Архив
Том 22, 2025
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. 2025. Т. 22. № 6. С. 431-437

Продукты расчёта атмосферной динамики по содержанию диоксида азота на основе спутниковой информации в ЦКП «ИКИ-Мониторинг»

Е.В. Пашинов 1 , С.А. Втюрин 1 , А.А. Бриль 1 , А.М. Константинова 1 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 01.12.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-6-431-437
Проведена обработка суточных композитов измерений спектрометром TROPOMI (англ. TROPOspheric Monitoring Instrument) интегрального содержания NO2 в атмосфере. Источником данных является Центр коллективного пользования (ЦКП) «ИКИ-Мониторинг» (http://ckp.geosmis.ru/). В результате обработки были получены суточные глобальные поля интегрального содержания NO2 без пропусков данных и векторы горизонтального переноса газа на регулярной сетке 0,25×0,25°. Для заполнения отсутствующих данных внутри суточного глобального поля были применены методы контекстного заполнения изображений. Для восстановления горизонтальной динамики использовались методы оценки оптического потока. Данные обработаны за период с 01.05.2018 по 31.08.2025 и будут представлены в виде продукта в ЦКП «ИКИ-Мониторинг».
Ключевые слова: диоксид азота, горизонтальная динамика, спутниковый мониторинг, центр коллективного пользования, TROPOMI
Полный текст

Список литературы:

  1. Бриль А. А., Константинова А. М., Лупян Е. А., Бурцев М. А. Возможности работы ЦКП «ИКИ-Мониторинг» с информацией о малых газовых составляющих, получаемой на основе данных спутникового мониторинга // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023. Т. 20. № 5. С. 85–95. DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-5-85-95.
  2. Втюрин С. А., Ермаков Д. М., Пашинов Е. В. Совершенствование методов предварительной обработки данных для расчёта горизонтальных потоков парниковых газов в атмосфере // Материалы 23-й Международ. конф. «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». М.: ИКИ РАН, 2025. С. 21. DOI: 10.21046/23DZZconf-2025a.
  3. Ермаков Д. М., Пашинов Е. В., Кузьмин А. В. и др. Концепция расчета элементов регионального гидрологического баланса с использованием спутникового радиотепловидения // Гидрометеорология и экология. 2023. № 72. С. 470–492. DOI: 10.33933/2713-3001-2023-72-470-492.
  4. Ермаков Д. М., Пашинов Е. В., Лозин Д. В. и др. Погрешность расчёта выбросов угарного газа от крупных лесных пожаров по балансовой методике на основе данных спутникового мониторинга // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 6. С. 143–155. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-6-143-155.
  5. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А. и др. Опыт эксплуатации и развития Центра коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных (ЦКП «ИКИ-Мониторинг») // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 151–170. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-151-170.
  6. Пашинов Е. В., Втюрин С. А., Ермаков Д. М., Садовский И. Н. Отработка методики балансовых расчётов выбросов парниковых газов по данным спутникового мониторинга на примере крупных лесных пожаров // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023. Т. 20. № 6. С. 313–325. DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-6-313-325.
  7. Тронин А. А., Крицук С. Г., Киселев А. В. Многолетние тренды содержания диоксида азота в воздушном бассейне России по спутниковым данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 2. С. 259–265. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-2-259-265.
  8. Anandan P. A computational framework and an algorithm for the measurement of visual motion // Intern. J. Computer Vision. 1989. V. 2. No. 3. P. 283–310.
  9. Kroeger T., Timofte R., Dai D., Van Gool L. Fast optical flow using dense inverse search // Computer Vision — ECCV 2016. Proc. 14th European Conference on Computer Vision. Pt. 4. Springer, 2016. P. 471–488.
  10. Lange K., Richter A. Burrows J. P. Variability of nitrogen oxide emission fluxes and lifetimes estimated from Sentinel-5P TROPOMI observations //Atmospheric Chemistry and Physics. 2022. V. 22. Iss. 4. P. 2745–2767.
  11. Tadic I., Nussbaumer C. M., Schlager H. et al. Central role of nitric oxide in ozone production in the upper tropical troposphere over the Atlantic Ocean and western Africa // Atmospheric Chemistry and Physics. 2021. V. 21. Iss. 10. P. 8195–8214. DOI: 10.5194/acp-21-8195-2021.