Определение концентрации взвеси по эффективной длине волны восходящего излучения применительно к спутниковым данным

Е. В. Маньковская, Е. Н. Корчёмкина

Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Аннотация

Предлагается метод дистанционного определения концентрации взвеси в морской воде по эффективной длине волны восходящего излучения. Найдена система ортогональных функций, позволяющая по двум измерениям в зеленой части видимого диапазона восстанавливать спектр коэффициента яркости моря. Приведены и проанализированы эмпирические соотношения для вод Черного моря, связывающие эффективную длину волны с концентрацией взвеси.

Ключевые слова

взвесь, дистанционное зондирование, коэффициент яркости, система ортогональных функций, эффективная длина волны

Для цитирования

Маньковская Е. В., Корчёмкина Е. Н. Определение концентрации взвеси по эффективной длине волны восходящего излучения применительно к спутниковым данным // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2011. № 25, т. 1. С. 234–240. EDN WAPUUH.

Man'kovskaya, E.B. and Korchomkyna, E.N., 2011. Determination of Suspended Matter Concentration Using the Effective Wavelength of Upwelling Remote Sensed Radiation. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 25(1), pp. 234–240 (in Russian).

Список литературы

  1. Афонин Е. И., Крашенинникова М. А. Статистические связи между оптико-биологическими характеристиками вод и параметрами восходящего из моря излучения // Дистанционное зондирование моря с учетом атмосферы / Под ред. В. А. Урденко, Г. Циммерманн. — Москва-Берлин-Севастополь: ИКИ АН ГДР, 1987. — т. 2, ч. 2. — С. 57–80.
  2. Шемшура В. Е. Оценка хлорофилла и сестона по цвету морских вод // Дистанционное зондирование моря с учетом атмосферы / Под ред. В. А. Урденко, Г. Циммерманн. — Москва-Берлин-Севастополь: ИКИ АН ГДР, 1987. — т. 2, ч. 2. — С. 80–85.
  3. Шемшура В. Е., Владимиров В. Л. Оценка концентрации взвеси в море по глубине видимости белого диска и спектрам восходящего излучения // Океанология. — 1989. — т. 29, № 6. — С. 946–950.
  4. Ли М. Е., Мартынов О. В. Измеритель коэффициента яркости для подспутниковых измерений биооптических параметров вод // Экологическая безопасность прибрежных и шельфовых зон и комплексное использование ресурсов шельфа. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2000. — С. 163–173.
  5. Витюк Д. М. Взвешенное вещество и его биогенные компоненты. — Киев: Наукова думка, 1983. — 210 с.
  6. Маньковский В. И., Кайгородов М. Н. Лабораторный автоколлимационный прозрачномер с переменной базой // 5-я всесоюзная школа «Автоматизация научных исследований морей и океанов». — Севастополь: МГИ АН УССР, 1980. — С. 91–92.
  7. Маньковский В. И., Соловьев М. В. Связь показателя ослабления излучения с концентрацией взвеси в водах Черного моря // Морской гидрофизический журнал. — 2003. — № 2. — С. 60–65.
  8. Principal manifolds for data visualization and dimension reduction. Lecture notes in computational science and engineering. — Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 2007. — 340 p.

Файлы

 Полный текст (русский)