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
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.2. С. 147-154

Моделирование микроволновых характеристик организованной мезомасштабной конвекции над океаном

М.Л. Митник , Л.М. Митник 
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, 690041 Владивосток, ул. Балтийская, 43
Из анализа спутниковых видимых, инфракрасных (ИК), пассивных микроволновых и
радиолокационных (РЛ) изображений следует, что мезомасштабные конвективные гряды и
ячейки регулярно образуются над районами океана с неустойчивой стратификацией атмосферы.
Для интерпретации данных зондирования, полученных в различных участках спектра с разным
пространственным разрешением предложена модель, описывающая поля параметров океана и
атмосферы в конвективных открытых и закрытых ячейках и в грядах. Модель включает в себя
синоптическую, мезомасштабную и случайную компоненты. Модель использовалась для расчета
полей яркостных температур Тя(ν) и радиолокационного рассеяния σº на частотах ν зондирования
микроволнового радиометра AMSR-E (спутник Aqua) и РСА (спутник Envisat) с учетом
инструментальных шумов. Расчетные поля Тя(ν) и σº, полученные при вариациях
гидрометеорологических параметров и геометрии зондирования, хорошо согласуются с данными
спутниковых измерений.
Ключевые слова: спутниковая метеорология, спутниковая океанология, моделирование, мезомасштабные конвективные ячейки м гряды, перенос микроволнового излуения, Aqua AMSRE, Envisat ASAR
Полный текст

Список литературы:

  1. Радиолокация поверхности Земли из космоса / Под ред. Л.М. Митника и С.В. Викторова. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 200 с.
  2. Калмыков А.И., Назиров М., Никитин П.А., Спиридонов Ю.Г. Об упорядоченных мезомасштабных структурах на поверхности океана по данным радиолокационных съемок из космоса // Исслед. Земли из космоса. 1985. № 3. C. 41-47.
  3. Mitnik L.M. Mesoscale coherent structures in the surface wind field during cold air outbreaks over the Far Eastern seas from the satellite side looking radar // La mer. 1992. Vol. 30. № 3. P. 287-296.
  4. Sicora T.D., Young G.S., Beal R.C., Edison J.B. Use of spaceborne synthetic aperture radar imagery of the sea surface in detecting the presence and structure of the convective marine atmospheric boundary layer // Monthly Weather Rev. 1995. Vol. 123. № 12. P. 3623-3632.
  5. Митник Л.М, Дубина В.А., Митник М.Л. Использование спутниковых РЛС с реальной и синтезированной апертурой для картирования поля ветра в прибрежных районах // Исслед. Земли из космоса. 2003. № 2. С. 47-58.
  6. Kawanishi T., Sezai T., Ito Y. et al. The Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System (AMSR-E), NASDAs contribution to the EOS for global energy and water cycle studies // IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens. 2003. Vol. 41. № 2. P. 184-194.
  7. Митник М.Л., Митник Л.М. Восстановление паросодержания атмосферы и водозапаса облаков над океаном по данным микроволнового зондирования со спутников DMSP, TRMM, AQUA и ADEOS-II // Исслед. Земли из космоса. 2006. № 4. C. 34-41.
  8. Mitnik L.M., Mitnik M.L., Zabolotskikh E.V. Microwave sensing of the atmosphere-ocean system with ADEOS-II AMSR and Aqua AMSR-E // J. Remote Sensing Society of Japan. 2009. Vol. 29. № 1. P. 156-165
  9. Mitnik L.M., Mitnik M.L. Microwave characteristics of organized mesoscale convection over the ocean // Proc. 10th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment. Microrad08. Florence, Italy, 11-14 March 2008. IEEE Catalog Number CFP0892D (softbound) CFP0892D-CDR (CD ROM).
  10. Stoffelen A., Anderson D. Scatterometer data interpretation: Estimation and validation of the transfer function CMOD4 // J. Geophys. Res. 1997. Vol. 102. № C3. P. 5767-5780.
  11. Митник Л.М., Митник М.Л., Дубина В.А. Дистанционное радиофизическое зондирование системы океан-атмосфера / Колл. авторов Дальневосточные моря России. В 4 кн. / Гл. ред. В.А. 154 Акуличев. Книга 4. Физические методы исследования / отв. ред. Г.И. Долгих. М: Наука, 2007. С. 449- 537.
  12. Liu A.Q., Moore G.W.K. Tsuboki K., Renfrew I.A. A high-resolution simulation of convective roll clouds during a cold-air outbreak // Geophysical Research Letters. 2004. Vol. 31. L03101, doi: 10.1029/2003GL018530.
  13. Liu A.Q., Moore G.W.K. Tsuboki K., Renfrew I.A. The effect of the sea ice zone on the development of boundary-layer roll clouds during cold air outbreaks // Boundary-Layer Meteorology. 2006. Vol. 118. P. 557-581.
  14. Agee E.M. Mesoscale cellular convection over the oceans // Dyn. Atmos. Oceans. 1987. Vol. 10. P. 317-341.
  15. Young G.S., Sikora T.D., Fisher C.M. Use of MODIS and synthetic aperture radar wind speed imagery to describe the morphology of open cell convection // Canadian J. Remote Sensing. 2007. Vol. 33. N 5. P. 357-367.