ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Метод мониторинга фоновой концентрации метана на больших площадях с использованием солнечного излучения

Код статьи
10.31857/S0033849424010059-1
DOI
10.31857/S0033849424010059
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 1
Страницы
69-75
Аннотация
Приведены результаты измерений фоновой концентрации метана в атмосфере с использованием Солнца как источника излучения. Обнаружено, что наряду со случайными погрешностями необходимо учитывать систематическую погрешность, обусловленную влиянием посторонних факторов на измерения величины концентрации фона метана при зондировании под малыми углами к горизонту, когда длина трассы заметно увеличивается. Предположено, что возможным влиянием на величину систематической погрешности является рассеяние света на аэрозолях и других примесных частицах, присутствующих в атмосфере. Предлагаемая методика мониторинга фона метана позволяет вести измерения на протяжении длительных периодов времени на больших площадях с относительной точностью в единицы процентов.
Ключевые слова
мониторинг метана атмосфера Солнце рассеяние света аэрозоль зондирование малые углы
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
11

Библиография

  1. 1. Siddans R., Knappett D., Waterfall A. et al. // Atmos. Meas. Tech. 2016. V. 290. № 11. P. 1. https://doi. org/10.5194/amt-10-4135-2017
  2. 2. Weidmann D., Hoffmann A., Macleod N. et al. // Remote Sens. 2017. V. 9. № 1073. P. 1. https://doi. org/10.3390/rs9101073
  3. 3. Григорьевский В.И., Тезадов Я.А. // Космич. исслед. 2020. T. 58. № 5. C. 369. https://doi. org/10.31857/S00234206200500274.
  4. 4. Арефьев В.Н., Акименко Р.М., Упэнэк Л.Б. // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2015. Т. 51. № 6. С. 1. https://doi. org/10.7868/S0002351515060036
  5. 5. Xiong X., Barnet C., Maddy E. et al. // J. Geophys. Research. 2008. V. 113. № 7. P. 1. https://doi. org/10.1029/2007JG000500
  6. 6. Григорьевский В.И., Садовников В.П., Элбакидзе А.В. // Измерит. техника. 2022. № 3. C. 40. https://doi. org/10.32446/0368-1025it.2022-3-40-44
  7. 7. Родионова Н.В. // Тез. докл. Всерос. науч. конф. “Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн”. Муром. 28–30 июня 2022. Изд-во Владим. гос. ун-та, 2022. C. 349. https://doi. org/10.24412/2304-0297-2022-1-349-356
  8. 8. Бажин Н.М. Метан в окружающей среде. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010.
  9. 9. Chandra N., Venkataramani S., Lal S. et al. // Atmospheric Environment. 2019. V. 202. P. 41. https://doi. org/10.1016/j.atmosenv.2019.01.007
  10. 10. Svirejeva-Hopkins A., Schellnhuber H.J., Pomaz V.L. // Ecological Modelling. 2004. V. 173. № 23. P. 295.https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2003.09.022
  11. 11. Григорьевский В.И., Тезадов Я.А. // РЭ. 2021. Т. 66. № 7. С. 654. https://doi. org/10.31857/S0033849421070044
  12. 12. Самуленков Д.А., Сапунов М.В., Мельникова И.Н. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 3. С. 223. https://doi. org/10.21046/2070-7401-2020-17-3-223-230
  13. 13. Береснев С.А., Грязин В.И. Физика атмосферных аэрозолей. Курс лекций. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008.
  14. 14. Yakovlev S., Sadovnikov S., Kharchenko O. et al. // Atmosphere. 2020. V. 11. № 70. P. 1. https://doi. org/10.3390/atmos11010070
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека