RU2262718C1 - Способ измерения толщины снежного покрова - Google Patents

Способ измерения толщины снежного покрова Download PDF

Info

Publication number
RU2262718C1
RU2262718C1 RU2004106088/09A RU2004106088A RU2262718C1 RU 2262718 C1 RU2262718 C1 RU 2262718C1 RU 2004106088/09 A RU2004106088/09 A RU 2004106088/09A RU 2004106088 A RU2004106088 A RU 2004106088A RU 2262718 C1 RU2262718 C1 RU 2262718C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
snow
frequency
electromagnetic waves
signal
carrier frequency
Prior art date
Application number
RU2004106088/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004106088A (ru
Inventor
Е.Л. Шошин (RU)
Е.Л. Шошин
А.М. Суханюк (RU)
А.М. Суханюк
И.И. Плюснин (RU)
И.И. Плюснин
Original Assignee
Сургутский государственный университет ХМАО
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сургутский государственный университет ХМАО filed Critical Сургутский государственный университет ХМАО
Priority to RU2004106088/09A priority Critical patent/RU2262718C1/ru
Publication of RU2004106088A publication Critical patent/RU2004106088A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2262718C1 publication Critical patent/RU2262718C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для дистанционного измерения толщины снежного покрова. Физической основой способа измерения толщины снежного покрова является различная степень проницаемости снежного слоя электромагнитными волнами различных диапазонов частот, что связано с диэлектрическими характеристиками снега. Отличительным признаком способа измерения толщины снежного покрова является облучение заснеженной земной поверхности одновременно электромагнитными волнами сантиметрового диапазона на несущей частоте ƒ1, на которой происходит отражение от границы раздела сред снег - почва, и электромагнитными волнами оптического диапазона на несущей частоте ƒ2, на которой происходит отражение от границы раздела сред тропосфера - снег, и определении, возникающей разности расстояний, которые проходят зондирующие сигналы. Данный способ позволяет дистанционно определять толщину снежного покрова, что дает возможность прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур, определять степень опасности весенних наводнений и паводков, оценивать опасность схода лавин в горных местностях, устанавливать метеорологические законы формирования климата на определенной территории, что и является достигаемым техническим результатом. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для дистанционного измерения толщины снежного покрова.
Известен фазовый метод измерения расстояния [1], согласно которому объект облучают электромагнитными волнами несущей частоты f0, модулированными по амплитуде гармоническим низкочастотным опорным сигналом с частотой fM, выделяют модуляционную составляющую огибающей отраженных электромагнитных волн, измеряют разность фаз Δφ между отраженным и опорным сигналами на частоте fM и вычисляют дальность до объекта D по формуле
Figure 00000002
где D - расстояние до объекта;
Δφ - измеряемая разность фаз между принятым и опорным колебаниями на частоте модуляции fM;
fM - частота опорного модулирующего сигнала;
с - скорость распространения электромагнитных волн в свободном пространстве.
Если разность фаз Δφ измеряют со среднеквадратической ошибкой δφ, то дальность до объекта определяется со среднеквадратической ошибкой:
Figure 00000003
где δD - среднеквадратическая ошибка определения расстояния до объекта;
δφ - среднеквадратическая ошибка измерения разности фаз Δφ.
Выбрав достаточно большое значение масштабной частоты fM, можно обеспечить необходимую точность измерения дальности, одновременно с этим диапазон однозначно измеряемых расстояний уменьшается.
Данный метод характеризуется высокой точностью определения расстояний.
Недостатком метода являются ограниченные функциональные возможности, заключающиеся в невозможности измерения характеристик покровов земной поверхности.
Известно, что снежные покровы земной поверхности в сантиметровом диапазоне длин волн характеризуются усредненной диэлектрической проницаемостью ε=1,2, удельной проводимостью γ=2·10-4 См/м [2], и вследствие этого снег хорошо проницаем для электромагнитных волн с длиной волны λ=1,25...9 см [2-4]. Практически подтверждено, что самолетные радиовысотомеры при работе в зимних условиях эксплуатации измеряют дальность до земной поверхности, а не до снежного покрова. В то же время электромагнитные волны оптического диапазона (λ=0,01...100 мкм) хорошо отражаются от снежного покрова, при этом среднее значение коэффициента отражения по мощности составляет kp=0,67 [5]. Практически установлено, что в зимних условиях эксплуатации оптические дальномеры, установленные на борту летательного аппарата, позволяют фиксировать профиль снежной поверхности [6]. Различие в проникающей способности электромагнитных волн оптического и сантиметрового диапазона длин волн служит физическим основанием для дистанционного измерения толщины снежного покрова.
Отличительным признаком способа измерения толщины снежного покрова является облучение заснеженной земной поверхности одновременно электромагнитными волнами сантиметрового диапазона с несущей частотой f1, на которой происходит отражение рассеянного сигнала от границы раздела сред снег - почва, и электромагнитными волнами оптического диапазона с несущей частотой f2, на которой происходит отражение рассеянного сигнала от границы раздела сред тропосфера - снег, и определении возникающей разности расстояний, которые проходят зондирующие сигналы (см. чертеж).
Сущность способа измерения толщины снежного покрова заключается в следующем:
1) производится синхронная амплитудная модуляция опорным сигналом с частотой fM электромагнитных волн сантиметрового диапазона на несущей частоте f1 и электромагнитных волн оптического диапазона на несущей частоте f2;
2) заснеженный участок подстилающей поверхности облучается сформированными )амплитудно-модулированными сигналами с несущими частотами f1 и f2;
3) принимаются отраженный от границы раздела сред снег-почва сигнал с несущей частотой f1 и отраженный от границы раздела сред тропосфера-снег сигнал с несущей частотой f2;
4) производится выделение модуляционной составляющей с абсолютной фазой φ1 на частоте fM из огибающей отраженного сигнала с несущей частотой f1 и модуляционной составляющей с абсолютной фазой φ2 на частоте fM из огибающей отраженного сигнала с несущей частотой f2;
5) измеряется разность фаз между модуляционными составляющими огибающих обоих отраженных сигналов (φ12) на частоте fM,
6) вычисляется толщина снежного покрова DCH по формуле
Figure 00000004
где DCH - толщина снежного покрова;
φ1 - абсолютная фаза модуляционной составляющей на частоте fM огибающей отраженного сигнала с несущей частотой f1;
φ2 - абсолютная фаза модуляционной составляющей на частоте fM огибающей отраженного сигнала с несущей частотой f2;
fM - частота опорного модулирующего сигнала;
с - скорость распространения электромагнитных волн в свободном пространстве.
Современные цифровые фазометры [6] обеспечивают точность измерения фазы δφ≈0,5 град. При частоте модуляции fM=15 МГц среднеквадратическая ошибка измерения толщины снежного покрова составляет δDCH≈0,014 м, а интервал однозначно измеряемой толщины снега равен 0÷10 м.
Данный способ позволяет дистанционно определять толщину снежного покрова, что дает возможность прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур, определять степень опасности весенних наводнений и паводков, оценивать опасность схода лавин в горных местностях, устанавливать метеорологические законы формирования климата на определенной территории.
Источники информации
1. Белоцерковский Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства. - М.: Советское радио, 1975. - 336с.
2. Красюк Н.П., Коблов В.Л., Красюк В.Н. Влияние тропосферы и подстилающей поверхности на работу РЛС. - М.: Радио и связь, 1988. - 216с.
3. Воздушная навигация: справочник / А.М. Белкин, Н.Ф. Миронов, Ю.И. Рублев, Ю.С. Сарайский. - М.: Транспорт, 1988. - 303с.
4. Назиров М., Пичугин А.П., Спиридонов Ю.Г. Радиолокация Поверхности Земли из космоса. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990.
5. Мусьяков М.П., Миценко И.Д., Ванеев Г.Г. Проблемы ближней лазерной локации. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. - 295с.
6. Лазерная дальнометрия / Л.А. Аснис, В.П. Васильев, В.Б. Волконский и др.; Под ред. В.П. Васильевап и Х.В. Хинрикус. - М.: Радио и связь, 1995. - 256с.

Claims (1)

  1. Способ измерения толщины снежного покрова, заключающийся в амплитудной модуляции опорным сигналом с частотой fм электромагнитных волн сантиметрового диапазона с несущей частотой f1, облучении заснеженной земной поверхности первым амплитудно-модулированным сигналом, приеме отраженного от границы раздела сред снег - почва сигнала, выделении модуляционной составляющей с абсолютной фазой φ1 на частоте fм из огибающей отраженного сигнала с несущей частотой f1, отличающийся тем, что одновременно с амплитудной модуляцией электромагнитных волн сантиметрового диапазона с несущей частотой f1 производится амплитудная модуляция опорным сигналом с частотой fм электромагнитных волн оптического диапазона с несущей частотой f2, одновременно с облучением первым амплитудно-модулированным сигналом заснеженная земная поверхность облучается вторым амплитудно-модулированным сигналом, принимается отраженный от границы раздела сред тропосфера-снег сигнал, выделяется модуляционная составляющая с абсолютной фазой φ2 на частоте fм из огибающей отраженного сигнала с несущей частотой f2, измеряется разность фаз двух модуляционных составляющих φ12 на частоте fм и вычисляется толщина снежного покрова Dсн по формуле:
    Dсн=[(φ12)·c]/4·π·fм,
    где с - скорость распространения электромагнитных волн в свободном пространстве.
RU2004106088/09A 2004-03-01 2004-03-01 Способ измерения толщины снежного покрова RU2262718C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106088/09A RU2262718C1 (ru) 2004-03-01 2004-03-01 Способ измерения толщины снежного покрова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004106088/09A RU2262718C1 (ru) 2004-03-01 2004-03-01 Способ измерения толщины снежного покрова

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004106088A RU2004106088A (ru) 2005-08-10
RU2262718C1 true RU2262718C1 (ru) 2005-10-20

Family

ID=35844783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004106088/09A RU2262718C1 (ru) 2004-03-01 2004-03-01 Способ измерения толщины снежного покрова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2262718C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454651C1 (ru) * 2011-02-25 2012-06-27 Государственное учреждение "Высокогорный геофизический институт" Способ дистанционного определения толщины снежного покрова в лавинных очагах
RU2482242C2 (ru) * 2011-07-25 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ ВГИ) Способ обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах
RU2547000C1 (ru) * 2013-10-16 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ ВГИ) Способ определения толщины снежного покрова в лавинных очагах
RU2552859C2 (ru) * 2013-08-13 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук Способ определения простраственно-временной неоднородности снежного покрова в условиях его естественного залегания
WO2017058929A1 (en) * 2015-09-29 2017-04-06 Realtime Adventure Data, Inc. Sensor system for measuring a snowpack profile
RU2706243C1 (ru) * 2019-06-05 2019-11-15 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Федеральный Научный Центр Физической Культуры И Спорта" Фгбу Фнц Вниифк Способ подбора спортивного инвентаря с учетом реологических характеристик снежной трассы
US20200325580A1 (en) * 2013-10-03 2020-10-15 Inficon, Inc. Monitoring thin film deposition
RU2737761C1 (ru) * 2019-11-28 2020-12-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ оценки возможности посадки воздушного судна вертолётного типа на водоём со снежно-ледяным покровом
RU2750563C1 (ru) * 2020-08-12 2021-06-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционной идентификации состояния снежно-ледяного покрова

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITTO20110473A1 (it) 2011-05-30 2012-12-01 Torino Politecnico Metodo e dispositivo per misurare le caratteristiche della neve, in particolare la densita?

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства. - М.: Советское радио, 1975, с.336. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454651C1 (ru) * 2011-02-25 2012-06-27 Государственное учреждение "Высокогорный геофизический институт" Способ дистанционного определения толщины снежного покрова в лавинных очагах
RU2482242C2 (ru) * 2011-07-25 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ ВГИ) Способ обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах
RU2552859C2 (ru) * 2013-08-13 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук Способ определения простраственно-временной неоднородности снежного покрова в условиях его естественного залегания
US20200325580A1 (en) * 2013-10-03 2020-10-15 Inficon, Inc. Monitoring thin film deposition
RU2547000C1 (ru) * 2013-10-16 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ ВГИ) Способ определения толщины снежного покрова в лавинных очагах
WO2017058929A1 (en) * 2015-09-29 2017-04-06 Realtime Adventure Data, Inc. Sensor system for measuring a snowpack profile
US10634609B2 (en) 2015-09-29 2020-04-28 Realtime Adventure Data, Inc. Sensor system for measuring a snowpack profile
RU2706243C1 (ru) * 2019-06-05 2019-11-15 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Федеральный Научный Центр Физической Культуры И Спорта" Фгбу Фнц Вниифк Способ подбора спортивного инвентаря с учетом реологических характеристик снежной трассы
RU2737761C1 (ru) * 2019-11-28 2020-12-02 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ оценки возможности посадки воздушного судна вертолётного типа на водоём со снежно-ледяным покровом
RU2750563C1 (ru) * 2020-08-12 2021-06-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ дистанционной идентификации состояния снежно-ледяного покрова

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004106088A (ru) 2005-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Santamaría-Gómez et al. Remote leveling of tide gauges using GNSS reflectometry: case study at Spring Bay, Australia
RU2431809C2 (ru) Способ и устройство для точного определения уровня l жидкости при помощи сигналов радара, излучаемых в направлении поверхности жидкости, и сигналов радара, отраженных от поверхности жидкости
Paduan et al. Introduction to high-frequency radar: reality and myth
RU2262718C1 (ru) Способ измерения толщины снежного покрова
CN110988884B (zh) 一种基于高频地波雷达的中纬度电离层探测方法
US20130321200A1 (en) Wide band clear air scatter doppler radar
US20220113173A1 (en) Non-invasive open channel flow meter
Kanagaratnam et al. Ultrawideband radar measurements of thickness of snow over sea ice
Holmgren et al. Extensive measurements of snow depth using FM-CW radar
RU2421753C1 (ru) Способ определения параметров ионосферы и устройство для его осуществления
RU2008139353A (ru) Способ определения ошибки измерения скорости летательного аппарата инерциальной навигационной системой и бортовой автономный навигационный комплекс для его реализации
JP6711607B2 (ja) 雪質測定装置及び雪質測定方法
CN111007490B (zh) 一种基于浮标地理信息的天波超视距雷达坐标配准方法
RU2436117C1 (ru) Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемой среды
Jha et al. Ka-Band FMCW Radar Altimeter for Navigation
RU2510608C1 (ru) Способ измерения толщины льда с подводного носителя
RU2449310C2 (ru) Радиолокационный измеритель малых высот
RU2376612C1 (ru) Способ гидрометеорологических наблюдений за акваторией морского полигона и устройство для его осуществления
RU2399888C1 (ru) Способ измерения уровня материала в резервуаре
RU2684965C1 (ru) Нелинейная радиолокационная система для автоматического управления тормозами локомотива
RU2267139C2 (ru) Способ зондирования атмосферы или океана
RU2376653C1 (ru) Устройство гидрометеорологических наблюдений за акваторией морского полигона
RU2736344C1 (ru) Многофункциональный вертолетный радиоэлектронный комплекс
RU2737279C1 (ru) Способ определения дальности цели в двухпозиционном комплексе пассивной локации с использованием зондирующих сигналов ионосферной загоризонтной рлс
RU2019855C1 (ru) Параметрический эхоледомер

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060302

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060302

RZ4A Other changes in the information about an invention