SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.51 número1Improvement of the signal-to-noise ratio in digital holographyOn the viscous steady flow around a circular cylinder índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Revista mexicana de física

versión impresa ISSN 0035-001X

Rev. mex. fis. vol.51 no.1 México feb. 2005

 

Investigación

 

Two stream approximation to radiative transfer equation: An alternative method of solution

 

J.I. Jimenez-Aquinoa and J.R. Varelab

 

aDepartamento de Física, e-mail: ines@xanum.uam.mx

bDepartamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa Apartado Postal 55-534, C.P. 09340, Mexico, D.F., Mex. e-mail: jrvh@xanum.uam.mx

 

Recibido el 16 de agosto de 2004;
aceptado el 25 de noviembre de 2004

 

Abstract

An alternative analytical method of solution to radiative transfer equation in the two-stream approximation is studied. The method is formulated in terms of the diffusion-type equation for radiative transfer associated with the fluxes (irradiances) Fd = F+ — F- and Fs = F+ + F-, where F+ and F- are defined as the upward and downward fluxes respectively. The diffusion-type equations are independent and therefore the method of solution is algebraically easier and faster than that used to solve the two coupled differential equations associated with F+ and F-.

Keywords: F+ upward flux; F- downward flux.

 

Resumen

Se presenta un método alternativo para la solución anélitica de las ecuaciones que describen la transmisión de radiación en la atmosfera, mediante la aproximación de dos flujos. El método se basa en una formulación de ecuaciones de tipo difusivo asociadas a los flujos (irradiancias) Fd = F+ — F- y Fs = F++ F-, donde F+ y F- se definen como flujos ascendente y descendente respectivamente. Estas ecuaciones resultan ser independientes y en consecuencia se obtiene un método de solución directo.

Descriptores: F+ flujo ascendente; F- flujo descendente.

 

PACS: 42.68.Db; 42.68Mj

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Acknowledgments

Financial support from Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) México is acknowledged. Proyect 1790P-E9507.

 

References

1. S. Chandrasekhar, Radiative Transfer, (Dover publication, Inc. New York, 1960).         [ Links ]

2. J.C. Bernard et al. Atmos. Enviromment 38 (2004) 3393.         [ Links ]

3. K.F. Evans, J. Atmos. Sci. 50 (1993) 111.         [ Links ]

4. M.D. King and Harshvardhan, J. Atmos. Sci. 43 (1986) 784.         [ Links ]

5. B.J. Finlayson-Pitts and James N. Pitts Jr., Atmospheric Chemistry: Fundamentals and experimental techniques, (John Wiley & Sons, New York, 1999).         [ Links ]

6. Liou, K.N., An Introduction to Atmospheric Radiation, (Academic Press, New York, 2002)        [ Links ]

7. J. Li, and V. Ramaswamy, J Atmos. Sci. 53 (1995) 1174.         [ Links ]

8. W.E. Meador and W.R. Weaver, J. Atmos., Sci. 37 (1980) 630.         [ Links ]

9. Owen B. Toon, C.P. Mckay, and T.P. Ackerman, Am. Geoph. Union (1989) 16287.         [ Links ]

10. Jesús C. Ruíz-Suárez et al., Atmos. Enviromment 27A (1993) 427.         [ Links ]

11. E.P. Shettle and J.A. Weinman J. Atmos. Sci. 27 (1970) 1048.         [ Links ]

12. K. Stamnes, S. Tay, W. Wiscombe, and K. Jayaweera, Appl. Opt. 27 (1988)2502.         [ Links ]

13. J.H. Seinfeld and S.N. Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics: From air pollution to climate change, (John Wiley & Sons, 1998).         [ Links ]

14. N.G. Zdunkowski and G. Korb J. Atmos. Sci. 27 (1970) 1048.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons