соты солица В при отсутствии облачности можно пред в виде 8у= 640 вйтвекр (— Кла/ , атмосферы до 018 при повышенной влажности и запыленцо атмосферы. Детали ножно найти в работе Росса (1981). Ослабление раднащии в растительном покрове можно приб женно описать экспоцентой ог индекса листовой поверхио (А!), рассчитываемого сверху вниз. В простой модели лие можно представить в виде отдельных слоев, размещенных од другом, Если листья расположены горизонтально н окращ в черный цвет, каждый слой поглотит ту долю раднации, котор равна его собственному индексу. Предполагается, что в этом @ чае нет взаимного затенения внутри отдельного слоя, В рез тате направленный вниз поток раднации уленышается в геом неской прогрессии, которую можно представнть в виде 8 (БАМ) = 5 ехр (К + 1.А!), тде .АИ — нидекс янстовой поверхности, рассчитанный от вер; границы ` растительного покрова; К — коэффиииент _ослаблем $ — направленный винз поток раднашии, Над растительным пой вом 5 = $. `Упражнение 32 Рассчитайте эффективный коэффициент ослабления К н поглощенного света в описанной ситуации для 1.А!=3 и для No дели с черными слоями, нидекс яистоной поверхности кото составляет 0,5, 0:! и 0,01 `‘соответственно. Если лнстья рассенвают свет, раднация проникает глуб чем в случае с черными листьями, поэтому козффициент осла ния будет меныше. Ёсли коэффициент пропускания м. козффици отражения _листьев равны, каждый в отдельности, ииента рассеяния а, и если субелон. достаточно той расположены горизонтально, коэффицие вен (Соипагаал, 1977): 1 — о). Тогда коэффициент отражения растительного покрова р (@ ‘идекс .АГ достаточно велик) примет вид 1 Ку0 + К `Упражнение 33 Почему МАГ должен быть достаточно болышим? Построй трафик р; как функцню с Насколько велико отражение посево по сравнению с отражением отдельного листа при. низком о? ® ст поглощают меньше_зеленого света (550 нм), зелелие АС на толубого 150 м). Происходит резкоё ее раоо а раночу СО0 им), что оправдваст выделение Ш...А\‹\\ полос длим волн. При усредиении по длинам волн, Ко- х дУх Полесеяния зеленых. лнствев <оставляет около 0. для ЧШеМ, Вколо ОА для ближней инфракрасной раднашии. На г ускание приходятся примерно: равные доли ра- о вое распределение листьев влияет на коэффициент ослаб- “басчеты но модели показывают, что при изотропном.нли ‘угловом распределении `козффициент - ослабления К=0,5(1 — о)*/ытв (для прямой раднацин), (28) К=0,8(1 — о)? (для рассеянной раднации). (29). ‚цию, поглощенную листовой поверхностью, можно рас- спользуя формулу экспоненциального ослабления, При лм разность потоков раднации между двумя уровиями делится на дистовую поверхность между ними, Упражнение 34 Условя: высота солица составляет 60% сплошная облачност КиысаОл5, АГ50, листья расположены горизонтально, Рассчи- лайте. поглощенную. листовой поверхностью видимую раднацию в пяги последовательно размещенных слоях с единичной янсто- ой поверхностью, Задайте эначения 30 кг-га-+ч! для Р, 3 дай Ка н 04 кега Меч-1:мёс+Даж-! дая в; с помощью уравнения (13) `рассчитайте скорости истинной ассимиляции СО; Дя пяти слоей. В НН ОНЕ НН НОНЕ Е РЕ ТОНЕНОЯ При безоблачном небе освещенную листовую поверхность сле- ‚дуст Учитывать отдельно от затененной поверхности того же слоя Всю листовую поверхность следует разделить на классы в сс ветстоии © углом. падения прямой раднации. Бблышая часть оспещенной `‘солицем листовой поверхности будет находиться в условнях раднационного насыщения. Если индеке лнстовой по- верхности достаточно велик, можно легко рассчитать освещенную листовую поверхность как. величнну, обратную _ козффициенту ослабления прямой раднации для черных листье, Упражнение 95 Почему эта величина должна быть обратной коэффициенту ос- лабаения? Какое значение имеет индекс освещенной листовой по- верхности дая горизонтального и сферического углового распре- ‘деления листьев? 1а