超声波法测量大气折射率结构常数

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周孟莲, 刘晶儒, 蔡跃, 姚东升, 程德艳. 2005: 超声波法测量大气折射率结构常数, 强激光与粒子束, 17(12): 1783-1786.
引用本文: 周孟莲, 刘晶儒, 蔡跃, 姚东升, 程德艳. 2005: 超声波法测量大气折射率结构常数, 强激光与粒子束, 17(12): 1783-1786.
ZHOU Meng-lian, LIU Jing-ru, CAI Yue, YAO Dong-sheng, CHENG De-yan. 2005: Ultrasonic method for measuring atmospheric refractive-index-structure parameter, High Power Lase and Particle Beams, 17(12): 1783-1786.
Citation: ZHOU Meng-lian, LIU Jing-ru, CAI Yue, YAO Dong-sheng, CHENG De-yan. 2005: Ultrasonic method for measuring atmospheric refractive-index-structure parameter, High Power Lase and Particle Beams, 17(12): 1783-1786.

超声波法测量大气折射率结构常数

Ultrasonic method for measuring atmospheric refractive-index-structure parameter

  • 摘要: 用AMK-02型超声波大气参数综合测量仪同时测量了常规气象参数和大气折射率结构常数C2n,分析并找出了该仪器给出的C2n在转换时刻与热丝温度脉动仪的测量结果差异较大的原因,是由于超声波法测量温度脉动精度太低,只能达到0.01K.同时建立了另一种适用于超声波仪计算C2n的方法,即利用该仪器准确的常规气象参数计算C2n,其计算结果与热丝温度脉动仪的测量结果吻合较好.
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出版历程
  • 刊出日期:  2005-12-30

超声波法测量大气折射率结构常数

  • 西北核技术研究所,陕西,西安,710024

摘要: 用AMK-02型超声波大气参数综合测量仪同时测量了常规气象参数和大气折射率结构常数C2n,分析并找出了该仪器给出的C2n在转换时刻与热丝温度脉动仪的测量结果差异较大的原因,是由于超声波法测量温度脉动精度太低,只能达到0.01K.同时建立了另一种适用于超声波仪计算C2n的方法,即利用该仪器准确的常规气象参数计算C2n,其计算结果与热丝温度脉动仪的测量结果吻合较好.

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