ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

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

Комбинированные спутниковые средства обнаружения и мониторинга мезомасштабных конвективных комплексов

Код статьи
10.31857/S0033849424060108-1
DOI
10.31857/S0033849424060108
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 6
Страницы
574-581
Аннотация
Рассмотрена возможность повышения точности восстановления интенсивности дождевых осадков по данным космических наблюдений атмосферных мезомасштабных конвективных комплексов (МКК). Показано, что гарантированное обнаружение МКК требует комплексного наблюдения земной атмосферы в ИК- и СВЧ-диапазонах. Проведенный анализ показал, что для повышения точности восстановления необходимы квазисинхронные измерения с геостационарных платформ в ИК-диапазоне и наблюдений с полярно-орбитальных платформ в СВЧ-диапазоне. Метод, разработанный на основе анализа характеристик МКК и возможностей современных спутниковых систем дистанционного зондирования Земли, обеспечивает высокое временное разрешение системы обнаружения и мониторинга МКК. Получены оценки точности таких квазисинхронных измерений для реально существующих в настоящее время источников космической информации.
Ключевые слова
мезомасштабные конвективные комплексы опасные атмосферные явления чрезвычайные ситуации комплексный мониторинг спутниковые данные
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  1. 1. Назаренко А. В. Опасные природные явления. Ч. III. Опасные явления погоды конвективного происхождения. Воронеж: Изд-во ВГУ. 2008.
  2. 2. Саворский В. П., Аквилонова А. Б., Кибардина И. Н. и др. // Сб. трудов XIV Всерос. науч. – технич.конф. «Радиолокация и радиосвязь». М., 2020. С. 187.
  3. 3. Glossary of Meteorology “Mesoscale convective system”. Washington: Amer. Meteorol. Soc.?, 2000. URL: http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=m&p=27.
  4. 4. Шихов А. Н., Чернокульский А. В., Спрыгин А. А., Ажигов И. О. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 1. С. 223. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-1-223-236.
  5. 5. Кутуза Б. Г., Данилычев М. В., Яковлев О. И. Спутниковый мониторинг Земли: Микроволновая радиометрия атмосферы и поверхности. М.: Ленанад, 2016.
  6. 6. Werner F., Deneke H. // Atmos. Meas. Tech. 2020. V.13. P. 1089. https://doi.org/10.5194/amt-13-1089-2020.
  7. 7. Иванов В. В., Черепанов А. В., Сухинин А. И. и др. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2006. Т. 3. № 1. С. 280.
  8. 8. Саворский В. П., Кутуза Б. Г., Аквилонова А. Б. // РЭ. 2020. T. 65. № 7. С. 658. https://doi.org/10.31857/S0033849420070104
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека