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. 2008. В.5. Т.2. С. 234-242

Обрушение морских волн: пространственно-временная структура точечных дискретных полей и модели «выбросов» гауссового поля

Е.А. Шарков 
Институт космических исследований РАН, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
В работе рассмотрены вопросы методологии многомасштабных оптических дистанционных измерений
для изучения мезомасштабных точечных дискретных случайных полей обрушений; указаны достоинства и
ограничения различных дистанционных комплексов для выявления пространственно- временных особенно-
стей полей обрушения гравитационных волн и дисперсных систем с аэроносителей различных классов. На
основе предложенных автором специальных методик обработки точечных дискретных полей получен и
обсужден ряд принципиальных результатов, в частности, о том, что поле индивидуальных обрушений сво-
бодных гравитационных волн является строго двумерным сложным пуассоновским процессом (марковское
свойство «отсутствия последействия»). Показано, что широко используемая модель «выбросов» за фикси-
рованный уровень случайного гауссового поля возвышений морской поверхности с включением элементов
концепции «порогового» механизма в корне противоречат экспериментальным данным и принципиально не
могут быть использованы для исследования процессов пространственно-временных характеристик полей
обрушения гравитационных волн на «глубокой» воде.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект 06-05-64276-а.
Полный текст

Список литературы:

  1. Sharkov E. A. Passive Microwave Remote Sensing of the Earth: Physical Foundations // Berlin, N.Y., London, Paris, Tokyo. Springer/PRAXIS . 2003. 613 p. ISBN 3-540-43946-3
  2. Mouche A. A., Hauser D., and V. Kudryavtsev . Radar scattering of the ocean surface and searoughness properties: a combined analysis from dual-polarizations airborne radar observations and models in C band // J Geophysical Research, Vol. 111, C09004, doi:10.1029/2005JC003166, 2006.
  3. Sharkov E. A. Breaking ocean waves: geometry, structure and remote sensing // Berlin, Heldelberg, New York : Springer / PRAXIS, 2007.- 278 p.
  4. Шляхин В.М. Вероятностные модели нерелеевских флуктуаций радиолокационных сиг- налов // Радиотехника и электроника. 1987. Т. 32. № 9. С. 1793-1817.
  5. Каневский М.Б. Теория формирования радиолокационного изображения поверхности океана // Нижний Новгород : Институт прикладной физики РАН. 2004. - 123с.
  6. Малиновский В.В. Оценка связи параметров радиолокационного сигнала, отраженного от моря при малых углах скольжения, с характерстиками обрушений ветровых волн // Морской гидрофиз. журнал . 1991. №6.С. 32-41.
  7. Грушин В.А., Ильин Ю.А., Лазарев А.А. и др. Синхронные оптические и контактные ис- следования пространственно-спектральных характеристик поля возвышений морской поверх- ности // Исследование Земли из космоса. 1986. № 2, С. 57-67.
  8. Зилитинкевич С.С., Монин А.С., Чаликов Д.В. Взаимодействие океана и атмосферы // Физика океана. Т. 1 Гидрофизика океана. М.: Наука, 1978. С. 208-339.
  9. Захаров В.Е., Заславский М.М. Форма спектра энергонесущих компонент водной по- верхности в слаботурбулентной теории ветровых волн // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана, 1983.Т. 19. №3. С. 282-291.
  10. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. Справочник по теории вероят- ностей и математической статистики. Киев: Наукова думка, 1978. - 582с.
  11. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х томах. Т.1: Пер. с англ.-М.:Мир, 1984.- 528с.
  12. Teich M. C. , Diament P. Multiply stochastic representations for K distributions and their Poisson transforms. // J. Opt. Soc. Am. A. 1989 . Vol. 6. N1. P. 80-91.
  13. Karlin S. A first course in stochastic processes. //Academic Press, N. Y. , London, 1968. -538 p.
  14. Snyder R. L. and Kennedy R. M. On the formation of whitecaps by a threshold mechanism. Part I : basic formalism.// J. Phys. Oceanography, 1983,Vol. 13, N 8, p. 1482-1492.
  15. Аванесова Г.Г., Воляк К.И., Шуган И.В. Измерение характеристик волнения самолетным локатором бокового обзора // Труды ФИАН. 1984. № 156. С. 94-123.
  16. Longuet-Higgins M. S. On wave breaking and the equilibrium spectrum of wind - generating waves // Proc. Roy. Soc. A., 1969, Vol. 310. N 1501, p. 151-159.
  17. Бортковский Р.С. Тепло- и влагообмен атмосферы и океана при шторме. Л.,: Гидроме- теоиздат, 1983 .- 158с.
  18. Красильников Н.И. Дисперсия и обрушение гравитационных волн в жидкости // Доклады АН. 1987. Т. 294. №3. С. 592-594.
  19. Красильников Н.И., Лебедев В.Б., Хапаев М.М., Грибов Б.Э. Численное моделирование об- рушения морских волн // Препринт № Пр-1095. М.: ИКИ РАН. 1986. -29с.
  20. Заславский Г.М., Шарков Е.А. Фрактальные свойства зон обрушающихся волн на по- верхности моря // Доклады АН СССР. 1987. Т.294. № 6. С. 1362-1366.