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. 2006. В.3. Т.1. С. 123-127

Идентификация фазового состояния воды в облаках

В.И. Сячинов , А.К. Городецкий 
Институт космических исследований РАН, 117997 Москва, Профсоюзная, 84/32
В 2004 - 2005 гг. проведены наземные измерения яркости облаков фотометром в области спектра 0,91 - 1,065
мкм. Приводятся результаты определения фазового состояния воды в облаках, дифференцированного по
величинам коэффициентов относительной спектральной яркости облаков в полосе поглощения воды 0,97 мкм и льда
1,03 мкм.
Полный текст

Список литературы:

  1. Городецкий А.К., Орлов А.П., Сячинов В.И., Матвеев Д.Т. Комплексный метод определения фазового состояния воды в облаках // Физические аспекты дистанционного зондирования системы океан - атмосфера. М.: Наука ,1981. С.172-178.
  2. Башаринов А.Е., Гурвич А.С., Егоров С.Т. Радиоизлучение Земли как планеты. М.:, Наука, 1974.
  3. Сячинов В. И. Определение фазового состояния воды в облаках с ИСЗ " Космос -320" // Изв. АН СССР, Серия Физика атмосферы и океана, 1976. Т.12. №3. С. 326-328.
  4. Мельникова И.Н. Аналитические формулы для определения оптических параметров облачного слоя по измерениям характеристик поля солнечного излучения. Ч. 2. Приложение к экспериментальным данным // Оптика атмосферы и океана. 1992. Т.5. №2. С. 178-185.
  5. Knapp H.W. et al. Discriminating between water and ice clouds using near- infrared AVIRIS measurements // Summaries of the ninth JPL Aerborne Earth Science workshop, 2000, Feb 23-25, JPL.
  6. Wendling P.W. et al. Scattering of solar radiation by hexagonal ice cristals // Applied Optics, 1979. Vol. 18. № 15. P. 2663-2671.
  7. Галин В.Я. Алгоритмы решения уравнения переноса излучения для плоской геометрии // Изв. АН СССР, Физика атмосферы и океана, 1970. Т.6. № 12.
  8. Галин В.Я., Малкова В.С. Угловое распределение излучения, выходящего из оптически толстого слоя. Изв. АН СССР, Физика атмосферы и океана, 1971, 7, № 11.
  9. Городецкий А.К., Орлов А.П. Радиационные характеристики облаков // Физические аспекты дистанционного зондирования системы океан - атмосфера // М.: Наука, 1981. 216 с.
  10. Розенберг Г.В., Малкевич М.С., Малкова В.С., Сячинов В.И. Определение оптических характеристик облачности по измерениям отраженной солнечной радиации со спутника "Космос - 320" // Изв. АН СССР, сер. Физика атмосферы и океана, 1974. Т.10, № 1. С. 14 -24.
  11. Bufetov I.A. et al. Yb-, Er-Ib- and Nd-doped fibre lasers based on multi-element fires cladding fibres // Quantum Electronics, 2005. V. 35(4). P. 328-334.