Спектры теплового микроволнового излучения пленки гомогенной нефти на воде

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Выполнены расчеты спектральных зависимостей радиояркостной температуры плоской поверхности гомогенной нефтяной пленки на воде от вида поляризации, угла наблюдения, толщины пленки и термодинамической температуры воды в интервале частот 15…40 ГГц. Разработан алгоритм обработки данных дистанционного зондирования, позволяющий в полосе частот 25…40 ГГц существенно уменьшить влияние атмосферы и термодинамической температуры воды на идентификацию интерференционных зависимостей выходного сигнала радиометров от толщины нефтяной пленки. При этом исключается необходимость проведения абсолютной калибровки радиометров.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. А. Голунов

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: golsnow@mail.ru
Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино, Московская обл., 141190

М. Г. Евтихов

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН

Email: golsnow@mail.ru
Россия, пл. Введенского, 1, Фрязино, Московская обл., 141190

Список литературы

  1. Hollinger J.L., Mennella R.A. // Sci. 1973. V. 181. № 4094. P. 54.
  2. Богородский В.В., Кропоткин М.А. Дистанционное обнаружение нефтяных загрязнений вод ИК-лазером. Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
  3. Fingas M., Brown C. // Mar. Pollut. Bull. 2014. V. 83. №. 1. P. 9.
  4. Мольков А.А., Капустин И.А., Ермошкин А.В. и др. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 3. С. 9.
  5. Skou N. // IEEE Trans. 1986. V. GRS-24. № 3. P. 360.
  6. Brown E.R., McMachon О.В., Murphy T J. et al. // IEEE Trans. 1998. V. MTT-46. № 12. P. 1989.
  7. Pelyushenko S.A. // Spill Sci. Technol. Bull. 1995. V. 2. № 4. P. 249.
  8. Бирульчик В., Рынин А., Советкин М. // Современные технологии автоматизации. 2003. № 2. С. 52.
  9. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973.
  10. Розенберг Г.В. Оптика тонкослойных покрытий. М.: Физматгиз, 1958.
  11. Колоколов А.А. // Успехи физ. наук. 1999. Т. 169. № 9. С. 1025.
  12. Ландау Л.Д, Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Физматлит, 2003.
  13. Евтихов М.Г. // РЭНСИТ. 2018. Т. 10. № 1. С. 91.
  14. Розенберг В.И. Рассеяние и ослабление электромагнитного излучения атмосферными частицами. Л.: Гидрометеоиздат. 1976.
  15. Кротиков В.Д., Пелюшенко С.А., Ракуть И.В. и др. // Изв. вузов. Радиофизика. 2015. Т. 58. № 1. С. 24.
  16. Amlien J. // Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center, NR). 2008. Report No. 1019. 52 p.
  17. Голунов В.А., Загорин Г.К., Зражевский А.Ю. и др. Вопросы перспективной радиолокации. Пассивная радиолокация на миллиметровых волнах. М.: Радиотехника, 2003. С. 393.
  18. Голунов В.А., Зражевский А.Ю., Павельев А.Г. // РЭ. 1988. Т. 33. № 12. С. 2544.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Спектры радиояркостной температуры собственного излучения плоской поверхности воды (1) и плоского слоя нефти на воде при h = 1 (2), 2 (3), 3 (4), 5 (5) и 6 мм (6) при горизонтальной (а) и вертикальной (б) поляризациях; термодинамическая температура воды 293 К.

Скачать (87KB)
3. Рис. 2. Спектры радиояркостной температуры собственного излучения плоского слоя нефти на воде при h = 0 (а), 1 (б), 1.5 (в), 2 (г), 3 (д), 4 (е), 7 (ж) и 10 мм (з) и при Т0 = 273 (1), 283 (2), 293 (3) и 303 К (4); поляризация горизонтальная, угол излучения 50°.

Скачать (255KB)
4. Рис. 3. Нормированные спектры интенсивности излучения плоского слоя нефти на воде при h = 0 (а), 1 (б), 1.5 (в), 2 (г), 3 (д), 4 (е), 7 (ж) и 10 мм (з) и при Т0 = 273 (1), 283 (2), 293 (3) и 303 К (4); поляризация горизонтальная, угол излучения 50°.

Скачать (200KB)

© Российская академия наук, 2024