Комплекс аппаратуры для исследования геометрии морской поверхности в приложении к задачам мониторинга океана из космоса

Е. В. Чечина, А. Е. Кориненко, Ю. Ю. Юровский, М. В. Юровская

Морской гидрофизический институт, г. Севастополь

Аннотация

Представлен комплекс аппаратуры для решения задач мониторинга геометрии морской поверхности. Он состоит из волнографической системы, лазерного уклонометра, стереофотоаппаратуры, радиолокатора К-диапазона. Дан пример, демонстрирующий возможности данного комплекса.

Ключевые слова

уклоны волн, спектры волн, лазерный уклонометр, радиолокационная станция

Для цитирования

Комплекс аппаратуры для исследования геометрии морской поверхности в приложении к задачам мониторинга океана из космоса / Е. В. Чечина [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2014. № 29. С. 31–35. EDN UXWYOV.

Chechina, E.V., Korinenko, A.E., Yurovsky, Y.Y. and Yurovskaya, M.V., 2014. [Equipment Complex for Studying the Sea Surface Geometry as Applied to the Ocean Monitoring from Space]. In: MHI, 2014. Ekologicheskaya Bezopasnost' Pribrezhnykh i Shel'fovykh Zon i Kompleksnoe Ispol'zovanie Resursov Shel'fa [Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources]. Sevastopol: ECOSI-Gidrofizika. Iss. 29, pp. 31–35 (in Russian).

Список литературы

  1. Чечина Е. В. База волнографических данных, полученных со стационарной океанографической платформы Экспериментального отделения МГИ НАН Украины // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. – вып. 27. – С. 215-220.
  2. Малиновский В. В., Дулов В. А., Большаков А. Н. и др. Методическое и техническое обеспечение калибровки РЛСБО ИСЗ «СИЧ-1М» для работ над морской поверхностью. Возможный подход // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2004. – вып. 11. – С. 236-251.
  3. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / Под ред. В. С. Верба. – М.: Радиотехника, 2010. – 675 с.
  4. Kosnik M.V., Dulov V.A. Extraction of short wind wave spectra from stereo images of the sea surface // Measurements Science and Technology. – 2011. – v. 22. doi:10.1088/0957-0233/22/1/015504
  5. Yurovskaya M.V., Dulov V.A., Chapron B., Kudryavtsev V.N. Directional short wind wave spectra derived from the sea surface photography // J. Geophys. Res. – 2013. – v. 118, № 9. doi: 10.1002/jgrc.20296
  6. Юровская М. В., Дулов В. А., Шапрон Б., Кудрявцев В. Н. Модель статистических характеристик геометрии морской поверхности для интерпретации спутниковых данных / Мониторинг прибрежной зоны на Черноморском экспериментальном подспутниковом полигоне / Под ред. В. А. Иванова, В. А. Дулова. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2014. – С. 185-208.
  7. Сазонов Д. С., Дулов В. А., Садовский И. Н., Чечина Е. В., Кузьмин А. В. Подспутниковые измерения асимметрии уклонов ветровых волн гравитационного диапазона // Украинский метрологический журнал. – 2014. – № 1. – С. 54-58.
  8. Басс Ф. Г., Фукс И. М. Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. – М.: Наука, 1972. – 424 с.
  9. Korinenko A.E., Malinovsky V.V. Field study of film spreading on a sea surface // Oceanologia. – 2014. – № 56 (3). – P. 461-475. doi:10.5697/oc.56-3.461

Текст статьи

Скачать статью в PDF-формате