RAS PhysicsРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

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

Satellite means of detecting and monitoring the mesoscale convective complex

PII
10.31857/S0033849424060108-1
DOI
10.31857/S0033849424060108
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 69 / Issue number 6
Pages
574-581
Abstract
The possibility of increasing the accuracy of rainfall intensity retrieval based on space observations of atmospheric mesoscale convective complexes (MCC) is considered. It is shown that guaranteed detection of MCC requires complex observation of the Earth’s atmosphere in the IR and microwave ranges. The analysis showed that quasi-synchronous measurements from geostationary platforms in the IR range and observations from polar-orbital platforms in the microwave range are necessary to improve the retrieval accuracy. The method developed based on the analysis of MCC characteristics and capabilities of modern remote sensing satellite systems provides high time resolution of the MCC detection and monitoring system. The accuracy estimates of such quasi-synchronous measurements for currently existing sources of space information are obtained.
Keywords
мезомасштабные конвективные комплексы опасные атмосферные явления чрезвычайные ситуации комплексный мониторинг спутниковые данные
Date of publication
16.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
12

References

  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
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library