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. 2007. В.4. Т.1. С. 349-356

Исследование параметров морского волнения в рамках международного натурного эксперимента CAPMOS05: радиополяриметрический метод

И.Н. Садовский , А.В. Кузьмин , М.Н. Поспелов 
Институт космических исследований РАН, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
В работе представлены результаты восстановления параметров морской поверхности на основе
данных, полученных в ходе международного эксперимента CAPMOS05. Для анализа натурных данных
была разработана методика, использующая радиополяриметрические измерения на различных углах
зондирования и не требующая каких-либо априорных предположений о форме спектра гравитационно-
капиллярных волн (ГКВ). Основой методики является представление морского волнения в виде
композиции крупных волн зыби и распределенных по их поверхности более коротких ГКВ. Расчет влияния
крупномасштабных и мелкомасштабных (относительно рабочей длины волны радиометра) компонент
волнения на регистрируемую радиояркостную температуру осуществляется по методу Кирхгофа и в
соответствии с теорией «критических явлений» в приближении метода малых возмущений.
Оригинальная методика обработки данных угловых зависимостей радиояркостных температур
позволила получить качественные результаты при решении задачи восстановления параметров спектра
водной поверхности. В работе приведена динамика изменения спектра кривизны ГКВ, а также
представлена ветровая зависимость дисперсии уклонов крупномасштабных компонент волнения в
диапазоне скоростей ветра от 2,0 до 12,0 м/с.
Полный текст

Список литературы:

  1. Садовский И.Н. Алгоритм восстановления параметров спектра гравитационно-капиллярных волн на основе данных угловых радиополяриметрических измерений // 7-ая Международная научно-технич. конф. «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии»: Сб. докл. Владимир, 2006. С. 79-82.
  2. Трохимовский Ю.Г. Модель радиотеплового излучения взволнованной морской поверхности // Исследование Земли из космоса. 1997. № 1. С. 39-49.
  3. Apel J.R. An improved ocean surface wave vector spectrum // J. Geophysical Research. 1994. V. 99. P. 16269-16291.
  4. Elfouhaily Т., Chapron В., Katsaros К., Vandemark D. A unified directional spectrum for long and short wind-driven waves // J. Geophysical Research. 1997. V. 102. P. 15781-15796.
  5. Romeiser R., Alpers W., Wismann V. An improved composite surface model for the radar backscattering cross section of the ocean surface. 1. Theory of the model and optimization/validation by scatterometer data // J. Geophysical Research. 1997. V. 102. P. 25237-25250.
  6. Trokhimovskii Yu.G., Irisov V.G., Westwater E.R., Fedor L.S., Leuski V.E. Microwave polarimetric measurements of the sea surface brightness temperature from a blimp during the Coastal Ocean Probing Experiment (COPE) // J. of Geophysical Research. 2000. V. 105. N° C3. P. 6501-6516.