Как увидеть ветер?

Существует ли длина волны света, при которой можно было бы увидеть движение воздуха? Я подумал, что было бы замечательно надеть очки, которые позволят вам видеть, как воздух движется по ландшафту, пока вы стоите на вершине холма — без облаков или тумана, которые могли бы его выдать.

Может быть, радар или лидар могут это сделать? Или чрезвычайно чувствительный ИК-оптический датчик, улавливающий малейшие перепады температуры/давления?

Еще более удивительно, можно ли увидеть области, где атмосферное давление имеет определенное значение? Что-то вроде того, что вы надеваете очки и настраиваете их на определенное значение параметра, тогда воздух на каком-то участке ландшафта становится для вас непрозрачным (следовательно, видимым), а все остальное остается прозрачным (невидимым)?

Возможно, если бы существовал способ «увидеть» трехмерное изображение. Мы видим в 2D, поэтому видеть ветер — все равно, что видеть облако.
Не совсем то, о чем вы спрашиваете, но тоже удивительно: en.wikipedia.org/wiki/Schlieren_photography
@HolgerFiedler Это было бы именно то, о чем я думал! Пожалуйста, опубликуйте это как ответ, чтобы я мог принять его. Спасибо!
@Camil B Решения уравнения Навье-Стокса

Ответы (2)

«Двумя методами дистанционного зондирования (ДЗ), используемыми на сегодняшний день в приложениях ветроэнергетики, являются LIDAR (обнаружение света и определение дальности, или «лазерный радар») и SODAR (обнаружение звука и определение дальности, или «акустический радар»). Оба метода используют доплеровский эффект для обнаружения движения воздуха в пограничном слое атмосферы (ABL) и определения скорости и направления ветра: в случае LIDAR электромагнитное излучение отражается от частиц, тогда как с SODAR звуковой импульс отражается от структуры с переменной температурой в атмосферу (www.mdpi.com/2072-4292/3/9/1871/pdf, Remote Sens. 2011, 3, 1871-1901; doi:10.3390/rs3091871).

Из Википедии о шлирен-фотографии : Шлирен-фотография — это визуальный процесс, который используется для фотографирования потока жидкостей различной плотности. Изобретенный немецким физиком Августом Теплером в 1864 году для изучения сверхзвукового движения, он широко используется в авиационной технике для фотографирования обтекания объектов воздухом.