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Publicação:
Taxa de absorção atmosférica sobre as cidades de Botucatu-SP e Rio de Janeiro-RJ

dc.contributor.authorVeissid, Nelson
dc.contributor.authorEscobedo, João Francisco [UNESP]
dc.contributor.authorGaldino, Marco Antonio
dc.contributor.institutionInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.contributor.institutionCentro de Pesquisas de Energia Elétrica Departamento de Tecnologias Especiais
dc.date.accessioned2014-05-20T13:19:22Z
dc.date.available2014-05-20T13:19:22Z
dc.date.issued2010-12-01
dc.description.abstractO segundo satélite da Missão Espacial Completa Brasileira (SCD2/MECB) foi colocado em órbita em 23 de Outubro de 1998 e carrega a bordo um experimento de células solares. Célula solar de silício é um dispositivo semicondutor, que pode medir a intensidade da radiação visível e parte da radiação infravermelha (400-1100 nm). O experimento permite medir simultaneamente a insolação direta e parte da radiação solar que é refletida pela Terra para o espaço. Os dados do experimento célula solar são transmitidos em tempo real pela telemetria do satélite e recebidos pela estação terrestre em Cuiabá, MT-Brasil (16°S; 56°W). Este fato limita a cobertura espacial para um círculo sobre a América do Sul. O albedo planetário é obtido dentro desta cobertura e seus valores podem ser agrupados em períodos temporais (anual, sazonal ou mensal), ou podem ser estudados para várias localizações (latitude e longitude) durante a vida do satélite. O coeficiente de transmissão atmosférica ou índice de claridade (Kt), medido em estações meteorológicas na superfície da Terra, junto com o valor medido simultaneamente do albedo planetário, permite calcular o coeficiente de absorção atmosférica (Ka). O método desenvolvido neste trabalho para avaliar Ka considera que o albedo planetário é composto por duas partes: uma refletividade local e uma refletividade não local. Considerando este novo conceito, é definida uma taxa de absorção atmosférica (denominada Ra) que é a razão entre Ka e a potência de irradiância solar líquida, que não atravessou a atmosfera (100%-Kt). A taxa de absorção atmosférica assim definida é independente da cobertura de nuvens. O histograma de freqüência de Ra mostra os valores de 0,86±0,07 e 0,88±0,09 sobre as cidades de Botucatu-SP e do Rio de Janeiro-RJ, durante os anos de 1999 até 2006, respectivamente.pt
dc.description.abstractThe second satellite of the Brazilian Complete Space Mission (SCD2/MECB) was launched on October 23, 1998 and it hosts on board a solar cell experiment. Silicon solar cell is a semiconductor device that senses visible and near infrared (400-1100 nm) radiations. The experiment permits the simultaneous inference of direct insolation and the insolation that is reflected outside of Earth. The data of the solar cell experiment are transmitted in real time by the satellite telemetry and are received by the ground station of Cuiabá, MT-Brazil (16°S, 56°W). This fact limits their spatial coverage to a circle on the South America. The planetary albedo is obtained inside this coverage area and the data can be grouped into periods of time (annual, seasonal or monthly) or studied for several places (latitude and longitude) during the life of the satellite. Atmospheric transmission coefficient or clearness index (Kt), measured at meteorological stations around the Earth surface, together with simultaneous measured of the planetary albedo permits to calculate the atmospheric absorption coefficient (Ka). The developed method in this work for evaluating the Ka considers that the planetary albedo is composed by two parts: the local and the non local reflectivity. Considering this new concept, an atmospheric absorption ratio (called here Ra) is defined as the quotient between Ka and the net solar irradiance power that is not transmitted through the atmosphere (100%-Kt). The atmospheric absorption ratio defined by this way is not cloud cover dependent. The frequency histogram of Ra indicates the values of 0.86±0.07 and 0.88±0.09 on the cities of Botucatu-SP and Rio de Janeiro-RJ respectively, during the years of 1999 to 2006.en
dc.description.affiliationInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais Laboratório Associado de Sensores e Materiais
dc.description.affiliationUNESP Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Recursos Naturais
dc.description.affiliationCentro de Pesquisas de Energia Elétrica Departamento de Tecnologias Especiais
dc.description.affiliationUnespUNESP Faculdade de Ciências Agronômicas Departamento de Recursos Naturais
dc.format.extent455-468
dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1590/S0102-77862010000400005
dc.identifier.citationRevista Brasileira de Meteorologia. Sociedade Brasileira de Meteorologia, v. 25, n. 4, p. 455-468, 2010.
dc.identifier.doi10.1590/S0102-77862010000400005
dc.identifier.fileS0102-77862010000400005.pdf
dc.identifier.issn0102-7786
dc.identifier.scieloS0102-77862010000400005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/5065
dc.language.isopor
dc.publisherSociedade Brasileira de Meteorologia
dc.relation.ispartofRevista Brasileira de Meteorologia
dc.relation.ispartofsjr0,264
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
dc.sourceSciELO
dc.subjectplanetary albedoen
dc.subjectsolar energyen
dc.subjectatmospheric transmissionen
dc.subjectatmospheric absorptionen
dc.titleTaxa de absorção atmosférica sobre as cidades de Botucatu-SP e Rio de Janeiro-RJpt
dc.title.alternativeAtmospheric absorption ratio on the cities of Botucatu-SP and Rio de Janeiro-RJen
dc.typeArtigo
dspace.entity.typePublication
unesp.campusUniversidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatupt
unesp.departmentSolos e Recursos Ambientais - FCApt

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