Atmosferik dağılım başlıca şu şekilde gösterilir:
- Optiksel atmosferik dağılım
- Radyo dalgaları dağılımı, dünyanın iyonosferinden gelen radyo frekansları ya da daha düşük frekanslardır.
- Ses dalgaları, ses geometrik objelerin köşelerinden geçerkenki ses dalgalarının bükümüdür. Kaynak katı bir cisim tarafından engellense dahi, bu etki sesin duyulabilmesini sağlar. Ses dalgaları katı cisimlerin etrafını gözle görülür bir şekilde büker.
Eğer bir objenin çapı akustik dalga boyundan daha büyük olsa bile, ses gölgeleri, sesin duyulamayacağı şekilde objenin arkasına atılır (Not: sesin bir kısmı maddeye bağlı olan objeye doğru yayılabilir.)
Optiksel atmosferik dağılım
Işık, ortalama büyüklükte su, aerosol damlacıklar veya buz kristalleri içeren küçük bulutlara doğru ilerlediği zaman ışık taneciklerin köşeleri tarafından dağılıma uğradığında ışığın bükülümü ve saçılımı oluşur. Bu derecedeki ışığın bükülümü ışığın frekansına yani rengine bağlıdır. Halkaların yapısının oluşmasının en belirgin olanı neredeyse beyaz olan disklerdir. Bu bir atmosferik havasal disktir ve bunların atmosferik kırılımın sebep olduğu gökkuşakları ve ışık halkalarından tamamen bağımsızdırlar.
Sol taraftaki fotoğraf, yükselen Güneş'in etrafındaki dağılım halkasını göstermektedir. Aerosol maskesi bu fenomene sebep olmaktadır. Bu etki, Güneş yeteri kadar çok yükseldiğinde büyük bir oranda kaybolur ve bu yapı Dünya'nın yüzeyinde olan bir gözlemci tarafından gözlenemez. Bazen bu etki korona (güneş tacı) olarak da adlandırılır ama atmosferik dağılım, güneş tacının bir etkisi değildir.
Sağ tarafta bulunan ikinci fotoğrafta ise Ay, kırmızı bir halka tarafından aydınlatılmış beyaz bir diskin çerçevelemesiyle oluşmuş bir kızıllıktaki küçük buhar bulutları şeklinde gözüküyor. Daha uzun bir kırmızı halkanın çevresinin ötesindeki daha soluk renkleri gösterebilirdi.
Işığın atmosferik dağılımı ya da bükülümünün başka bir formu ışığın troposferin orta katmanından ilerlemesiyle oluşur. Bu etki su bazlı atmosferik dağılımından daha farklıdır çünkü toz partikülleri opaktır oysaki su geçirgen bir maddedir. Bu da toz taneciklerini ışıkla renklendirme etkisine sahiptir. Bu renklendirme, coğrafi konuma göre kırmızıdan sarıya doğru olmak üzere farklılıklar gösterir. Asıl farklılık ise toz temelli dağılımlar ışık halkası yerine büyüteç gibi davranır. Olay bu şekilde gerçekleşir çünkü opak maddeler suyun mercek özelliği gibi davranmaz. Bu etki, toz görüntünün şeklini bozduğu için görüntü daha belirsiz bir hal almaya başladığında, objeyi daha görülür bir hale getirmek adına gerçekleşen bir etkidir. Bu etki atmosferde ne kadar ve ne çeşit toz bulunduğuna bağlı olarak değişmektedir.
İyonosfer'deki radyo dalgalarının yayılımı
İyonosfer, Dünya'nın atmosferinin üzerinde bulunan ve kısmen iyonize olmuş gazların oluşturduğu bir katmandır. Bu gazlar kaynağını Güneş'ten alan kozmik ışınlar tarafından iyonizasyona uğrar. Radyo dalgaları, Dünya'nın 80 kilometre üzerinde bulunan bu katmanda ilerlemeye başlar. Yukarıda anlatılan görünür ışık fenomenine benzer şekilde dağılım gösterir. Bu durumda elektomanyetik enerjinin bir kısmı Dünya'nın yüzeyine uzak bir noktada dönebilsin diye, büyük bir kavis yapacak şekilde bükülür. Daha önemlisi, radyo dalgalarının enerjisinin bir kısmı Dünya'nın merkezinden sekerek iyonosfere birinci seferdekinden daha uzak bir noktaya 2. kez ulaşabilir. Sonuç olarak, yüksek enerjili verici etkin bir şekilde 1000 kilometrenin üzerinde yayım yapar.
Radyo dalgalarının yayılımının dıştan gelen bir değişkenini teorik olarak, eğer yüksek enerjili dairesel akustik dalgalar Dünya'daki bir kaynaktan iyonosferde yaratılmış ise, iyonosferik sekmeler çok abartılı olabilir.
Dünya'nın yüzeyine yakın yerlerdeki atmosferik dağılım
Hareket halinde olan ses dalgaları, dünyanın yüzeyine yakın yerlerde olması durumunda, dağılır veya bükülür (Duvar veya bina gibi). Bu fenomen, "yakında" duyabileceğimiz çok önemli, pratik bir etkiye neden olur. Hareket eden önemli bir miktarda ses enerjisi (yaklaşık yüzde on) içeren dalgalar sayesinde, "gölge bölgesi" olarak adlandırılır. Görünür ışık aynı etkiyi gösterir fakat bu kadar yüksek frekansından dolayı, ışık enerjisinin sadece bir dakikalık miktarı yakında hareket eder.
Ses duvarının optimum yüksekliğini ve yerleşimini hesaplamak adına, ses engellerinin dizaynını çözen akustiğin kullanışlı bir dağılımı, nicel ayrıntılarındaki akustik dağılım fenomenlerini inceler.
Bu fenomen, uçakların ses seviyelerini hesaplamanın esas yoludur öyle ki topografik özelliklerin keskin bir tahmini yapılabilmektedir. Bu yolla değişken araziler üzerinde doğru tasvirlerle sonuçlanacak şekilde, ses seviye veya eş yükselti haritaları, üretilebilir.
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Açıklama ve resim galerisi - Atmosferik Optik by Les Cowley26 Ekim 2012 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Atmosferik dagilim baslica su sekilde gosterilir Optiksel atmosferik dagilim Radyo dalgalari dagilimi dunyanin iyonosferinden gelen radyo frekanslari ya da daha dusuk frekanslardir Ses dalgalari ses geometrik objelerin koselerinden gecerkenki ses dalgalarinin bukumudur Kaynak kati bir cisim tarafindan engellense dahi bu etki sesin duyulabilmesini saglar Ses dalgalari kati cisimlerin etrafini gozle gorulur bir sekilde buker Gunes in yukselisi Eger bir objenin capi akustik dalga boyundan daha buyuk olsa bile ses golgeleri sesin duyulamayacagi sekilde objenin arkasina atilir Not sesin bir kismi maddeye bagli olan objeye dogru yayilabilir Optiksel atmosferik dagilimGunes in olusturdugu dagilim halkalari Isik ortalama buyuklukte su aerosol damlaciklar veya buz kristalleri iceren kucuk bulutlara dogru ilerledigi zaman isik taneciklerin koseleri tarafindan dagilima ugradiginda isigin bukulumu ve sacilimi olusur Bu derecedeki isigin bukulumu isigin frekansina yani rengine baglidir Halkalarin yapisinin olusmasinin en belirgin olani neredeyse beyaz olan disklerdir Bu bir atmosferik havasal disktir ve bunlarin atmosferik kirilimin sebep oldugu gokkusaklari ve isik halkalarindan tamamen bagimsizdirlar Ay in olusturdugu dagilim halkalari Sol taraftaki fotograf yukselen Gunes in etrafindaki dagilim halkasini gostermektedir Aerosol maskesi bu fenomene sebep olmaktadir Bu etki Gunes yeteri kadar cok yukseldiginde buyuk bir oranda kaybolur ve bu yapi Dunya nin yuzeyinde olan bir gozlemci tarafindan gozlenemez Bazen bu etki korona gunes taci olarak da adlandirilir ama atmosferik dagilim gunes tacinin bir etkisi degildir Sag tarafta bulunan ikinci fotografta ise Ay kirmizi bir halka tarafindan aydinlatilmis beyaz bir diskin cercevelemesiyle olusmus bir kizilliktaki kucuk buhar bulutlari seklinde gozukuyor Daha uzun bir kirmizi halkanin cevresinin otesindeki daha soluk renkleri gosterebilirdi Isigin atmosferik dagilimi ya da bukulumunun baska bir formu isigin troposferin orta katmanindan ilerlemesiyle olusur Bu etki su bazli atmosferik dagilimindan daha farklidir cunku toz partikulleri opaktir oysaki su gecirgen bir maddedir Bu da toz taneciklerini isikla renklendirme etkisine sahiptir Bu renklendirme cografi konuma gore kirmizidan sariya dogru olmak uzere farkliliklar gosterir Asil farklilik ise toz temelli dagilimlar isik halkasi yerine buyutec gibi davranir Olay bu sekilde gerceklesir cunku opak maddeler suyun mercek ozelligi gibi davranmaz Bu etki toz goruntunun seklini bozdugu icin goruntu daha belirsiz bir hal almaya basladiginda objeyi daha gorulur bir hale getirmek adina gerceklesen bir etkidir Bu etki atmosferde ne kadar ve ne cesit toz bulunduguna bagli olarak degismektedir Iyonosfer deki radyo dalgalarinin yayilimiIyonosfer Dunya nin atmosferinin uzerinde bulunan ve kismen iyonize olmus gazlarin olusturdugu bir katmandir Bu gazlar kaynagini Gunes ten alan kozmik isinlar tarafindan iyonizasyona ugrar Radyo dalgalari Dunya nin 80 kilometre uzerinde bulunan bu katmanda ilerlemeye baslar Yukarida anlatilan gorunur isik fenomenine benzer sekilde dagilim gosterir Bu durumda elektomanyetik enerjinin bir kismi Dunya nin yuzeyine uzak bir noktada donebilsin diye buyuk bir kavis yapacak sekilde bukulur Daha onemlisi radyo dalgalarinin enerjisinin bir kismi Dunya nin merkezinden sekerek iyonosfere birinci seferdekinden daha uzak bir noktaya 2 kez ulasabilir Sonuc olarak yuksek enerjili verici etkin bir sekilde 1000 kilometrenin uzerinde yayim yapar Radyo dalgalarinin yayiliminin distan gelen bir degiskenini teorik olarak eger yuksek enerjili dairesel akustik dalgalar Dunya daki bir kaynaktan iyonosferde yaratilmis ise iyonosferik sekmeler cok abartili olabilir Dunya nin yuzeyine yakin yerlerdeki atmosferik dagilimHareket halinde olan ses dalgalari dunyanin yuzeyine yakin yerlerde olmasi durumunda dagilir veya bukulur Duvar veya bina gibi Bu fenomen yakinda duyabilecegimiz cok onemli pratik bir etkiye neden olur Hareket eden onemli bir miktarda ses enerjisi yaklasik yuzde on iceren dalgalar sayesinde golge bolgesi olarak adlandirilir Gorunur isik ayni etkiyi gosterir fakat bu kadar yuksek frekansindan dolayi isik enerjisinin sadece bir dakikalik miktari yakinda hareket eder Ses duvarinin optimum yuksekligini ve yerlesimini hesaplamak adina ses engellerinin dizaynini cozen akustigin kullanisli bir dagilimi nicel ayrintilarindaki akustik dagilim fenomenlerini inceler Bu fenomen ucaklarin ses seviyelerini hesaplamanin esas yoludur oyle ki topografik ozelliklerin keskin bir tahmini yapilabilmektedir Bu yolla degisken araziler uzerinde dogru tasvirlerle sonuclanacak sekilde ses seviye veya es yukselti haritalari uretilebilir Ayrica bakinizAtmosferik kirilim Kirilim Mercek Iyonosfer OptikDis baglantilarAciklama ve resim galerisi Atmosferik Optik by Les Cowley26 Ekim 2012 tarihinde WebCite sitesinde arsivlendiKaynakca Leonid M Brekhovskikh 1960 Waves in Layered Media Ingilizce Academic Press Michael Hogan 22 Mayis 1967 Ionospheric Diffraction of VHF Radio Waves Ingilizce Palo Alto