Комбинированные спутниковые средства обнаружения и мониторинга мезомасштабных конвективных комплексов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

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.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. П. Саворский

Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: savor@inbox.ru

Фрязинский филиал

Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино Московской обл., 141190

А. П. Чернушич

Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

Email: savor@inbox.ru

Фрязинский филиал

Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино Московской обл., 141190

О. Ю. Панова

Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

Email: savor@inbox.ru

Фрязинский филиал

Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино Московской обл., 141190

О. О. Кузнецов

Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

Email: savor@inbox.ru

Фрязинский филиал

Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино Московской обл., 141190

Список литературы

  1. Назаренко А. В. Опасные природные явления. Ч. III. Опасные явления погоды конвективного происхождения. Воронеж: Изд-во ВГУ. 2008.
  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. Glossary of Meteorology “Mesoscale convective system”. Washington: Amer. Meteorol. Soc.?, 2000. URL: http://amsglossary.allenpress.com/glossary/browse?s=m&p=27.
  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. Кутуза Б. Г., Данилычев М. В., Яковлев О. И. Спутниковый мониторинг Земли: Микроволновая радиометрия атмосферы и поверхности. М.: Ленанад, 2016.
  6. Werner F., Deneke H. // Atmos. Meas. Tech. 2020. V.13. P. 1089. https://doi.org/10.5194/amt-13-1089-2020.
  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. Саворский В. П., Кутуза Б. Г., Аквилонова А. Б. // РЭ. 2020. T. 65. № 7. С. 658. https://doi.org/10.31857/S0033849420070104

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Динамика развития зоны осадков на Черноморском побережье Кавказа с 13 по 15 мая 2023 г.: а) 13 мая 23:00 UTM, б) 14 мая 11:00 UTM, в) 14 мая 17:00 UTM, г) 14 мая 23:00 UTM, д) 15 мая 11:00 UTM.

Скачать (43KB)
3. Рис. 2. Радиояркостные температуры (в К) в радиометрическом СВЧ-канале диапазона 89 ГГц (горизонтальная поляризация), 03.04.2023; радиометрический СВЧ-комплекс AMSR-2 (ИСЗ JAXA GCOM-W1); виток 32A.

Скачать (18KB)
4. Рис. 3. ИК-яркостные температуры в канале 10.8 мкм аппаратуры SEVIRI (Eumetsat MSG-11), 03.04.2023 10:00 GMT; овалом выделена зона с экстремально низкими значениями яркостных температур в ИК-канале диапазона 10.8 мкм.

Скачать (27KB)
5. Рис. 4. Зоны суточного наблюдения радиометрического СВЧ-комплекса AMSR-2 (JAXA GCOM-W1), 03.04.2023. Светлые цифры - номера витков спутника.

Скачать (44KB)

© Российская академия наук, 2024