тральном распределении радиояркостных температур сухого снега в диапа- зоне 10—100 ГГц (^ = 0,3-3 см) ‚ иллюстрирующие убывание этих темпера- тур с ростом частоты, Наиболее важным фактором, управляющим эмиссионной способностью. сухого снежного покрова, а следовательно, определяющим и радиояркост- ную температуру его поверхности, являются неоднородности снега, харак- теризующиеся наличием слоев и разными размерами кристаллов и зерен. Поскольку поглошение сухого снега весьма низкое, можно было бы ожи- дать прозрачности даже довольно толстого его слоя, Однако из-за того, что неоднородности снега сравнимы по размерам с длиной волны, рассеяние как механизм взаимодействия должно учитываться для частот, больших 5 ГГц (No= бсми менее) [155]. Многие исследователи, рассчитывающие излучение снежного покрова по уравнению переноса радиации в гетерогенной среде, отмечают увели- чение отражательной способности снежной толщи вследствие указанных неоднородностей, а также рост эффективности рассеяния с частотой [147, 155]. Коротковолновая радиация рассеивается снежными зернами и кристаллами (> 1 мм). На излучение с ббльшими длинами волн (Х до 10 см) влияют кристаллы значительных размеров, линзы и слои внутри снеж- ной толши, причем бёльшие по размерам зерна вызывают бёльшее рассея- ние, понижающее эмиссионную способность снега и радиационную тем- пературу поверхности, Рассеяние микроволнового излучения обуслов- ливает и уменьшение радиационной температуры с ростом толщины снеж- ного покрова или его водного эквивалента, Ослабление излучения в снежной толще используется для оценок названных характеристик по данным СВЧ-радиометрии, Для ряда географических областей, таких, как Финляндия, степи. юж- ных районов СССР или Канадское горное плато, где вследствие близких от года к году зимних климатических условий образуются снежные зерна примерно одинаковых размеров, могут быть получены хорошие регрес- снонные зависимости между глубиной снега и яркостной температурой (рис. 2, кривая 1), Вторая кривая, полученная по результатам вычисления радиояркостной температуры с помощью уравнения переноса излучения в снежном покрове, очень близка к регрессионной, Точность расчета Тирк составляет 510 К, что приводит к ошибкам в оценке высоты снега от 2,5 ло 5 см, а в оценке снегозапасов от 0,6 до 1,25 см в.э. [147]. Все вычисления проводились при значениях характеристик снежного покрова, заключенных в следующих пределах: глубина снега — от 0,1 до 2,5 м, снегозаласы — от 30 мм до 1 м в.э., размер зерен — от 0,25 до 05 мм, плот- ность снега — от 0,3 до 0,4 г/см? [138]. Аналогичные отрицательные связи между гаФ Тярк (см. 1.17) и глубиной снежного покрова для назван- ных районов построены для толщины снега до 50 см [155]. Для глубин, ббльших 50 см, сушествует слабая положительная связь, В работе предло- жены формулы для расчета высоты снежного покрова Я, не превышающей 50 см, и снегозапасов М выведенные для упомянутых районов в целом втай Тирк — 0,085 й (см) = — — , 18 (см) 0036 (1.18) М (см вэ.) = 0,27/, 110 36