Подставляя (6) и (7) в (5), получаем оее ЕЕ( ®) Решая уравнение (6), получим радиацию, вошедшую в элемент @х слева: Тсо=10) #, © тде 7[0) — радиация, вошедшая в стекло извне. Но /(0) = (1—4А,) Л, где А. — альбедо стекла, /; — коротко- волновая радиация, падающая на внешнюю поверхность стекла. Следовательно, Год=(1 -4 е ** (10) Принимая х==6, найдем радиацию, прошедшую через стекло и упавшую на гардину: аее еАОГ ее (11) Радиация, отраженная от гардины и вошедшая в стекло, равна Т,@=А,(1 —Аа (1 —А е , (12) тде А, — альбедо гардины. Решая уравнение (7), находим радиацию, рабпространяющую- ся в стекле справа после отражения от гардины, Т (оо= Л*. (13) При х=6 Тв=йе“. () Из (12), (13) и (14) находим Т- А(1--ддМ, е “О (15) Подставляя (10) и (15) в (8), получим дё д%гс с.ь о& 4е( -АЙ [ ** -А,( —А е7* Я) (6) Для стационарных условий д/./дт==0. Тогда из (16) находим ©к — е (1 — 4) Ё‚[е_'Х+А‚(1—А„)г—"“_х)]. ах? х =