. 1 — источник света; 2 — фотоэлемент; 83 — усилитель; 4 — осциллограф. Таким образом, для расшифровки записи фотомутномера необходимо иметь кривую распределения частиц по крупности. Для этого надо взять пробу воды с наносами, произвести лабо- раторную обработку и получить данные о гранулометрическом составе наносов. Это значительно снижает эффективность фото- метрического метода и даже делает его практически непригод- ‚ ным для применения в полевой гидрометрии. Обработка резуль- татов измерений фотомутномером оказывается простой только при однородном составе наносов, чего в природе практически не бывает. Некоторое упрощение задачи определения мутности с по- мощью фотомутномера возможно путем применения интерполя- ционного метода, который был разработан в ГГИ. Этот метод заключается в том, что с помощью фотомутномера мутность определяют систематически, например ежедневно в стандартные сроки. Наряду с этим в отдельные сроки, но значительно реже, одновременно с определением мутности фотомутномером берут пробы воды стандартным прибором и определяют мутность обычным способом. По данным одновременных измерений строят график связи, по которому можно определять значение мут- ности по показаниям фотомутномера за все сроки наблюдений. Параллельные измерения фотомутномером и обычным способом проводят во все основные фазы гидрологического режима реки. Проведенные испытания интерполяционного метода показали 311