Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. №2. С. 252-262

Анализ СВЧ радиометрических данных L-диапазона, полученных в эксперименте на РС МКС

А.Б. Аквилонова 1, М.Т. Смирнов 1, О.О. Кузнецов 1, А.А. Халдин 2
1 ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, г. Фрязино, Московская обл., Россия
2 ФГУП СКБ ИРЭ РАН, г. Фрязино, Московская обл., Россия
Приведен анализ данных СВЧ радиометрических измерений в L-диапазоне, выполненных с июня по август 2011 г. радиометрическим комплексом РК-21-8, установленным на РС МКС. Построены декадные карты излучения земной поверхности. Анализ данных показал, что в определенных районах суши и океанов практически постоянно наблюдаются так называемые «зашкалы» сигнала, которые в большинстве случаев вызваны работой наземных радиолокаторов и других передающих устройств. Результаты измерений с МКС сравниваются с результатами наблюдений при помощи зарубежных спутников этого же диапазона. Рассмотрены мешающие факторы естественного происхождения, такие как отраженное от водной поверхности излучение Солнца и фоновое излучение небесной сферы, а также влияние аппаратурных факторов.
Ключевые слова: СВЧ радиометрические измерения, дистанционное зондирование Земли, microwave radiometric measurements, Earth remote sensing
Полный текст

Список литературы:

  1. Смирнов М.Т., Халдин А.А. Предварительные результаты экспериментов с СВЧ радиометрическим комплексом L-диапазона на РС МКС // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 2. С. 160–166.
  2. Camps A., Gourrion J., Tarongí1 J.M., Gutiérrez A., Barbosa J., Gutiérrez R. RFI аnalysis in SMOS imagery // Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2010 IEEE International, Proceedings, July 25–30. 2010. Honolulu, Hawaii. U.S.A. P. 2007–2010.
  3. Dinnat E.P., Le Vine D.M., Abraham S., Floury N. Map of sky background brightness temperature at L-band. http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/AQUARIUS/DinnatEtAl2010/
  4. Kerr Y.H., Waldteufel P., Wigneron J.-P., et al. The SMOS mission: New tool for monitoring key elements of the global water cycle //Proceedings of the IEEE. Vol. 98. № 5. May 2010. P. 666–687.
  5. Lagerloef G., Colomb F.R., Le Vine D., Wentz F., Yueh S., Ruf C., Lilly J., Gunn J., Yi Ch., De Charon A., Feldman G., Swift C. The Aquarius/SAC-D Mission // Oceanography. 2008. Vol. 21. № 1. P. 68–81.
  6. Oliva R., Daganzo E., Kerr Y., Mecklenburg S., Nieto S., Richaume P., Gruhier C. SMOS radio frequency interference scenario: Status and actions taken to improve the RFI environment in the 1400–1427 MHz passive band // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. May 2012. Vol. 50. № 5. P.1427–1439.
  7. Recommendation ITU-R RS, 515-5(08/2012). Frequency bands and bandwidths used for satellite passive remote sensing.