Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)
Архив конференций
Дополнительная информация
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:

Шестнадцатая Всероссийская Открытая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА (Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов)»

XVI.E.448

Влияние метеопараметров и условий измерений на угловую структуру излучения водной поверхности

Городецкий А.К. (1)
(1) Институт космических исследований РАН, Москва, РФ
Рассмотрена изменчивость угловой структуры излучения водной поверхности с учетом вариации параметров волнения и метеопараметров состояния атмосферы. При моделировании интенсивности излучения взволнованной водной поверхности учитывается функция затенения, отраженное излучение атмосферы и ослабление излучения в слое от источника до приемника. Это ослабление и переизлучение существенно зависит от оптической толщи, стратификации приводного слоя атмосферы.и от разности температуры воды и воздуха. Выделено различие результатов измерений, проведенных с береговых станций, и данных об угловой структуре излучения вблизи горизонта, полученных с борта судна. В условиях одновременного воздействия зыби и ветрового волнения наиболее информативной областью для определения дисперсии уклонов волн в открытых акваториях является диапазон углов 15-25 градусов к горизонту. Исследовано влияние высоты расположения измерительных радиометрических устройств над поверхностью.

Ключевые слова: Излучательная способность водной поверхности, излучение морской поверхности вблизи горизонта, инфракрасная радиометрия, радиационная температура.
Литература:
  1. Cimini D., Shaw J. A., Westwater E. R., Han Y., Irisov V., Leuski V., Churnside J.H. Air temperature profile and air/sea temperature difference measurements by infrared and microwave scanning radiometers // Radio Sci. 2003. Vol. 38. No 3. 8045, doi:10.1029/2002RS002632.
  2. Li H., Pinel N., Bourlier C. Polarized infrared emissivity of one-dimensional Gaussian sea surfaces with surface reflections // Appl. Optics. 2011. Vol. 50. No.23. P. 4611-4623.
  3. Jessup A.T, Branch R. C., Chickadel C.C. INFRARED MEASUREMENTS OF THE EMISSIVITY OF SEAWATER AND FOAM AT LARGE INCIDENCE ANGELS. American Geophysical Union, Fall Meeting 2012, 2012AGUEMOS13E17828, abstract id. OS13E-1782.
  4. Cox C., MunkW. Measurement of the Roughness of the Sea Surface from Photographs of the Sun’s Glitter. Journal of the Optical Society of America. 1954. Vol. 44, №11, pp. 838-850.
  5. Saunders, P. M. RADIANCE OF SEA AND SKY IN THE INFRARED WINDOW JOSA 1068. V,58. N. 5, pp 645-652.
  6. Ben-Shalom А., Otterman J., Schechner P. MEASURED INFRARED RADIANCES NEAR SEA HORIZON AND THEIR INTERPRETATION - PRELIMINARY RESULTS. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 1981.VOL. 8, NO. 7, PAGES 772-774.
  7. Городецкий А.К., Матвеев Д.Т., Орлов А.П. Результаты дистанционного зондирования атмосферы и океана в инфракрасном и микроволновом диапазонах в 13 рейсе НИС “Академик Курчатов“ // Исследование природной среды космическими средствами. М.: АН СССР. Комиссия по исследованию природных ресурсов космическими средствами, 1974. Т. 3.,С. 90-102.

Дистанционные исследования поверхности океана и ледяных покровов

256