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. 2009. В.6. Т.1. С. 189-195

Исследование возможности дифференциации вариаций восходящего излучения САП в оптическом диапазоне длин волн. Предварительные результаты

Е.М. Козлов 
Институт космических исследований РАН, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
Проведены исследования спектров вариаций восходящего излучения системы атмосфера-
поверхность в оптическом диапазоне длин волн, принадлежащих ее различным компонентам. Для
22 пространственных частот в интервале .6-52 рад/км, были восстановлены вариации,
принадлежащие семи компонентам САП, характеризуемым положением на оси частот
максимумов наблюдаемых реакций взаимодействия с солнечным излучением.
В качестве исходных данных использовались надирные спектральные измерения
восходящего излучения САП в двенадцати спектральных интервалах оптического диапазона 486-
880нм. Измерения были проведены с помощью трассового спектрометра МКС-М над шельфовой
зоной Карибского моря с борта самолета-лаборатории с высоты 3,5 км во время международного
многоуровневого эксперимента "Карибэ-88".
Исследования показали, что при высоких измерительных данных спектрометра МКС-М
(блок БС), отношения сигнал/помеха во время проводимого эксперимента носили селективный
характер. Они характеризовались максимальными значениями в интервале от 2,53e+01 до
1,41е+02. Оценка достоверности восстановления спектров дифференцированных вариаций в этих
условиях, которая характеризовалась точностью восстановления спектральной дисперсии, не
превышала 2%.
Ключевые слова: дифференциация компонентов, взаимные спектральные образы, спектры дифференцированных вариаций, наблюдаемая реакция, отношение сигнал/помеха, пространственная частота, селективность, достоверность, ошибки
Полный текст

Список литературы:

  1. Козлов Е.М. О дифференциации компонент-ного состава САП на основе спектрального подхода по спектральным измерениям в оптическом диапазоне длин волн в международном эксперименте Карибэ-88 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных объектов и явлений. Сб. научн. статей. М.: ООО «Азбука-2000», 2008. Вып. 5. Т. I. С.126-131.
  2. Козлов Е.М. Разработка методов спутникового зондирования системы «атмосфера- поверхность». Отчет ИКИ РАН по НИР, раздел 4.4.10 темы «Атмосфера». 2005. 32 с.
  3. Макс. Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. М.: Мир, 1983. Т. 1. 311 с.
  4. Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники / Под общей редакцией А.А. Куликовского. М.: Энергия, 1977. Т.2. 471 с.
  5. Zimmermann G., Badaew W.W., Malkevich M.S., Piesik B. The MKS-M remote sensing experiment for determination of ocean and atmospheric parameters from SALUT-7. Acta Austronautica, 1985, v. 12, N 7/8, pp. 475-483.