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)

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

Участие в конкурсе молодых ученых 

XVIII.F.324

Особенности мониторинга отдельно стоящих деревьев с использованием сигналов L1-диапазона навигационных спутников.

Харламов Д.В. (1), Макаров Д.С. (1), Сорокин А.В. (1)
(1) Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН), Красноярск, Россия
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) имеют значимый для мониторинга земных покров ресурс – когерентные и поляризованные радиосигналы широкого диапазона частот, проходящие околоземное пространство с ионосферой и атмосферой, взаимодействующее с земными покровами. Изменения характеристик сигналов навигационных спутников (НС) в процессах поглощения и рассеяния в объеме сред земных покровов, отражения на границах раздела измеряемы и позволяют восстанавливать значимые для практики электрофизические характеристики этих сред.

Существует много факторов, влияющих на распространение радиоволн в лесном покрове, обусловленных структурными особенностями древостоя и отдельных деревьев, сезонными изменениями их электрофизических характеристик.

Пространственно-временные координаты положения навигационных спутников в сочетании с координатами расположения антенны и границы лесного массива позволяют однозначно определить траекторию трассы прохождения сигнала (НС) сквозь лесной полог и перемещения рассеивающего объема лесного полога. Это обстоятельство дает возможность определить коэффициент погонного ослабления сигнала с координатной привязкой и восстанавливать эффективную комплексную диэлектрическую проницаемость (ЭКДП), связанную с биомассой и влажностью древостоя.

В представленной работе представлен вариант радиоскопии отдельных деревьев сигналами НС с целью восстановления структурных характеристик крон. Использованы стационарные приемники с возможностью изменений места размещения относительно высоты дерева и границ кроны.

Проведен ряд сеансов регистрации ослабленных сигналов НС двух близко стоящих деревьев. Использована аппаратура МРК-32Р с штатной антенной, принимающей сигнал с право круговой поляризацией и специализированный четырехканальный приемник - регистратор для измерений поляризационных характеристик прошедшего сигнала. Высота расположения антенны над уровнем почвы варьировалась в пределах высоты дерева. Продолжительность каждого сеанса непрерывной регистрации составляла 3 часа. Сигналы сканировали кроны елей в секторах углов азимута и возвышения НС 90○ и 80○ соответственно. Специализированный приемник обеспечил регистрацию сигналов НС GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS.

Получены массивы данных о сигналах НС, просвечивающих кроны в различных сечениях. Выявлены информативные различия пространственно-временных зависимостей амплитуды сигналов в точке расположения приемной антенны от траекторий движения НС. Рассчитаны коэффициенты погонного ослабления. Вариации амплитуды регистрируемых сигналов связаны с пространственным распределением эффективной диэлектрической проницаемости дерева, зависящей от объемных долей и влажности древесинного вещества ствола и кроны. Использование «теневых» проекций радиопросвечивания в широком диапазоне азимута и углов возвышения НС имеет перспективу разработки восстановления объемной диэлектрической структуры кроны отдельного дерева.

Ключевые слова: Сигналы навигационных спутников, радиопросвечивание леса, мониторинг лесных покровов
Литература:
  1. S. Jin, E. Cardellach, F. Xie. GNSS Remote Sensing. New York, London.: Springer Dor-drecht Heidelberg,. 2014. 286 p.
  2. Макаров Д.С., Савин И.В., Сорокин А.В., Фомин С.В., Харламов Д.В. Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой // Патент № 219.016.EC97, № охранного документа: 0002682718, Дата охранного документа: 21.03.2019.
  3. А. Чухланцев, А. Шутко, С. Головачев. // Радиотехника иэлектроника, 48, 11, с.1285-1311, 2003.
  4. А.В. Сорокин, В.Г. Подопригора, Д.С. Макаров, Д.В. Харламов, В.В. Балтайс . // Известия вузов.Физика,2, с.50-54, 2020.

Презентация доклада

Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов

374