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. 380-385

Метод восстановления наклонов водной поверхности при полете с переменной скоростью

В.Ю. Караев , М.Б. Каневский , Е.М. Мешков 
Институт прикладной физики РАН, 603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46
Рассматривается новая схема проведения измерений доплеровским радиолокатором с ноже-
вой диаграммой направленности антенны, позволяющая восстанавливать статистические характе-
ристик рассеивающей водной поверхности, и отличающаяся тем, что полет происходит по прямой
траектории. Изменение скорости движения во время измерений позволяет получить полную сис-
тему уравнений, связывающих ширину доплеровского спектра, скорость движения носителя и
статистические характеристики поверхности. Разработаны новые алгоритмы восстановления дис-
персии наклонов рассеивающей поверхности, а также коэффициента корреляции вертикальной
составляющей орбитальной скорости и наклона водной поверхности вдоль траектории движения.
Полный алгоритм позволяет восстановить дисперсию наклонов и коэффициент корреляции при
условии точного измерения скоростей движения и ширины доплеровских спектров. Линейные
алгоритмы позволяют измерить только дисперсию наклонов. Точность восстановления дисперсии
наклонов возрастает при увеличении скорости движения. Численное моделирование подтвердило
работоспособность алгоритмов в условиях неточного задания входных параметров.
Ключевые слова: радиолокационное зондирование, морское волнение, алгоритмы обработ- ки, параметры волнения
Полный текст

Список литературы:

  1. Караев В.Ю., Каневский М.Б., Мешков Е.М., Титов В.И. Применение доплеровского спек- тра отраженного СВЧ-сигнала для восстановления параметров взволнованной водной поверхно- сти. Препринт ИПФ РАН, № 725, Нижний Новгород, 2007, 20 c.
  2. Караев В.Ю., Каневский М.Б., Мешков Е.М., Титов В.И., Гольдблат В.Ю., Зуйкова Э.М., Баландина Г.Н. Проверка алгоритмов восстановления дисперсии наклонов поверхностного вол- нения в вертолетном эксперименте. Препринт ИПФ РАН № 715, Нижний Новгород, 2006, 24 с.
  3. Караев В., Каневский М., Мешков Е. Восстановление параметров поверхностного волнения по ре- зультатам радиолокационных измерений // Исследование Земли из космоса, 2008. №1. С. 1-12.
  4. Караев В.Ю., Каневский М.Б. К вопросу о радиолокационном определении параметров морского волнения // Исследование Земли из космоса, 1999. №4. С.14-21.
  5. Мешков Е.М., Караев В.Ю. Определение параметров морского волнения по доплеровскому спектру радиолокационного СВЧ-сигнала, отраженного водной поверхностью // Изв. Вузов, сер. Радиофизика, 2004. Т. 47. №3. С. 231-244.