(рис. 2.1) и практически линейной при небольших значениях обеих. величин (АО = 0,015 кВт/м?, АВ = 0,025 кВт/м?). Указанная связь позволяет оценивать изменения раднационного баланса подстилающей поверхности по величине суммарной радиации. НПопрсбуем увязать, хотя бы приближенно, обнаруженные осо- бенности многолетнего хода. рассмотренных характеристик с измене- ниями составляющих атмосферы, ответственных за ослабление сол- нечной радиации. Как известно, ослабление солнечной радиации, в ре- альной атмосфере можно рассматривать как суммарный эффект от ослабления в идеальной атмосфере, аэрозольного ослабления и осла- бления за счет водяного пара. В этом случае в качестве характеристи- ки прозрачности атмосферы используют фактор мутности Линке (Т), хоторый представляют в виде [73}: Т=1+ И + В, гле No - остаточная мутность, значение которой обусловлено в основ- хом солержанием в атмосфере различного рода аэрозолей, \ - влажная мутность, зависящая от концентрации водяного пара в ней. Если га- зовый состав илеальной атмосферы ие изменяется, то относительное ичменение фактора мутности определится соответствующими измене- ниями влажной и аэрозольной мутности, то есть Аг _ан аЕ, т и В Не вдаваясь детально в физическую сущность ослабления сол- лечной радиащии водяным паром, отметим, что влажная мутность -ляется функцией упругости водяного пара (ез) у поверхности Земли: И/ = #(ео) ‚ Вид этой функции определяется обычно эмпирически для данно- го типа местности. В случае малой изменчивости оптической массы атмосферы и ее стратификации в ясные полдни для таких месяцев как июль и январь, эта зависимость имеет линейный характер. Тогда. относительное изменение величины влажной мутности будет пропор- пмонально относительному изменению упрутости водяного пара: АЙ _ Ае И ов 46