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Uma informação que está implícita na Equação (2.96), sugere que se dois feixes de radiação<br />

penetram com a mesma energia em um plano, mas com diferentes ângulos de<br />

inciência θ, irão gerar valores diferentes de irradiâncias E d . Isto ocorre porque a quantidade<br />

que é integrada em todas as direções é dada na equação por L λ (z, θ, ϕ) cosθ. A<br />

irradiância E d então recebe o nome de irradiância plana descendente. Analogamente, a<br />

irradiância plana ascendente é simbolizada por E u .<br />

Se este plano for o sensor do instrumento de medição, significa dizer que os fótons incidentes<br />

não sensibilizam igualmente este sensor. O sinal gerado será proporcional ao cosseno<br />

do ângulo de incidência do fóton no plano do sensor. Um instrumento com sensor<br />

projetado de maneira a ser sensibilizado igualmente em toda sua superfície, é mostrado<br />

na Figura 2.6.<br />

LUZ<br />

difusor esferico<br />

escudo<br />

absorvedor<br />

filtro<br />

detetor<br />

SENSOR ESFERICO<br />

FIGURA 2.6 - Intrumento de mediçao das irradiâncias escalares E od , E ou e E o .<br />

FONTE: adaptada de Stephany (1998).<br />

O formato esférico faz com que em qualquer ponto desta superfície, a radiância incidente<br />

será normal ao instrumento. Consequentemente, cosθ = 1 para toda a área da esfera<br />

onde incide radiação descendente. Um escudo absorvedor impede que fótons com direção<br />

ascendente sejam medidos ao mesmo tempo. Desde modo, a irradiância obtida é dada por<br />

E od (z; λ) =<br />

∫ 2π ∫ π/2<br />

0 0<br />

L λ (z, θ, ϕ) senθ dθ dϕ, (2.98)<br />

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