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. 2016. Т. 13. № 1. С. 149-160

Сопоставление вертикальных профилей скорости и направления ветра, полученных на основе лидарных и аэрологических измерений

М.В. Сапунов 1 , И.Н. Мельникова 1  , В.К. Донченко 1  , Д.А. Самуленков 1  , А.Д. Кузнецов 2 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2 Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия

Одобрена к печати: 23.11.2015
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-1-149-160
 

В статье представлены результаты сравнения данных ветрового зондирования, полученных на основе лидарных и аэрологических измерений. Лидарные измерения вертикальных профилей скорости и направления ветра были проведены в Ресурсном центре «Обсерватория экологической безопасности» Научного парка СПбГУ в центре Санкт-Петербурга в течение 2014–2015 гг. Высота лазерного зондирования ветра ограничена характеристиками доплеровского лидара и состоянием атмосферы и составляет в среднем 1,5–2 км, максимум – 6 км. Полученные результаты сравниваются с данными аэрологических измерений, выполненных на аэрологической станции в п. Воейково. Расстояние между пунктами измерений – 25 км. Сравнение проводится в предположении однородности поля ветра в таких масштабах. В большинстве случаев отмечено хорошее совпадение вертикальных профилей ветра, полученных обоими методами. Однако выявлены причины и даны объяснения случаям, когда результаты резко отличаются либо на больших высотах, либо, наоборот, в приземном слое.
Ключевые слова: доплеровский лидар, скорость ветра, направление ветра, радиозонд, вертикальный профиль, метеопараметры
Полный текст

Список литературы:

  1. Ахметьянов В.Р., Васильев Д.Н., Коняев М.А., Мишина О.А., Пенкин М.С., Петров Г.А., Тезадов Я.А., Шаталов И.В., Ширяев И.Ф. Методы и алгоритмы обработки данных ветрового когерентного доплеровского лидарного профилометра с коническим сканированием // Журнал радиоэлектроники. № 10. 2013. С. 14.
  2. Банах В.А. Когерентные доплеровские ветровые лидары в турбулентной атмосфере. Томск: Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2013. 303 с.
  3. Васильев А.В., Мельникова И.Н. Методы прикладного анализа результатов натурных измерений в окружающей среде. Учебное пособие. Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2009. 369 с.
  4. Горелик А.Г., Костарев В.В., Черников А.А. Новые возможности радиолокационных ветровых измерений // Метеорология и гидрология. 1962. Т. 62. №7. С. 34–40.
  5. Мишина О.А. Методы и алгоритмы обработки сигналов ветровых когерентных доплеровских лидаров Дисс. … канд. технических наук: 05.13.01. Санкт-Петербург, 2012. 156 с.
  6. Самуленков Д.А., Мельникова И.Н., Сапунов М. В., Донченко В.К., Кузнецов А.Д. Различие дневных и ночных профилей шапки загрязнений в центре Санкт-Петербурга // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 6. С. 81-96.
  7. Фридзон М.Б., Ермошенко Ю.М. Радиозондирование атмосферы // «Мир измерений». 01.07.2009. С. 16–21.